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1 - ENJEUX

  • 1.1 - Réchauffement climatique
  • 1.2 - Place des énergies fossiles dans le mix énergétique, aujourd'hui et dans le futur
  • 1.3 - Réduction des émissions de CO2 par captage-stockage (CSC)

2 - CHAÎNE DE CAPTAGE – TRANSPORT – STOCKAGE DU CO2

3 - PRINCIPALES APPLICATIONS : ÉMISSIONS CONCENTRÉES DE CO2

4 - CAPTAGE DE CO2

5 - TRANSPORT DE CO2

  • 5.1 - Par conduite
  • 5.2 - Par bateau

6 - STOCKAGE GÉOLOGIQUE DE CO2

7 - RISQUES ASSOCIÉS ET MONITORING

  • 7.1 - Risques associés
  • 7.2 - Monitoring

8 - RÉGLEMENTATION

9 - PRINCIPAUX PROJETS INDUSTRIELS

10 - PERSPECTIVES D'AVENIR

  • 10.1 - Réduction des émissions de CO2 et économie de la chaîne CSC
  • 10.2 - Information du public et acceptabilité sociétale

11 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : IN115 v1

Stockage géologique de CO2
Captage et stockage géologique de CO2 CSC

Auteur(s) : Alexandre ROJEY, Eric TOCQUÉ

Date de publication : 10 janv. 2011

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INTRODUCTION

Résumé

Le CO2 provenant d'une source d'émission industrielle importante est capté, purifié puis comprimé. Il est ensuite transporté par bateau ou par gazoduc vers un site géologique adéquat pour son stockage (aquifère salin, ancien réservoir d'hydrocarbure ou veines de charbon inexploitées). Les projets de pilotes actuels préparent le déploiement industriel prévu à l'horizon 2020. Pour l'heure, les principaux objectifs sont de réduire les coûts des procédés de captage et d'assurer la pérennité ainsi que la sécurité du stockage. Une phase de communication et d'acceptation de cette option par le grand public est aussi nécessaire.

Abstract

CO2 emitted from a large scale industrial source is captured, purified and then compressed. It is then transported by tanker or by pipeline to an adequate geological site for storage (former oil and gas reservoir, deep saline aquifer or unmined coal seams). Current pilot projects are preparing the industrial deployment scheduled for 2020. At present, the main objectives are to reduce the cost of the capture processes and to ensure durability as well as the safety of storage. A phase for communication and societal acceptance by the public will be necessary.

Mots-clés

Captage CO2 – transport CO2 – stockage géologique CO2 – CO2 – dioxyde de carbone – changement climatique – séquestration

Keywords

Capture CO2 – transport CO2 – storage CO2 – CO2 – carbon dioxide – climate change – mitigation

Points clés

Domaine : technologies pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère

Degré de diffusion de la technologie : émergence

Technologies impliquées : procédés industriels de séparation, compresseurs, conduites de transport, technologies de forage, complétion, monitoring de stockage géologique

Domaines d'application : industries émettant du CO2 (centrales électriques, cimenteries, sidérurgie, raffineries, chimie et pétrochimie)

Principaux acteurs français

Centres de compétence : ADEME, BRGM, École des Mines de Paris, CNRS, IFP Énergies nouvelles, INERIS, IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris)...

Industriels : Air Liquide, Alstom, EDF, GDF SUEZ, Geogreen, INERIS, Lafarge, Poweo, Prosernat, Rhodia, Saipem, Schlumberger, SNET (Groupe EON France), Sofregaz, Soufflet, Technip, Total et Veolia Environnement...

Autres acteurs dans le monde : IEAGHG

Compagnies pétrolières : BP, Statoil, Exxon Mobil, Shell...

Bailleurs de procédés : UOP, Fluor Daniel, Mitsubitshi Heavy industries et Kansai Electric Power, Cansolv Technologies, ...

Producteurs d'électricité

Cimentiers...

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-in115


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6. Stockage géologique de CO2

6.1 Sélection d'un site de stockage

Le stockage géologique dans le sous-sol représente la principale option disponible pour stocker de grandes quantités de CO2 sur un très long terme. Il existe d'ailleurs de nombreux gisements naturels souterrains de CO2 un peu partout dans le monde, qui ont assuré une telle fonction de stockage pendant des millions d'années. Le principe général mis en œuvre pour un tel stockage consiste à utiliser le fait que les roches sédimentaires sont en général poreuses. Les grés, qui sont constitués par des particules de sable agglomérées en sont un bon exemple. L'espace poreux contenu dans ces roches est le plus souvent occupé par de l'eau salée (aquifère salin). Pour stocker le CO2  , on l'injecte dans une telle roche par un puits, en remplissant le volume poreux qu'elle contient, tout en chassant l'eau présente au départ. Pour que la roche puisse former un réservoir, il faut également la présence au-dessus d'elle d'une couche imperméable, dite couche couverture, qui peut être, par exemple, une couche argileuse.

La sélection d'un site de stockage doit s'appuyer sur un ensemble de critères :

  • environnementaux : protection des ressources en eau, flux de CO2 sol/atmosphère ;

  • géologiques : capacité de stockage et confinement suffisants, organisation et qualité des réservoirs pour l'injection. Il est nécessaire de prendre en compte la réactivité chimique de ce réservoir vis-à-vis du CO2 mais aussi des gaz associés potentiels (SO2  , NOx, etc.) ;

  • économiques : conditions du réservoir (température, pression) déterminant la puissance à fournir pour l'injection, nombre de puits à prévoir, puits à surveiller dans le périmètre du stockage, proximité des sources d'émission ;

  • d'acceptabilité sociétale : absence de menace pour la santé, l'environnement et les biens, possibilités de monitoring et de surveillance ;

  • de sécurité : il faut analyser les risques éventuels de fuite vers la surface ou vers des nappes phréatiques.

Lorsqu'un site est sélectionné, une phase de validation doit être prévue afin de déterminer le potentiel de stockage de ce site à partir de l'information géologique existante et de mesures complémentaires (diagraphies, sismique, monitoring...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - MEDD, Service de l'observation et des statistiques -   Les émissions de CO2 liées à la combustion d'énergie en France en 2006.  -  Observation et statistiques, no 7, fév. 2009.

  • (2) - GIEC -   *  -  Rapport de synthèse (2007) http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf

  • (3) -   *  -  Notre-planete.info http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2183_plus_CO2_atmosphere.php

  • (4) - DRON (D.) -   Les enjeux d'un climat soutenable. Regards sur la Terre 2007.  -  L'annuel du développement durable sous la direction de JACQUET (P.) et TUBIANA (L.), Presses de Sciences, Paris Po (2006).

  • (5) - NICOLAS (A.) -   Futur empoisonné.  -  Belin, Pour la science (2007).

  • (6) - CRIQUI (P.), FARACO (B.), GRANDJEAN (A.) -   Les États et le carbone.  -  Presses Universitaires...

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