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Experimentation hydrothermale - gaz-acide

Laboratoire d’expérimentation des gaz acides (CO2, SOx, NOx, H2, H2S, CO)

Contacts :

Aurélien Randi, Ingénieur d'étude, Resp. technique, 03 83 68 47 07

Jérôme STERPENICH, enseignant-chercheur, Resp. technique, 03 83 68 49 40


Cotages

Mirages

Lignes d'injection de gaz dangereux

Images

 

 

Ce laboratoire est composé de plusieurs bancs d’essai Haute pression/Haute température (IMAGES, MIRAGES et COTAGES) et d’une ligne d’injection de gaz dangereux (SOx, NOx, H2, H2S, CO). Il a été conçu dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité et possède tous les dispositifs (capteurs de gaz, extracteur, hotte aspirante, masque à gaz,..) nécessaire au bon déroulement de la manipulation de ce type de composés (certification BUREAU VERITAS).

Le banc d’essai IMAGES est un réacteur de 2 Litres permettant de simuler les conditions d’un réservoir profond. Une méthode instrumentale couplant autoclave et spectrométrie Raman via une sonde à immersion a été développée au sein de notre laboratoire. Cette méthode permet le contrôle des conditions physico-chimique sous pression et température (200 bar-200°C). Des sondes pH métriques  Haute Pression/Haute Température permettent également le suivi du pH dans les conditions hydrothermales.

Le réacteur COTAGES permet d’étudier l’influence  d’un gradient thermique sur le comportement des roches ou des matériaux de puits en conditions de stockage géologique.
Le banc d’essai MIRAGES correspond, quant à lui, à une maquette au 1/20ème d’un puits injecteur de CO2 et permet l’injection en continu de CO2 supercritique à débit maitrisé dans une roche sous conditions de réservoirs profonds.

 

Thématique abordée :

 

  • Modélisation expérimentale du comportement d’un stockage géologique (roches et matériaux) soumis à l’injection de CO2 et de gaz co-injectés.

 

Quelques publications récentes :

 

  • Sterpenich J., Sausse J., Pironon J., Géhin A., Hubert G., Perfetti E., and Grgic D., 2009, Experimental ageing of oolitic limestones under CO2 storage conditions: Petrographical and chemical evidence, Chemical Geology, 265(1-2), 99-112.
  • Renard S., Sterpenich J., Pironon J., Chiquet P., Lescanne M., Randi A., 2011. Geochemical study of the reactivity of a carbonate rock in a geological storage of CO2: implications of co-injected gases. Energy Procedia 4,  5364–5369
  •  Jobard E., Sterpenich J., Pironon J., Corvisier J., Jouanny M., Randi A.. Experimental simulation of the impact of a thermal gradient during geological sequestration of CO2: The COTAGES experiment, 2013. International Journal of Greenhouse Gas Control 12, 56–71
  • Belgodère C., Sterpenich J., Pironon J., Jobard E., Randi A., and Birat J-P., 2013, CO2 Storage from Blast Furnace in the Triassic Sandstones of Lorraine, (Eastern Paris Basin, France): an experimental study, Energy Procedia, 37(0), 5315-5322