2005 CO2 IFP ADEME BRGM

Information about 2005 CO2 IFP ADEME BRGM

Published on October 23, 2007

Author: Natalia

Source: authorstream.com

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Slide1:  Conférence de presse – 9 septembre 2005 Réduction des émissions et stockage géologique du CO2 Innovation et enjeux industriels Michèle Pappalardo, Présidente de l'ADEME Olivier Appert, Président de l'IFP Philippe Vesseron, Président du BRGM La problématique Effet de serre les actions à envisager :  La problématique Effet de serre les actions à envisager l’augmentation des gaz à effet de serre et le changement climatique sont désormais annoncés Il faut agir et vite et sur plusieurs plans : Eviter de produire du CO2 : économie d'énergie et efficacité énergétique Diminuer les émissions de CO2 : utilisation d'énergies faiblement émettrices de CO2 Empêcher l'émission de CO2 dans l'atmosphère : capture et stockage du CO2 Enjeux et contraintes:  Enjeux et contraintes Les contraintes économiques et politiques Protocole de Kyoto coûts Les contraintes technologiques La capture du CO2 : comment séparer le CO2 des autres gaz Le stockage du CO2  : comment éviter que le CO2   s’échappe Rôle de l’ADEME :  Rôle de l’ADEME Le Club CO2  Les financements des programmes de recherche Le partenariat avec le BRGM et l’IFP L'IFP, acteur sur l'ensemble de la filière :  L'IFP, acteur sur l'ensemble de la filière une expertise s’appuyant sur l’expérience pétrolière une approche globale et intégrée : capture, transport et stockage une large concertation à l’échelle nationale, européenne et internationale : projets Castor, Inca CO2 … Pour une réalisation industrielle à l'horizon 2009/2010 Capture du CO2 :  Capture du CO2 CO û t s 70% du coût total : entre 50 et 70 euros la tonne de CO2 évitée (surconsommation d’énergie de 10%)  Inauguration du plus grand pilote mondial de capture post combustion au Danemark le 15 mars 2006 - Projet Castor piloté par l'IFP - installations existantes : séparation dans les fumées - installations nouvelles : .oxycombustion .capture pré-combustion Transport et stockage:  s é c u r i t é Transport et stockage Conditions de transport optimales du CO2 parfois sur de longues distances Technologies (monitoring, modélisation de bassin...) de mise en œuvre du stockage pour : maîtriser l’injection du CO2 prévoir le comportement à long terme du réservoir souterrain - surveiller le CO2 une fois en place - en phase gazeuse super critique ou en phase liquide - par conduite ou par tanker BRGM, pionnier en France de la recherche sur le stockage géologique du CO2 :  BRGM, pionnier en France de la recherche sur le stockage géologique du CO2 Participation au premier programme européen JOULE (1993) Participation aux 4 programmes fondateurs : SACS : valider le concept de stockage en aquifère profond GETSCO : évaluer le potentiel et la faisabilité technico-économique (aquifères profonds, gisements d’hydrocarbures, veines profondes de charbon)  NASCENT : éclairer le comportement du stockage en aquifère en étudiant les accumulations naturelles de CO2 dans le sous-sol  WEYBURN : valider les méthodologies de monitoring sur un site de stockage de CO2/ récupération assistée de pétrole BRGM, la contribution de l’expertise en Sciences de la Terre:  BRGM, la contribution de l’expertise en Sciences de la Terre Estimation des potentiels Définition des critères de sécurité Modélisation du comportement à court et à long terme Spécifications techniques et contrôle Méthodologies de monitoring BRGM, du réseau d’excellence à la création d’un pilote de démonstration :  BRGM, du réseau d’excellence à la création d’un pilote de démonstration Participation à CO2GEONET, réseau d’excellence de 13 organismes européens Participation à un pilote de démonstration à l’horizon 2009 dans le bassin parisien Modélisation des scénarios de risques Validation de la durée de stockage (de 500 à 1000 ans) Le stockage géologique de CO2:  Le stockage géologique de CO2 Pierre Le Thiez, IFP Isabelle Czernichowski-Lauriol, BRGM Les enjeux techniques du stockage : efficacité et sécurité sur plusieurs siècles:  Les enjeux techniques du stockage : efficacité et sécurité sur plusieurs siècles Optimiser le stockage Assurer le confinement Contrôler le stockage et ses environs Compréhension des phénomènes Sélection des sites adéquats Modélisation prédictive Techniques de surveillance : alerte et bilan matière Techniques de remédiation Normes Les acquis, les retours d’expérience:  Les acquis, les retours d’expérience Gisements naturels de CO2 : en France Montmiral (Drôme). Injection de CO2 dans des réservoirs pétroliers depuis les années 1950 pour améliorer la récupération des hydrocarbures Stockage de gaz naturel : en France plus d’une dizaine de stockages en aquifères profonds (Beynes depuis 1956) Des expériences pionnières de stockage de CO2 de taille industrielle Sleipner, aquifère profond offshore, Norvège, 1 Mt CO2/an depuis 1996 (Statoil) Weyburn, réservoir pétrolier onshore, Canada, 1,8 Mt CO2/an depuis 2000 (EnCana) In-Salah, aquifère profond onshore, Algérie, 1 Mt CO2/an depuis 2004 (BP) Nombreux projets de recherche en Europe, Australie, Canada, Etats-Unis, Japon. Coopération internationale (AIE, CSLF). CASTOR - projet intégré européen:  CASTOR - projet intégré européen Réduire les coûts de capture du CO2 (15-20 €/t) Développer et faire accepter le concept du stockage géologique Performance du stockage (capacité, temps de rétention) Sécurité du stockage Impact environnemental Valider le concept sur des sites réels Pilote pour la capture (25 t CO2 / day) Etudes détaillées de 4 futurs sites de stockage en Europe * Espagne : réservoir pétrolier épuisé offshore (Casablanca, REPSOL) * Norvège : aquifère offshore (Snohvit, STATOIL) * Autriche : réservoir de gaz onshore (Lindach, RAG) * Pays-Bas : réservoir de gaz offshore (K12B, GDF) Coordonné par IFP, 30 partenaires sur 11 pays, 2004-2008. CO2GeoNet - Réseau d’excellence européen sur le stockage géologique de CO2:  CO2GeoNet - Réseau d’excellence européen sur le stockage géologique de CO2 Objectif : intégration des équipes de recherche européennes de renommée internationale pour renforcer l'excellence scientifique et technologique européenne Programme commun d’activités mis à jour annuellement 3 types d’activités : intégration, R&D, dissémination 6 domaines de recherche: modélisation prédictive, expérimentation, récupération assistée d’hydrocarbures, monitoring, risques, modèle géologique. 13 partenaires: BGS (UK), BGR (DE), BRGM (FR), GEUS (DK), HWU (UK), IFP (FR), IMPERIAL (UK), NIVA (NO), OGS (IT), RF (NO), SPR (NO), TNO (NL), URS (IT) 97 chercheurs + 5 thésards au démarrage (1er avril 2004). Coordonné par BGS (UK). Coordination scientifique par le BRGM. Soutien de la Commission européenne pendant 5 ans, puis autofinancement En France:  En France Un projet de recherche sur le stockage géologique depuis 2001 : PICOR-PICOREF (RTPG) : étudier le potentiel de stockage en France et rechercher des sites pilotes En 2005 : nouvelles ambitions (ANR)  l'initiative GéoCarbone (IFP, BRGM, CNRS, Gaz de France, Total, Géostock) Développer le potentiel technologique français Réaliser un premier pilote de stockage en France vers 2009 Slide17:  Colloque international Paris, 15 et 16 septembre 2005 Réduction des émissions et stockage géologique du CO2 Innovation et enjeux industriels

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