{"id":537984,"date":"2024-12-06T10:44:20","date_gmt":"2024-12-06T13:44:20","guid":{"rendered":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/?p=537984"},"modified":"2024-12-06T11:29:56","modified_gmt":"2024-12-06T14:29:56","slug":"la-remocion-del-carbono-de-la-atmosfera-puede-ayudar-a-contener-el-calentamiento-global","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/la-remocion-del-carbono-de-la-atmosfera-puede-ayudar-a-contener-el-calentamiento-global\/","title":{"rendered":"La remoci\u00f3n del carbono de la atm\u00f3sfera puede ayudar a contener el calentamiento global"},"content":{"rendered":"<p>En los esfuerzos por frenar el calentamiento global, un conjunto de tecnolog\u00edas prometedoras vienen ganando protagonismo. Son sistemas dise\u00f1ados para la captura, la utilizaci\u00f3n y el almacenamiento de carbono que apuntan a reducir la concentraci\u00f3n de di\u00f3xido de carbono (CO<sub>2<\/sub>) en la atm\u00f3sfera y mitigar as\u00ed los efectos de los cambios clim\u00e1ticos. Estos sistemas son capaces de separar e impedir la liberaci\u00f3n del anh\u00eddrido carb\u00f3nico generado durante la prospecci\u00f3n, la producci\u00f3n y el uso de combustibles f\u00f3siles y biocombustibles, o incluso capturarlo directamente de la atm\u00f3sfera, para despu\u00e9s almacenarlo durante largos per\u00edodos en dep\u00f3sitos geol\u00f3gicos subterr\u00e1neos o reutilizarlo directa o indirectamente en otros productos.<\/p>\n<p>Cuatro proyectos con este perfil, conocidos por su sigla en ingl\u00e9s CCUS (<em>Carbon Capture, Utilization and Storage<\/em>), est\u00e1n siendo preparados para su puesta en marcha a escala piloto en Brasil en los pr\u00f3ximos meses y ser\u00e1n los primeros en operaci\u00f3n en instalaciones terrestres en el territorio nacional. Petrobras, que ya realiza operaciones CCUS en 23 plataformas marinas de petr\u00f3leo y gas, ha comenzado a implementar un sistema de captura y estocaje en su unidad de procesamiento de gas natural de Cabi\u00fanas, en el municipio de Maca\u00e9, estado de R\u00edo de Janeiro.<\/p>\n<div class=\"box-lateral\"><strong>Lee tambi\u00e9n:<\/strong><br \/>\n&#8211; <a href=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/un-sistema-efectua-la-captura-de-co2-en-la-atmosfera\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Un sistema efect\u00faa la captura de CO<sup>2<\/sup> en la atm\u00f3sfera<\/a><\/div>\n<p>Otra compa\u00f1\u00eda petrolera, Repsol Sinopec Brasil, una <em>joint venture <\/em>entre la espa\u00f1ola Repsol y la china Sinopec, est\u00e1 desarrollando dos proyectos que pretenden reducir las concentraciones de carbono en la atm\u00f3sfera mediante sistemas de captura de carbono directamente del aire. La iniciativa cuenta con la colaboraci\u00f3n de la Pontificia Universidad Cat\u00f3lica de Rio Grande do Sul (PUC-RS) y del centro de ense\u00f1anza, investigaci\u00f3n y desarrollo tecnol\u00f3gico Senai Cimatec, en Bah\u00eda.<\/p>\n<p>En S\u00e3o Paulo, el Centro de Investigaciones para la Innovaci\u00f3n en Gases de Efecto Invernadero (RCGI, por sus siglas en ingl\u00e9s), fruto de una asociaci\u00f3n entre la compa\u00f1\u00eda petrolera Shell y la FAPESP, tiene previsto para el a\u00f1o que viene instalar una planta piloto CCUS en el Instituto de Qu\u00edmica de la Universidad de S\u00e3o Paulo (IQ-USP) para la generaci\u00f3n de metanol verde, un combustible renovable cuya producci\u00f3n no libera contaminantes en la atm\u00f3sfera. Para ello, la unidad utilizar\u00e1 el CO<sub>2<\/sub> capturado en el proceso de producci\u00f3n de etanol.<\/p>\n<p>\u201cLa captura de carbono tiene un rol fundamental en la transici\u00f3n energ\u00e9tica\u201d, dice el ingeniero y f\u00edsico Julio Romano Meneghini, director cient\u00edfico del RCGI. \u201cEl mundo necesita con urgencia dejar de depender del petr\u00f3leo, el gas natural y el carb\u00f3n. En tanto y en cuanto esta dependencia se mantenga, es necesario capturar y almacenar el CO<sub>2<\/sub> resultante del proceso de consumo de los combustibles f\u00f3siles\u201d.<\/p>\n<\/div><div class='overflow-responsive-img' style='text-align:center'><picture data-tablet=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/RPF-capturadecarbono-2024-05-info2-ESP-DESK.jpg\" data-tablet_size=\"670x480\" alt=\"\">\n    <source srcset=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/RPF-capturadecarbono-2024-05-info2-ESP-DESK.jpg\" media=\"(min-width: 1920px)\" \/>\n    <source srcset=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/RPF-capturadecarbono-2024-05-info2-ESP-DESK.jpg\" media=\"(min-width: 1140px)\" \/>\n    <img decoding=\"async\" class=\"responsive-img\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/RPF-capturadecarbono-2024-05-info2-ESP-MOBILE.jpg\" \/>\n  <\/picture><span class=\"embed media-credits-inline\">Alexandre Affonso \/ Revista Pesquisa FAPESP<\/span><\/div><div class=\"post-content sequence\">\n<p>Los sistemas basados en la captura y el almacenamiento de carbono a\u00fan son escasos en el mundo. La Agencia Internacional de la Energ\u00eda (AIE) elabor\u00f3 una lista con 47 instalaciones CCUS en operaci\u00f3n en 2022, con capacidad para extraer de la atm\u00f3sfera 45 millones de toneladas de di\u00f3xido de carbono (MtCO<sub>2<\/sub>) por a\u00f1o, un volumen a\u00fan muy limitado frente a las emisiones de 37.400 MtCO<sub>2<\/sub> anuales, contando tan solo el sector de la energ\u00eda. Teniendo en cuenta solamente los proyectos anunciados, que suman casi 100, la IEA estima que la capacidad de captura y almacenamiento llegar\u00e1 a los 1.000 millones de toneladas en 2030, un volumen superior a las emisiones anuales de la aviaci\u00f3n civil, que la agencia calcul\u00f3 en 800 Mt (<a href=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/brasil-se-apresta-a-elaborar-combustible-sostenible-de-aviacion\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>lea en <\/em>Pesquisa FAPESP<em>, edici\u00f3n n\u00ba 337<\/em><\/a>).<\/p>\n<p>Para 2050, la estimaci\u00f3n global de la agencia es de 6.000 MtCO<sub>2<\/sub>. Este volumen representa casi el triple del total de las emisiones brasile\u00f1as en 2022, que ascendi\u00f3 a 2.180 millones de toneladas de equivalente de di\u00f3xido de carbono (CO<sub>2<\/sub>e), seg\u00fan el Sistema de Estimaciones de Emisiones y Remociones de Gases de Efecto Invernadero (SEEG), la principal plataforma de monitoreo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Am\u00e9rica Latina. El equivalente de di\u00f3xido de carbono es una medida internacional que establece una equivalencia entre todos los GEI (metano, \u00f3xido nitroso, entre otros) y el di\u00f3xido de carbono.<\/p>\n<p>Petrobras se ha destacado en esta actividad, que puede reportarle beneficios a su proceso productivo. En 2023, la petrolera captur\u00f3 17 MtCO<sub>2<\/sub>, el 27 % del total secuestrado a nivel mundial. El carbono se extrae del gas natural asociado al petr\u00f3leo extra\u00eddo de los pozos del presal. Se lo separa de otros gases presentes como el metano, el etanol y el propano mediante membranas, una de las t\u00e9cnicas en uso (<em>v\u00e9ase la infograf\u00eda<\/em>), y se lo vuelve a insuflar en los pozos. Adem\u00e1s de evitar la emisi\u00f3n de CO<sub>2<\/sub>, este proceso, denominado recuperaci\u00f3n avanzada de petr\u00f3leo, aumenta la productividad de las extracciones.<\/p>\n<\/div><div class='overflow-responsive-img' style='text-align:center'><picture data-tablet=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/RPF-capturadecarbono-2024-05-info3-ESP-DESK.jpg\" data-tablet_size=\"1140x560\" alt=\"\">\n    <source srcset=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/RPF-capturadecarbono-2024-05-info3-ESP-DESK.jpg\" media=\"(min-width: 1920px)\" \/>\n    <source srcset=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/RPF-capturadecarbono-2024-05-info3-ESP-DESK.jpg\" media=\"(min-width: 1140px)\" \/>\n    <img decoding=\"async\" class=\"responsive-img\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/RPF-capturadecarbono-2024-05-info3-ESP-MOBILE.jpg\" \/>\n  <\/picture><span class=\"embed media-credits-inline\">Alexandre Affonso \/ Revista Pesquisa FAPESP<\/span><\/div><div class=\"post-content sequence\">\n<p>\u201cLa reinyecci\u00f3n es una soluci\u00f3n para cumplir con el compromiso de la compa\u00f1\u00eda de no liberar en la atm\u00f3sfera el di\u00f3xido de carbono presente en el gas natural y, as\u00ed, producir petr\u00f3leo con bajas emisiones de carbono en los campos del presal\u201d, dice Mauricio Tolmasquim, director de transici\u00f3n energ\u00e9tica y sostenibilidad de la petrolera.<\/p>\n<p>La empresa separa y almacena m\u00e1s del 97 % de todo el CO<sub>2<\/sub> procedente del gas natural asociado al crudo extra\u00eddo de los pozos del presal. Desde 2008, cuando puso en marcha este procedimiento, la compa\u00f1\u00eda ha reinyectado m\u00e1s de 53 MtCO<sub>2<\/sub> y tiene previsto expandir las operaciones a otras siete plataformas petroleras. La meta es alcanzar las 80 Mt reinyectadas para 2025.<\/p>\n<p>En 2023, Petrobras anunci\u00f3 un proyecto piloto CCUS en la unidad de procesamiento de gas natural de Cabi\u00fanas, en Maca\u00e9, donde ya funciona un sistema de remoci\u00f3n de CO<sub>2<\/sub> que utiliza otra tecnolog\u00eda, la absorci\u00f3n qu\u00edmica. La empresa recurre a este sistema para adaptar para la venta el gas natural procedente del presal, que se caracteriza por su alto contenido de CO<sub>2<\/sub>.<\/p>\n<p>Actualmente, el di\u00f3xido de carbono secuestrado en Cabi\u00fanas se libera a la atm\u00f3sfera. Con el proyecto piloto, el gas ser\u00e1 comprimido y transportado por un gasoducto de unos 60 kil\u00f3metros (km) hasta el acu\u00edfero salino de S\u00e3o Tom\u00e9, en Quissam\u00e3 (R\u00edo de Janeiro), donde ser\u00e1 inyectado y almacenado. Esta operaci\u00f3n se pondr\u00e1 en marcha en 2027 y, dado que se trata de un proyecto piloto, se extender\u00e1 por dos o tres a\u00f1os, con una inyecci\u00f3n anual de 100.000 toneladas de CO<sub>2<\/sub>.<\/p>\n<p>\u201cEl proyecto piloto permitir\u00e1 confirmar la capacidad de almacenamiento de S\u00e3o Tom\u00e9, que tiene potencial para ser uno de los principales dep\u00f3sitos de CO<sub>2<\/sub> del sudeste de Brasil. Tambi\u00e9n nos permitir\u00e1 desarrollar y probar t\u00e9cnicas de monitoreo de su almacenamiento para cerciorarnos de que no se producir\u00e1n escapes\u201d, puntualiza Tolmasquim.<\/p>\n<p>El \u00e9xito de esta iniciativa, dice el ejecutivo, ser\u00e1 decisivo para que Petrobras siga adelante con un proyecto de instalaci\u00f3n del primer <em>hub<\/em> comercial CCUS del pa\u00eds. Si se confirma, la estructura estar\u00e1 conformada por gasoductos para el transporte del CO<sub>2<\/sub> que conectar\u00e1n el reservorio salino en Quissam\u00e3 con otras instalaciones de procesamiento de petr\u00f3leo y gas de la empresa en el estado fluminense, como la refiner\u00eda ubicada en el municipio de Duque de Caxias.<\/p>\n<p><strong>Energ\u00eda de ca\u00f1a de az\u00facar, ma\u00edz e hidr\u00f3geno<br \/>\n<\/strong>Adem\u00e1s de la industria del petr\u00f3leo y gas, seg\u00fan analiza Meneghini, de la USP, el sector industrial de la ca\u00f1a de az\u00facar y el ma\u00edz como fuente de energ\u00eda y los fabricantes de hidr\u00f3geno re\u00fanen buenas condiciones t\u00e9cnicas para la instalaci\u00f3n de sistemas de captura y almacenamiento de CO<sub>2<\/sub>. Hoy en d\u00eda, el 80 % del hidr\u00f3geno que se produce en el mundo utiliza como insumo el gas natural. Es lo que se denomina hidr\u00f3geno gris (<a href=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/en-la-senda-del-hidrogeno-verde\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>lea en <\/em>Pesquisa FAPESP<em>, edici\u00f3n n\u00ba\u00a0333<\/em><\/a>), cuya fabricaci\u00f3n emite contaminantes a la atm\u00f3sfera. Cada kilogramo (kg) de hidr\u00f3geno gris producido emite 10 kg de CO<sub>2<\/sub>. \u201cLa captura y el almacenamiento de una parte del CO<sub>2<\/sub> resultante del proceso permiten reducir las emisiones a menos de 4 kg de CO<sub>2<\/sub> por kilo de hidr\u00f3geno generado. Es lo que se conoce como hidr\u00f3geno azul\u201d, explica Meneghini.<\/p>\n<p>En el sector energ\u00e9tico vinculado a la producci\u00f3n de ca\u00f1a de az\u00facar y ma\u00edz, el mayor potencial reside en el proceso de fermentaci\u00f3n de ambos para producir etanol, que emite a la atm\u00f3sfera CO<sub>2<\/sub> con un alto grado de pureza. Esto significa que m\u00e1s del 90 % del gas liberado durante el proceso fermentativo de la ca\u00f1a de az\u00facar y del ma\u00edz est\u00e1 compuesto por di\u00f3xido de carbono. Esto facilita su separaci\u00f3n de otros gases y su compresi\u00f3n.<\/p>\n<p>En Estados Unidos, se trata de una pr\u00e1ctica habitual entre los productores de etanol de ma\u00edz, y en Brasil, FS, empresa fabricante de etanol de ma\u00edz, ya ha anunciado su intenci\u00f3n de construir una planta piloto de captura y almacenamiento de CO<sub>2<\/sub> en su central situada en Lucas do Rio Verde, estado de Mato Grosso.<\/p>\n<p>Una investigaci\u00f3n realizada por la ingeniera mec\u00e1nica Sara Alexandra Restrepo Valencia en sus estudios de doctorado en la Universidad de Campinas (Unicamp) evalu\u00f3 la factibilidad t\u00e9cnica y econ\u00f3mica de los procesos de captura y almacenamiento en las instalaciones de bioenerg\u00eda. Su trabajo gan\u00f3 el Premio Capes de Tesis de 2023 en la categor\u00eda interdisciplinaria. Seg\u00fan Restrepo Valencia, una central que procesa 4 Mt de ca\u00f1a de az\u00facar por a\u00f1o emite 0,5 MtCO<sub>2<\/sub> al a\u00f1o durante el proceso de fermentaci\u00f3n. En caso de que el establecimiento aproveche los residuos para generar bioelectricidad, se emite 1 Mt de CO\u2082 por a\u00f1o m\u00e1s.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la investigadora, el costo promedio de la captura de carbono de alta pureza generado en la fermentaci\u00f3n y su almacenamiento a una distancia de hasta 100 km de la central es de 30 d\u00f3lares por tonelada de CO<sub>2<\/sub>. En cambio, el CO<sub>2<\/sub> emitido en la generaci\u00f3n de bioelectricidad mediante el m\u00e9todo convencional con turbinas de vapor es impuro y exige el uso de tecnolog\u00edas de separaci\u00f3n del CO<sub>2<\/sub> de otros grases previo a su compresi\u00f3n, transporte y almacenamiento. La separaci\u00f3n es necesaria para que la reacci\u00f3n qu\u00edmica de solidificaci\u00f3n del di\u00f3xido de carbono en las concavidades de las rocas porosas se produzca correctamente, reduciendo el riesgo de escape del gas almacenado en el subsuelo. Esto hace que el costo promedio del proceso se duplique. \u201cLas operaciones de captura y almacenamiento tienen un costo elevado y los propietarios de las centrales no se ven estimulados a asumir ese costo\u201d, dice Restrepo Valencia.<\/p>\n<p>Para el ingeniero mec\u00e1nico Arnaldo Cesar Walter, quien dirigi\u00f3 a Restrepo Valencia en su doctorado, la comercializaci\u00f3n de cr\u00e9ditos de carbono podr\u00eda ser un est\u00edmulo importante para la implementaci\u00f3n de sistemas de captura y almacenaje de carbono en Brasil. Sin embargo, el pa\u00eds a\u00fan no cuenta con un mercado regulado de cr\u00e9ditos de carbono. Para las usinas de biocombustibles, una fuente de ingresos es el programa federal RenovaBio, implementado en 2017, que genera un cr\u00e9dito de descarbonizaci\u00f3n (CBIO) por cada tonelada de CO<sub>2<\/sub> que evitan emitir. El valor de mercado del CBIO era de unos 100 reales a finales de marzo. Para Meneghini, la viabilidad financiera de los sistemas de captura y almacenamiento de carbono depender\u00e1 tambi\u00e9n del apoyo gubernamental y de la regulaci\u00f3n de la actividad.<\/p>\n<p>El potencial de utilizaci\u00f3n del CO<sub>2<\/sub> como materia prima para la elaboraci\u00f3n de otros productos comercializables a\u00fan es escaso. Entre los posibles empleos est\u00e1 la producci\u00f3n de fertilizantes a base de urea y productos qu\u00edmicos, como \u00e1cidos org\u00e1nicos y metanol. Investigadores del RCGI desarrollaron y patentaron un proceso de generaci\u00f3n de metanol verde que comenzar\u00e1 a implementarse de manera experimental en 2025.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el ingeniero qu\u00edmico Pedro Miguel Vidinha, del IQ-USP, participante del proyecto, el proceso podr\u00eda utilizar el CO<sub>2<\/sub> capturado en la fabricaci\u00f3n del etanol para producir metanol. Las mol\u00e9culas de CO<sub>2<\/sub> se mezclan en un reactor qu\u00edmico con las del hidr\u00f3geno verde, obtenido a partir de fuentes de energ\u00eda renovables. La reacci\u00f3n utiliza como insumo un catalizador patentado por el grupo que es capaz de convertir el CO<sub>2<\/sub> en metanol. La investigaci\u00f3n referente al catalizador gener\u00f3 la publicaci\u00f3n de un art\u00edculo en la revista <em>Journal of CO<sub>2<\/sub> Utilization<\/em>, en septiembre de 2020.<\/p>\n<p>La planta piloto se instalar\u00e1 en el IQ-USP y ser\u00e1 capaz de producir una tonelada de metanol por semana. El estudio de la factibilidad econ\u00f3mica del proceso se llevar\u00e1 a cabo en el transcurso de este a\u00f1o. \u201cEl potencial es enorme, puesto que el metanol verde se considera una alternativa para la descarbonizaci\u00f3n de la industria naval\u201d, dice Vidinha. La compa\u00f1\u00eda naviera danesa Maersk ya ha encargado a varios astilleros extranjeros 18 buques propulsados con metanol. El primero de ellos comenz\u00f3 a operar en febrero. La empresa estima que, con las nuevas embarcaciones, podr\u00e1 reducir sus emisiones de carbono m\u00e1s de un 80 %.<\/p>\n<\/div><div class='overflow-responsive-img' style='text-align:center'><picture data-tablet=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/RPF-capturadecarbono-2024-05-info1-ESP-DESK.jpg\" data-tablet_size=\"1140x600\" alt=\"\">\n    <source srcset=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/RPF-capturadecarbono-2024-05-info1-ESP-DESK.jpg\" media=\"(min-width: 1920px)\" \/>\n    <source srcset=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/RPF-capturadecarbono-2024-05-info1-ESP-DESK.jpg\" media=\"(min-width: 1140px)\" \/>\n    <img decoding=\"async\" class=\"responsive-img\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/RPF-capturadecarbono-2024-05-info1-ESP-MOBILE.jpg\" \/>\n  <\/picture><span class=\"embed media-credits-inline\">Alexandre Affonso \/ Revista Pesquisa FAPESP<\/span><\/div><div class=\"post-content sequence\">\n<div class=\"box\"><strong>Para entender la tecnolog\u00eda de captura y almacenamiento<br \/>\n<\/strong><em>El carbono se almacena en dep\u00f3sitos situados a m\u00e1s de 800 metros de profundidad<\/em><\/p>\n<p>Ya existen varias tecnolog\u00edas consolidadas y comerciales que pueden aplicarse para eliminar el di\u00f3xido de carbono (CO<sub>2<\/sub>) de la atm\u00f3sfera o de flujos gaseosos, como los asociados al petr\u00f3leo. Las cuatro m\u00e1s comunes son la absorci\u00f3n qu\u00edmica, la separaci\u00f3n por membranas, la adsorci\u00f3n y la destilaci\u00f3n criog\u00e9nica.<\/p>\n<p>Independientemente de la t\u00e9cnica empleada, tras su separaci\u00f3n de otros gases, el CO<sub>2<\/sub> es sometido a temperaturas superiores a 32 grados Celsius (\u00baC) y a una presi\u00f3n de 7,38 megapascales (Mpa), alcanzando as\u00ed el llamado estado supercr\u00edtico. Bajo estas condiciones, la densidad del gas aumenta, llev\u00e1ndolo a un estado cercano al l\u00edquido. Con ello su volumen disminuye, facilitando su transporte por gasoducto, cami\u00f3n o barco hasta el lugar de almacenamiento.<\/p>\n<p>Una vez en ese punto, se lo insufla en dep\u00f3sitos subterr\u00e1neos donde permanecer\u00e1 almacenado por cientos de a\u00f1os o indefinidamente. Los posibles lugares de almacenamiento incluyen yacimientos de petr\u00f3leo y gas agotados, acu\u00edferos salinos, formaciones rocosas volc\u00e1nicas como el basalto, y sedimentarias, tales como arenisca, caliza y sal gema, que poseen la porosidad y permeabilidad necesaria para absorber el fluido.<\/p>\n<p>\u201cLos dep\u00f3sitos donde se almacenar\u00e1 el CO<sub>2<\/sub> deber\u00e1n hallarse a un m\u00ednimo de 800 metros de profundidad. All\u00ed, el gas estar\u00e1 sometido a condiciones de presi\u00f3n y temperatura capaces de mantener su estado supercr\u00edtico, dificultando su escape y retorno a la atm\u00f3sfera\u201d, explica el ge\u00f3logo Colombo Celso Gaeta Tassinari, investigador del Instituto de Energ\u00eda y Medio Ambiente de la Universidad de S\u00e3o Paulo (USP) y del Centro de Investigaciones para la Innovaci\u00f3n en Gases de Efecto Invernadero (RCGI, en ingl\u00e9s).<\/p>\n<p><strong>Sellados con cemento<br \/>\n<\/strong>Una vez que el yacimiento se encuentre colmado, los pozos abiertos para la inyecci\u00f3n del gas se sellan, normalmente con cemento. Si se produjera un escape, el CO<sub>2<\/sub> retornar\u00eda a su estado gaseoso y todo el proceso se perder\u00eda.<\/p>\n<p>El potencial de \u00e1reas de almacenamiento de carbono en Brasil es muy grande, tanto en reservorios terrestres como oce\u00e1nicos. Tan solo la cuenca sedimentaria del Paran\u00e1, que abarca una regi\u00f3n que se extiende desde Mato Grosso hasta Rio Grande do Sul, podr\u00eda albergar todo el CO<sub>2<\/sub> generado en el sur y sudeste del pa\u00eds. Las cuencas sedimentarias del S\u00e3o Francisco, el Parna\u00edba y el Amazonas tambi\u00e9n se consideran prometedoras. Las cuencas sedimentarias constituyen una estructura geol\u00f3gica compuesta por varias capas de rocas sedimentarias y volc\u00e1nicas.<\/p>\n<p>La definici\u00f3n de un emplazamiento para la instalaci\u00f3n de un reservorio se realiza mediante estudios geol\u00f3gicos y geof\u00edsicos que pueden demandar cuatro a\u00f1os o m\u00e1s. Un reservorio o dep\u00f3sito en un \u00e1rea de 10 kil\u00f3metros cuadrados (km<sup>2<\/sup>) puede almacenar varios miles de millones de toneladas de CO<sub>2<\/sub>, informa Tassinari.<\/p>\n<p>Con el apoyo de la FAPESP, Tassinari estudia las caracter\u00edsticas geoqu\u00edmicas e hidromec\u00e1nicas de los reservorios geol\u00f3gicos de CO<sub>2<\/sub> del pa\u00eds. El almacenamiento del carbono capturado, analiza el investigador, es una acci\u00f3n necesaria. Seg\u00fan la Agencia Internacional de la Energ\u00eda (AIE), se espera que, para 2070, tan solo el 8 % del CO<sub>2<\/sub> capturado se destine a un uso industrial. \u201cEl 92\u00a0% restante deber\u00e1 almacenarse en dep\u00f3sitos geol\u00f3gicos\u201d, dice Tassinari.<\/div>\n<p class=\"bibliografia separador-bibliografia\"><strong>Proyectos<br \/>\n1.<\/strong> Centro de Investigaci\u00f3n para la Innovaci\u00f3n en Gases de Efecto Invernadero (RCGI) (<a href=\"https:\/\/bv.fapesp.br\/pt\/auxilios\/108357\/centro-de-pesquisa-e-inovacao-de-gases-de-efeito-estufa-rcg2i\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">n\u00ba 20\/15230-5<\/a>), <strong>Modalidad<\/strong> Centros de Investigaciones en Ingenier\u00eda (CPE); <strong>Investigador responsable<\/strong> Julio Romano Meneghini (USP<strong>); Inversi\u00f3n<\/strong> R$ 19.516.850,65.<br \/>\n<strong>2.<\/strong> Estudio de las caracter\u00edsticas geoqu\u00edmicas e hidromec\u00e1nicas de reservorios geol\u00f3gicos de CO\u2082 con base en el monitoreo geof\u00edsico de los procesos de interacci\u00f3n de fluidos ricos en CO\u2082 con rocas \u2013 EHMPRES (<a href=\"https:\/\/bv.fapesp.br\/pt\/auxilios\/110741\/estudo-das-caracteristicas-geoquimicas-e-hidromecanicas-de-reservatorios-geologicos-de-co2-a-partir-\/?q=22\/02416-9\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">n\u00ba 22\/02416-9<\/a>); <strong>Modalidad<\/strong> Ayuda de Investigaci\u00f3n \u2013 Regular; <strong>Investigador responsable<\/strong> Colombo Celso Gaeta Tassinari (USP); <strong>Inversi\u00f3n <\/strong>R$ 164.754,94.<\/p>\n<p class=\"bibliografia\"><strong>Art\u00edculo cient\u00edfico<br \/>\n<\/strong>MALUF, N. E. C. <em>et al<\/em>. <a href=\"https:\/\/chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com\/doi\/abs\/10.1002\/ejic.202100530\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Zeolitic-imidazolate framework derived intermetallic nickel zinc carbide material as a selective catalyst for CO<sub>2<\/sub> to CO reduction at high pressure<\/a>. <strong>European Journal of Inorganic Chemistry<\/strong>. 29 ago. 2021.<\/p>\n<p class=\"bibliografia\"><strong>Tesis doctoral<br \/>\n<\/strong>VALENCIA, S. A. R. <strong>An\u00e1lisis de la factibilidad t\u00e9cnica y econ\u00f3mica de sistemas BECCS en la generaci\u00f3n de electricidad mediante el empleo de biomasa residual de ca\u00f1a de az\u00facar<\/strong>. Universidad de Campinas (Unicamp), 2022.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Los sistemas de captura, empleo y almacenamiento de CO<sup>2<\/sup> podr\u00edan ayudar a Brasil a mitigar los efectos del cambio clim\u00e1tico","protected":false},"author":538,"featured_media":537985,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[192],"tags":[269],"coauthors":[1346],"class_list":["post-537984","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tecnologia-es","tag-ambiente-es"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/537984","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/538"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=537984"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/537984\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":538340,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/537984\/revisions\/538340"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/537985"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=537984"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=537984"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=537984"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=537984"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}