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포항 이산화탄소 지중저장 시험 사이트 특성
Characteristics of Pohang CO2 Geological Sequestration Test Site 원문보기

지질공학 = The journal of engineering geology, v.28 no.2, 2018년, pp.175 - 182  

김선경 (충남대학교 지질환경과학과) ,  장찬동 (충남대학교 지질환경과학과) ,  신영재 (한국지질자원연구원 CO2지중저장연구단) ,  권이균 (공주대학교 지질환경과학과)

초록
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본 논문에서는 이산화탄소 지중저장 시험이 진행 중인 포항 영일만 지역의 지질학적, 암석물리학적, 지질역학적 특성에 대한 분석 결과를 보고한다. 대상 저류층은 영일만 해상 퇴적층 750 m 심도에 다공질, 투수성의 사암/역암층으로 존재하며 상부에 두꺼운 이암층으로 덮고 있다. 해상에 굴착된 탐사시추공에서 측정된 응력 값은 이 지역이 주향이동 단층운동에 유리한 응력체계를 보인다. 측정된 응력 값에 기반하여 다양한 유형의 저류층 파쇄압력, 주변 단층의 전단활성 압력 등에 대한 정보에 대해 고찰하며 분석하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We analyze geological, petrophysical and geomechanical characteristics of a $CO_2$ sequestration test site, Pohang. The target reservoir exists at a depth of 750 m, where porous and permeable sandstones/conglomerates prevail. The reservoir is underlain by thick mudstone formations. We est...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 포항 영일만 지역에서 수행된 일련의 현장 시험에 대한 분석을 통해 이 지역의 초기응력 특성, 저류층의 암석물리학적 특성, 그리고 분포하는 단층의 지질역학적 특성에 대해 보고한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
이산화탄소를 지중저장하여 처분하는 기법의 사용 목적은 무엇인가? 지구온난화 가스를 감축하고자 하는 방법 중 이산화탄소를 지중저장하여 처분하는 기법은 국제적으로 받아들여지고 있는 방법이다(Metz et al., 2005; Bachu et al.
이산화탄소를 지중저장하여 처분하는 기법을 수행하기 위한 선결 조건은? , 2007). 이러한 기법을 적용함에 있어 적절한 사이트의 선정과 저장소의 지질학적, 암석물리학적, 지질역학적 특성 분석은 사업의 성공을 담보하기 위한 중요한 선결 조건이다. 충분한 양의이산화탄소를 저장할 수 있는 저장 공간(공극)이 확보와 지중저장 후 장기간 동안 누출을방지하기 위한 저장소 기밀성 확보는 이러한 제반 특성들에 좌우되기 때문이다.
확장 leak-off 시험이란? 확장 leak-off 시험(extended leak-off test, XLOT)은 케이싱 설치 후에 시추공의 기밀성 확인과 케이싱 하부 추가 시추를 위한 파쇄압력 측정을 위해 석유개발 시추 과정에서 흔히 수행되는 시험이다(Addis et al., 1998; Gjønnes et al.
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참고문헌 (15)

  1. Addis, M. A., Hanssen, T. H., Yassir, N., Willoughby, D. R., Enever, J., 1998, A comparison of leak-off test and extended leak-off test data for stress estimation, Eurock 98 Rock Mechanics in Petroleum Engineering, Trondheim, Norway, 131-140. 

  2. Bachu, S., Bonijoly, D., Bradshaw, J., Burruss, R., Holloway, S., Christensen N.P., Mathiassen O.M., 2007, $CO_2$ storage capacity estimation: methodology and gaps, International Journal of Greenhouse Gas Control, 1, 430-443. 

  3. Choi, B.Y., Park, Y.C., Shinn, Y.J., Kim, K.Y., Chae, G.T., Kim, J.C., 2015, Preliminary results of numerical simulation in a small-scale $CO_2$ injection pilot site: 1. Prediction of $CO_2$ plume migration. Journal of the Geological Society of Korea, 51(5), 487-496. 

  4. Gjonnes, M., Cruz, A.M., Horsrud, P., Holt, R.M., 1998, Leak-off tests for horizontal stress determination?. Journal of Petroleum Science and Engineering, 20(1), 63-71. 

  5. Han, J.H., Keehm, Y., 2013, Reservoir property estimation in Pohang basin, south Korea for the preliminary $CO_2$ storage prospect, American Geophysical Union Fall Meeting, H23B-1256, 382-382. 

  6. Kim, A.-R., Cho, G.-C., Kwon, T.-H., 2014, Site characterization and geotechnical aspects on geological storage of $CO_2$ in Korea. Geosciences Journal, 18, 167-179. 

  7. Lee, O.Y., Kwon, Y.K., 2014, Evaluation of a promising $CO_2$ storage reservoir and storage capacity in Yeongil bay, Pohang basin offshore, East Sea, In Proceedings of Joint Conference on Geology and Geoscience Technique in Korea, Goseong, 337-337. 

  8. Metz, B., Davidson, O., Coninck, H. C., Loos, M., Meyer, L.A., 2005, IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage, Cambridge University Press, New York., 443pp. 

  9. Morris, A., Ferrill, D.A., Henderson, D.B., Slip-tendency analysis and fault reactivation, Geology, 24(3), 275-278. 

  10. Park, J.Y., Kim, J.M., and Yoon, S.H., 2015, Three-dimensional geologic modeling of the Pohang Basin in Korea for geologic storage of carbon dioxide. Journal of the Geological Society of Korea, 51(3), 289-302. 

  11. Quach, N.Q., Jo, Y., Chang, C., 2018, Rock permeability estimation from hydraulic injection tests in a sealed borehole interval. The journal of Engineering Geology of Korea, 28(1), 1-9. 

  12. Rutqvist, J., Birkholzer, J., Cappa, F., Tsang, C.-F., 2007, Estimating maximum sustainable injection pressure during geological sequestration of $CO_2$ using coupled fluid flow and geomechanical fault-slip analysis. Energy Conversion and Management, 48(6), 1798-2807. 

  13. Song, C.W., Son, M., Sohn, Y.K., Han, R., Shinn, Y.J. Kim, J.C., 2015, A study on potential geologic facility sites for carbon dioxide storage in the miocene Pohang Basin, SE Korea. Journal of the Geological Society of Korea, 51(5), 53-66. 

  14. White, A.J., Traugott, M.O., Swarbrick, R.E., 2002, The use of leak-off tests as means of predicting minimum in situ stress, Petroleum Geoscience, 8, 189-193. 

  15. Zoback, M.D., 2010, Reservoir Geomechanics, Cambridge University Press. 

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