Durante un proceso de almacenamiento geológico de carbono, el CO2 supercrítico (scCO2) se somete a una serie de condiciones dinámicas y estáticas en las que queda por establecer la relación entre la geometría de los poros y la curvatura del scCO2 atrapado. Para imitar el proceso dinámico, dos areniscas, Bentheimer y Nugget, fueron sometidas a dos ciclos sucesivos de drenaje e imbibición (D-I) y se escaneó la tomografía computarizada de rayos X en cada estado residual para capturar la evolución de la mojabilidad en condiciones estáticas en la misma geometría de poros. Ambas areniscas contienen distribuciones de tamaño de grano, distribuciones de tamaño de poro e interconectividad de poros similares, pero difieren en que la formación Nugget contiene aproximadamente la mitad de porosidad que la arenisca Bentheimer, y la red de poros contiene poros sin salida. Se utilizaron distribuciones de tamaño de scCO2, cálculos de deformación y mediciones del ángulo de contacto geométrico para caracterizar la curvatura de scCO2 en diferentes tipos de poros entre ciclos. El aumento del ángulo de contacto geométrico fue mayor cuando se produjo un avance a lo largo de la red de poros del mismo ganglio entre ciclos, mientras que la deformación aumentó en mayor medida con el atrapamiento de los poros. Además, la arenisca Nugget da lugar a una mayor saturación residual agregada y muestra un claro aumento del tamaño de la scCO2 con un ciclo D-I adicional mientras que la scCO2 en el núcleo de Bentheimer muestra una respuesta más compleja con algunos ganglios que aumentan y otros que disminuyen de tamaño con un ciclo D-I adicional. A partir de este trabajo, sospechamos que la geometría de los poros juega un papel en las distribuciones de tamaño de scCO2 y utilizamos esta información para sugerir el uso de pulsos de agua para mejorar la capacidad de captura en las areniscas de menor porosidad.
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