在耗尽的储层中存储很有吸引力,因为这些领域伴随着生产史,评估和勘探数据,并且已经证明了对地质时间尺度的遏制。然而,CO 2注入耗尽的储层有独特的挑战,因为CO 2的相行为与天然气的相位不同。具体来说,CO 2作为高压液体运输,但是高度耗尽的场中的温度和压力使注射的CO 2将过渡到气相。CO 2从液体到气相的膨胀会引起明显的焦耳 - Thomson冷却。这可能导致水合物和水冰的形成,并产生可能影响遏制和注入性的热和压力效应。当前的解决方案是昂贵的或限制了注入率的范围。因此,开发所需的建模功能并评估工程解决方案以降低潜在存储站点的投资组合至关重要。