1748792064
2025-06-01 09:20:00
研究のセクションは、SINTEFの従業員、NTNU、オスロ大学、オスロMET、Agder大学、UITノルウェー大学、ノルウェー南東大学、NMBUによって書かれた問題で構成されています。
私たちは5500万年前に戻っています。その後、グリーンランドとノルウェーはバラバラになり始め、大西洋が取り締まりました。間の地殻は薄く、薄く、膨大な量の溶岩が転覆しました。
同時に、土壌は突然劇的に暖かくなりました。地球の気候史におけるこの章は、自然に地質学者に興味を持っています。 2021年、彼らはサンドネスヨエンの西の海に研究船を送り、海底からサンプルを採取しました。
いくつかのテストは、仲間のマリヤ・プラッター・ローゼンクヴィストで終わりました。彼女は、「昔」でそれがどのように暑くなったのかを見つけようとするのではなく、それが突然熱くなるのを防ぐことができる方法を見つけようとしています。
研究者たちは、大西洋が存在したときに形成された溶岩石にCo₂(二酸化炭素)を保存できるかどうかを調査しています。
ローゼンクヴィストのダークグレーの石のサンプルは、ストラトスチョコレートのように、いくつかの場所に穴があります。他の部分では、穴が軽い岩で密封されているように見えるかもしれません。
海底からの溶岩石のサンプルを備えたマリヤローゼンクヴィスト。写真:Hilde Lynnebakken/uio
固定された形式のco₂には多くの利点があります
石は、地球上で最も一般的なラバベルガルテンである玄武岩のものです。白い斑点は、Co₂が火山岩と反応し、ガスから鉱物に変換されたという事実によって形成されます。
UIOのNJORDセンターの研究者は、プロセスが自然にどのように発生するかを研究しています。目標は、これが気候問題の解決策の一部になる可能性があることです。
-Rosenqvist氏によると、CO₂を固定形式で保存することには多くの利点があります。
貯水池が漏れないため、貯水池を長時間監視する必要はありません。また、この方法には大きな可能性があります。
– 地球の表面の60%以上が玄武岩で覆われているため、理論的にはすべてのCO₂に十分なスペースがあると彼女は言います。
完全にテストされていないことは原則ではありません。アイスランドのCarbfixプロジェクトは、オスロの研究者へのインスピレーションです。大きな違いがあります。アイスランドのプロジェクトで使用されている玄武岩は新鮮で多孔質であり、北海では5000万年前です。
また読む:
EUの最大の空港は、再び尋問会社を選びました
– アイスランドよりも他の場所でこれを行うことができるかどうかを理解するには、さらに調査する必要があります、とRosenqvistは言います。
北海からの玄武岩は、フェロー諸島の海の上にあります
同じオフィスには、Rakul MariaIngunardóttirJohannesenがいます。
一緒になって、彼らは地質をマッピングするためにドローンを装備したフェロー諸島にいました。
– ファロー諸島は興味深いです。なぜなら、私たちはここ北海と同じバサルテンを見つけているからです、とヨハンネセンは言います。
おそらく、ここに陸上にCoを保管することも可能かもしれません。
私たちはすでに北海の貯水池にCoを保管していますが、それは砂岩にあります、とヨハネセンは説明します。
– 基礎は、Co₂と迅速に反応し、固定鉱物を形成するため、非常に適しています、と彼女は言います。
廊下の少し離れたところに、私たちはパイマン・シャファバフシュに会います。
たぶん、Co₂はフェロー諸島に石として保管することができますか?いずれにせよ、フェロー諸島の地質は、北海と同じ玄武岩地域の一部です。 Rakul Johannesen自身が群島の背景を持っています。写真:Hilde Lynnebakken/uio
石の小さな毛穴はどうなりますか?
ヨハンネセンが地質の形成を研究し、それらをひび割れているところでは、彼は石の小さな毛穴で、小規模で何が起こっているのかを理解することにコミットしています。
– 私たちは石と液体を石のサンプルに注入し、それが起こっている間に石で何が起こっているのか知りたいと彼は言います。
そのために、研究者はX線と中性子で石をスキャンします。
– X線で、骨折によるCTスキャンのような硬いミネラルを見ることができます。中性子は、石の毛穴に浮かぶ液体の絵を与えてくれます、とシャファバフシュは言います。
腕の中性子画像は、長年にわたって流れる血液を示していますが、それは人々に有害です。
彼は、フランスのグルノーブルの2つの研究所とスイスのチューリッヒで石のサンプルを調べました。どちらもシンクロトン、X線と中性子を組み合わせた機械です。
Shafabakhshは、業界の人々がしばしば、なぜ彼らが小規模でプロセスを研究するのかを尋ねると言います。
– フィールドスケールのみを見る従来のモデルは、フィールドの反応を誇張している、とShafabakhshは言います。
– 業界は、小規模で何が起こるかを考慮していない場合、CO₂の漏れに関する大きな問題を抱えています、と彼は言います。
玄武岩プロジェクトの研究者は、玄武岩の毛穴でCoがどのように動くかについて理想的な実験を行っています。
実験室モデルは原則を示しています
物理学の建物の地下では、Yao Xu 3Dプリントされた石のモデルで、そこでコーンと流体をスプレーして、Co₂のパターンを詳細に研究できます。
-Co₂には独自の性格があります。ガスには好きなものがあり、好きではありません。それは水が大好きです、ヤオは笑います。
彼はセットアップの一番上にcoをスプレーします。 Coは水と反応して重くなり、自然に沈むようになります。
上部にCO₂が注入される理想的な実験室モデル。ここでは、石は透明なガラスボールに置き換えられます。写真:Hilde Lynnebakken/uio
Yaoは毛穴のサイズと彼がCo₂ガスをどれだけ速く注入するかを変えることができます。カメラは、各実験が続く6時間で30秒ごとに写真を撮ります。
実験室の実験の結果と石のサンプルの測定値は最終的に組み立てられ、フィールドスケールで行われた作業で再び編集されます。
ナノレベルから貯水池全体まで
プロジェクトマネージャーのフランソワ・レナードは、石にどれだけの反応があるか、したがってどれだけの貯蔵ができるかは、石の多孔質に依存すると言います。それは、それが含む鉱物、それがどれほど浸透性であるか、そしてかなりの数の他の特性に依存します。
– したがって、ナノレベルから貯水池全体まで、いくつかのスケールに関する基本的な知識が必要です、と彼は言います。
そして、彼は、玄武岩の貯蔵が気候ソリューションの重要な部分になる可能性があることを認識しています。
この記事は最初に公開されました Titan.uio.no。
また読む:
学生プロジェクトは建築事務所として機能します
#Co₂を取り除く方法はこれらの研究者はそれの岩を作るでしょう

