3. I) CO2: Un risque pour la santé
II) Stockage et fuite du CO2
III) Sismicité induite
Risques associés au CO2 3
4. Présentation
◦ 1 Carbone, 2 Oxygènes
◦ Molécule apolaire
Risques associés au CO2 4
Caractéristique physique CO2
Point critique C
TC = 31,3 °C, PC = 73 atm
Pression de vapeur à 21 °C
59 atm
Température de sublimation
- 78,5 °C
Masse molaire
44
Densité à 0 °C et 1 atm
1,98 kg/m3
Densité relative par rapport à l'air
1,52
Solubilité dans l'eau
2 000 mg/l
Stabilité
jusqu'à 900 °C environ (sa
décomposition thermique produit du
CO)
Molécule linéaire et symétrique dans
les trois états de la matière
Molécule de CO2
6. Inodore
Incolore
Plus lourd que l’air
Inflammable
Non conducteur d’électricité
Gaz asphyxiant simple
Risques associés au CO2 6
Panneau de signalisation
7. Naturellement présent
(0,04%)
Emis par les
organismes vivants
(Animaux et végétaux)
: Respiration
Par activités humaines
(industrielles,
agricoles, de
transports)
Responsable de l’effet
de serre
Risques associés au CO2 7
78%
21%
1%
0%
Composition Air
Diazote
Dioxygène
Autres gaz (dont
Gaz rares, Dioxyde
de Carbone, vapeur
d'Eau)
Graphique représentant la composition de l’air
8. Faible concentration
pas nocif (naturel)
Gaz asphyxiant simple
Remplace O2
◦ 21% norme,
◦ 19% limite,
◦ 17% 1ers signes.
Coma/Mort
Risques associés au CO2 8
Schéma de la circulation du sang selon qu’il
soit chargé en O2 et CO2
9. Asphyxie = réduction O2 dans les tissus
3 phases
◦ Début diminution O2
◦ A mesure diminution O2
◦ Taux O2 critique
Risques associés au CO2 9
10. Lac Nyos (Cameroun)
◦ Accident mortel lié au CO2 et à la géologie
◦ 1986
◦ 1700 victimes environ et aussi 3000 animaux morts
◦ Dégazage de CO2 Asphyxie
Risques associés au CO2 10
11. Lac Nyos : CO2 et géologie
Risques associés au CO2 11
Lac Nyos au
Cameroun
12. A- Utilité du stockage CO2
◦ Les voies de stockage
B- Risque de fuite
C- Retour sur la catastrophe du lac Nyos
D-Prévention et sécurité
Risques associés au CO2 12
13. CO2 capté au niveau des
centrales industrielles
thermiques.
Stocké au niveau des
couches géologiques
profondes.
Vise à la réduction des
émissions de gaz à effet de
serre.
Diminue l’impact des
combustibles fossiles sur le
climat.
(Didier Bonijoly 2017)
Risques associés au CO2 13
15. Migration accidentelle du
CO2 via un défaut de
confinement du réservoir
de stockage géologique
profond.
Le CO2 peux atteindre
des horizon du sol
proche de la surface.
La formation du panache
de CO2 présente un
risque important.
(Damen et al, 2003)
Risques associés au CO2 15
16. Existence de risque d’une fuite lente ou
brutale.
Risque de fuite massive quasi nul au niveau
des couches géologiques profondes.
Risque important lorsque le stockage se fait
d’une façon naturelle.
Risques associés au CO2 16
17. L’accident survenu
en 1986 au lac Nyos
au Cameroun.
1 km3 de gaz
carbonique libéré
subitement dans
l'atmosphère.
Risques associés au CO2 17
18. D’après le site: http://grrebs.ete.inrs.ca/
Risques associés au CO2 18
19. Choix du réservoir géologique.
Utilisé des outils de modélisation
numériques pour simuler le comportement
du CO2 sur de longues périodes.
Identifier les chemins potentiels de
migration du CO2.
Risques associés au CO2 19
20. A- Les causes
B- Les conséquences
C- Prévention
Risques associés au CO2 20
21. Injection de fluide (gaz)
dans de petits volumes de
croûte où les contraintes
sont concentrées
Remaniement du champ de
contraintes local
(augmentation puis baisse
de pression) dû aux
propriétés pétrophysiques
du milieu
Réajustements sur
l’ensemble de la structure
géologique
Risques associés au CO2 21
22. Modélisation de l’injection de CO2 au sein d’un réservoir (aquifère simplifié à partir de l’aquifère
Dogger) pour un débit de 1 Mt/an à gauche et de 0,35 Mt/an à droite, par l’INERIS. Les courbes
montrent la variation de surpression au toit du réservoir en 4 points situés à 10, 100, 500 et 1000
mètres du lieu de l’injection.
Risques associés au CO2 22
23. Phénomènes induits (directs
ou déclenchés) plus ou moins
intenses et variables
Rupture au toit du réservoir
Cisaillement des
discontinuités existantes
(fractures, failles)
Développement de nouvelles
fractures
Mouvements de la surface du
sol
Dommages matériels voire
humains en surface
Risque de fuite
Risques associés au CO2 23
24. Modélisation quantifiant la distance
maximale à laquelle un séisme induit
peut se propager au-delà d’un site
d’injection de fluide à partir de la
quantité d’énergie accumulée dans la
croûte terrestre avant injection
(source: Galis et al., and Thomas
Willard/Galtech Graphic Ressources).
Risques associés au CO2 24
25. Modélisation, à partir de la
surveillance satellitaire du site
d’injection d’In Salah en Algérie,
des mouvements de la surface
du sol. La pression au point
d’injection du site est de 10
Mpa. La déformation à la surface
du sol est de 5mm/an (Gemmer
et al., 2009; Ringrose et al.,
200).
Risques associés au CO2 25
26. En France:
◦ Strasbourg, pompage de l’eau
souterraine (centrale
géothermique), mise en pression du
fluide
12/11/2019, séisme de
magnitude 3,1
4/12/2020, séisme de
magnitude 3,5
◦ Exploitation du gaz de Schiste du
bassin de Lacq
Développement d’une activité
sismique induite dans les Pyrénées
Atlantiques
Au Texas:
◦ Injection de gaz dans un champ
pétrolifère (Cogdell)
◦ 18 secousses de magnitude 3 à 4,4
entre 2006 et 2011
◦ Activation de failles préexistantes
Risques associés au CO2 26
27. Rigueur dans le choix et la
conception du site de
stockage
Surveillance du site :
◦ Mesures de pression et de
T°C
◦ Réseau d’enregistrement en
continu de la sismicité
◦ Sismique réflexion
Risques associés au CO2 27
28. Aspect écologique positif
Induction sismique directe ou déclenchée
Risques de fuite
Toxicité du CO2
Choix et surveillance des sites de stockage
Risques associés au CO2 28
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11.
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GALIS et al., 20/12/2017, Induced seismicity provides insight into why earthquake ruptures stop, Science
Advances
Le Monde avec AFP,04/12/2020, Après deux nouveaux séismes au nord de Strasbourg, la géothermie en
question
Risques associés au CO2 29