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CO2 Mineral Sequestration in Naturally Porous Basalt

玄武岩 泛滥玄武岩 碳酸盐 矿物 地质学 矿物学 地球化学 碳化作用 二氧化碳 材料科学 化学 古生物学 构造学 复合材料 冶金 火山作用 有机化学
作者
Wei Xiong,R. K. Wells,Jake A. Horner,Herbert T. Schaef,Philip Skemer,Daniel E. Giammar
出处
期刊:Environmental Science and Technology Letters [American Chemical Society]
卷期号:5 (3): 142-147 被引量:96
标识
DOI:10.1021/acs.estlett.8b00047
摘要

Continental flood basalts are extensive geologic features currently being evaluated as reservoirs that are suitable for long-term storage of carbon emissions. Favorable attributes of these formations for containment of injected carbon dioxide (CO2) include high mineral trapping capacity, unique structural features, and enormous volumes. We experimentally investigated mineral carbonation in whole core samples retrieved from the Grand Ronde basalt, the same formation into which ∼1000 t of CO2 was recently injected in an eastern Washington pilot-scale demonstration. The rate and extent of carbonate mineral formation at 100 °C and 100 bar were tracked via time-resolved sampling of bench-scale experiments. Basalt cores were recovered from the reactor after 6, 20, and 40 weeks, and three-dimensional X-ray tomographic imaging of these cores detected carbonate mineral formation in the fracture network within 20 weeks. Under these conditions, a carbon mineral trapping rate of 1.24 ± 0.52 kg of CO2/m3 of basalt per year was estimated, which is orders of magnitude faster than rates for deep sandstone reservoirs. On the basis of these calculations and under certain assumptions, available pore space within the Grand Ronde basalt formation would completely carbonate in ∼40 years, resulting in solid mineral trapping of ∼47 kg of CO2/m3 of basalt.
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