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Instituto de Energia e Ambiente
 
Disciplinas do Instituto de Energia e Ambiente
 
Disciplina: IEE0014 - Armazenamento Geológico de Carbono: Fundamentos e Fatores Associados
Carbon Geological Storage: Principles and Associated Factors

Créditos Aula: 2
Créditos Trabalho: 2
Carga Horária Total: 90 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2022 Desativação:

Objetivos
O programa abrangerá os aspectos gerais do armazenamento geológico de CO2, que envolvem tanto aspectos sobre mecanismos de armazenamento e segurança, caracterizações geológicas, previsão de desempenho e integridade de reservatórios como tópicos de infraestrutura relacionados. O objetivo maior é fornecer a os estudantes uma visão do caráter multidisciplinar dos projetos de CCS/CCUS e dos trabalhos de todos os especialistas que estarão envolvidos, tais como engenheiros de reservatório, geólogos, geofísicos, modeladores geoquímicos/geológicos, economistas, reguladores etc, tornando-os aptos a participarem de projetos de CCS/CCUS (Carbon, Capture, Use and Storage) em suas formações específicas, dentro de empresas e orgãos do setor produtivo e também de bem estar social.
 
 
 
Docente(s) Responsável(eis)
74257 - Colombo Celso Gaeta Tassinari
 
Programa Resumido
Este curso apresentará os fundamentos básicos da tecnologia CCS/CCUS abordando principalmente o atual estado da arte dos aspectos técnicos e científicos do armazenamento geológico de CO2, discutindo a importância do sequestro de carbono, tipos de reservatórios geológicos “onshore” e “offshore”, características tecnológicas, modelos geológicos, estimativas de capacidade de armazenamento, fatores e monitoramento de segurança, simulações numéricas de injetividade de CO2 incluindo aspectos tecnológicos e econômicos. Além disto deverão também ser discutidos aspectos gerais sobre regulação e economia da atividade, bem como de projetos atuais de CCS. O curso envolve atividades práticas relacionadas aos temas do curso.
 
 
 
Programa
I. O ciclo do Carbono, impactos antrópicos e consequências. Acordo de Paris e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU). Fontes emissoras de CO2. II. Tecnologias CCS / CCUS, Captura, Transporte, Utilização e Estocagem. Propriedades do CO2, fluxo e transporte. III. Rochas Sedimentares, Princípios Estratigráficos, Tipos de Bacias Sedimentares, Ambientes Deposicionais e rochas vulcânicas associadas. IV. Tipos de Reservatórios Geológicos de CO2, características geológicas e respectivos mecanismos de retenção do gás. V. Critérios geológicos, geoquímicos e petrofísicos para seleção de sítios para armazenamento de CO2 e escalas de avaliação. VI. Fundamentos para tratamento de dados de poços, elaboração de modelos geológicos e simulação numérica de reservatório. VII. Estimativas de capacidade de reservatório. Métodos e ensaios laboratoriais. VIII. Armadilhas geológicas, rochas selantes, potenciais riscos de escape de CO2. Tipos de vazamento, Atividades preventivas e formas de monitorização. IX. Aspectos de projeto de Poços injetores de CO2. Discussão de projetos de CCS em desenvolvimento no mundo. X. Armazenamento geológico de CO2 e Energia. Aplicações e discussão de casos. XI. Aspectos econômicos e regulatórios associados à tecnologia de CCS e mercado de carbono.
 
 
 
Avaliação
     
Método
Serão realizados trabalhos práticos durante o curso e uma prova final
Critério
Média Final = Média das notas dos trabalhos práticos somada à nota da prova final, dividindo-se por 2
Norma de Recuperação
Aplicação de uma única prova escrita sobre o conteúdo da disciplina
 
Bibliografia
     
Bachu, S., 2000, Sequestration of CO2 in geological media: criteria and approach for site selection in response to climate change: Energy Conversion and Management, v. 41, p. 953-970. Bradshaw, J., Bachu, S., Bonijoly, D., Burruss, R., Holloway, S., Christensen, N. P., and Mathiassen, O. M., 2007, CO2 storage capacity estimation: Issues and development of standards: International Journal of Greenhouse Gas Control, v. 1, p. 62-68. IEA-GHG, 2009, IEA greenhouse gas R&D programme: CCS Site characterisation criteria, in Bachu, S., Hawkes, C., Lawton, D., Pooladi-Darvish, M., and Perkins, E., eds.: Cheltenham, United Kingdom, p. 112. IEA, 2016. Energy Technology Perspectives 2016: Towards Sustainable Urban Energy Systems. Paris. OECD/IEA. IPCC, 2005, Intergovernmental panel on climate change special report on carbon dioxide capture and storage, in Metz, B., Davidson, O., De Coninck, H., Loos, M., and Meyer, L., eds.: Cambridge, UK and New York, USA, Intergovernmental Panel on Climate Change, p. 442. IPCC, 2014. Climate Change 2014: Synthesis Report Summary for Policymakers. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC. Geneva. Switzerland. Jayne, R.S, Wu, H., Pollyea, R. M., 2019, Geologic CO2 sequestration and permeability uncertainty in a highly heterogeneous reservoir, International Journal of Greenhouse Gas Control. Volume 83, 128-139 Ketzer, J. M. M., Machado, C. X., Rockett, G. C., and Iglesias, R. S., 2016, Atlas brasileiro de captura e armazenamento geológico de CO2: Porto Alegre, EDIPUCRS, 95 p Molina, O., Vilarrasa, V., Zeidouni, M., 2017, Geologic carbon storage for shale gas recovery, Energy Procedia 114, 5748 – 5760. Vo Thanh, H., Sugai, Y., Nguele, R., and Sasaki, K., 2019, Integrated workflow in 3D geological model construction for evaluation of CO2 storage capacity of a fractured basement reservoir in Cuu Long Basin, Vietnam: International Journal of Greenhouse Gas Control, v. 90, p. 102826 Zhong, Z., and Carr, T. R., 2019, Geostatistical 3D geological model construction to estimate the capacity of commercial scale injection and storage of CO2 in Jacksonburg-Stringtown oil field, West Virginia, USA: International Journal of Greenhouse Gas Control, v. 80, p. 61-75.
 

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