Prospección del potencial de generación de hidrógeno natural por alteración hidrotermal de minerales (ultra)máficos para el Complejo Ofiolítico de Los Azules. Una perspectiva desde la caracterización química, mineralógica y petrológica
En esta investigación se realiza una prospección del potencial de generación de hidrógeno natural para 10 muestras del Complejo Ofiolítico de Los Azules, ubicado en el Sur Occidente de Colombia. Para lograr lo anterior, se siguen tres rutas metodológicas: Petrografía de luz polarizada en las técnica...
- Autores:
-
García Castro, Samuel Felipe
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Hidrógeno
Geociencias
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Prospecting the potential for natural hydrogen generation by hydrothermal alteration of ultramafic minerals for the Los Azules Complex. A perspective from a chemical, mineralogical and petrological characterization |
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En esta investigación se realiza una prospección del potencial de generación de hidrógeno natural para 10 muestras del Complejo Ofiolítico de Los Azules, ubicado en el Sur Occidente de Colombia. Para lograr lo anterior, se siguen tres rutas metodológicas: Petrografía de luz polarizada en las técnicas de luz transmitida y reflejada para la clasificación e identificación de asociaciones minerales de las muestras; microscopía electrónica de barrido con rayos X de energía dispersiva para determinar la composición química elemental de dos muestras escogidas y microtomografía de rayos X para obtener una imagen de la distribución volumétrica de minerales involucrados en la generación de H2 para dos muestras seleccionadas. Gracias a los resultados obtenidos por estas técnicas se concluyó que las rocas del Complejo de Los Azules tienen potencial para la generación H2 a través de la Serpentinización y/o Uralitización de minerales como el olivino y piroxenos, además de la oxidación secundaría de Fe2+ incorporado en los minerales del grupo de la serpentinas y la magnetita de las muestras. |
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Aimar, L., Frery, E., Strand, J., Heath, C., Khan, S., Moretti, I.,&Ong, C. (2023). Natural hydrogen seeps or salt lakes: How to make a difference? grass patch example, western australia. Frontiers in Earth Science, 11, 1236673. Álvarez, J. (1987, February). Mapa metaloge´nico de las fajas ofiolíıticas de la zona occidental de colombia (tech. rep.). INGEOMINAS Regional Medellın. Medellın, Colombia. Carrillo Ramirez, A., Gonzalez Penagos, F., Rodriguez, G., & Moretti, I. (2023). Natural h2 emissions in colombian ophiolites: First findings. Geosciences, 13(12), 358. Combaudon, V. (2023). Mechanism and quantification of natural hydrogen generation within intracratonic areas: The case of the mid-rift system (kansas, usa) [Doctoral dissertation, Universite de Pau et des Pays de l’Adour]. De Souza, H. A., Espinosa, A., & Delaloye, M. (1984). K-ar ages of basic rocks in the patia valley, southwest colombia. Tectonophysics, 107(1-2), 135–145. de Minas y Energía, M. (n.d.). Fuentes no convencionales de energ´ıa renovable (fncer) [Recuperado el 10 de diciembre de 2024]. https://www.minenergia.gov.co/es/misional/fuentes-noconvencionales- de- energ%C3%ADa-renovable- fncer/#:∼:text=La%20Ley%201715% 20de%202014,y%20no%20se%20comercializan%20ampliamente Ellis, G. S. (2024, February). Statement of dr. geoffrey s. ellis, energy resources program lead for geologic hydrogen, u.s. geological survey, before the senate committee energy and natural resources. Ely, T., Leong, J., Canovas, P.,&Shock, E. (2023). Huge variation in h2 generation during seawater alteration of ultramafic rocks. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 24(3), e2022GC010658. Erbach, G., & Jensen, L. (2021, April). Eu hydrogen policy: Hydrogen as an energy carrier for a climate-neutral economy. Espinosa, A. (1978). Sobre una secuencia ofiol´ıtica incompleta, el macizo de los azules, cordillera occidental de colombia [In press]. Segundo Congreso Colombiano de Geologıa. Espinosa, A. (1980). Rodingites of the los azules ophiolitic sequence in the western cordillera of the colombian andes. Archives des Sciences Geneve, 33, 337–350. Espinosa Baquero, A. (1993). Geolog´ıa y petrolog´ıa del macizo de los azules (cauca). Instituto Nacional de Investigaciones Geol´ogico Mineras (INGEOMINAS). Etiope, G. (2024). Natural hydrogen extracted from ophiolitic rocks: A first dataset. International Journal of Hydrogen Energy, 78, 368–372. Frery, E., Langhi, L., Maison, M., & Moretti, I. (2021). Natural hydrogen seeps identified in the north perth basin, western australia. International Journal of Hydrogen Energy, 46(61), 31158–31173. Geymond, U., Briolet, T., Combaudon, V., Sissmann, O., Martinez, I., Duttine, M., & Moretti, I. (2023). Reassessing the role of magnetite during natural hydrogen generation. Frontiers in Earth Science, 11, 1169356. Geymond, U., Ramanaidou, E., Levy, D., Ouaya, A., & Moretti, I. (2022). Can weathering of banded iron formations generate natural hydrogen? evidence from australia, brazil and south africa. Minerals, 12(2), 163. Gomez, J., & Montes, N. (2020). Mapa geologico de colombia en relieve 2020. escala 1:1 000 000 [Compiladores]. Grosse, E. (1931). Acerca de la geolog´ıa del sur de colombia. 2° informe rendido al ministerio sobre un viaje por la cuenca del rıo patıa y el departamento de narino. Compilacion de estudios geologicos oficiales Colombia. Heuser, G., Arancibia, G., & Mu˜noz, L. (2015). Microtomografıa de rayos x: Ejemplos para su aplicacion en geociencias [5 al 9 de octubre, La Serena, Chile (2015)]. XIV Congreso Geologico Chileno. Hirose, T., Kawagucci, S., & Suzuki, K. (2011). Mechanoradical h2 generation during simulated faulting: Implications for an earthquake-driven subsurface biosphere. Geophysical Research Letters, 38(17). Hutchinson, I. P., Jackson, O., Stocks, A. E., Barnicoat, A. C., & Lawrence, S. R. (2024). Greenstones as a source of hydrogen in cratonic sedimentary basins. Geological Society, London, Special Publications, 547(1), SP547–2023. Hydroma Inc. (2023). Our history [Accedido: 2024-07-22]. https://hydroma.ca/about- us- ourhistory/ Jaiswal, K. K., Chowdhury, C. R., Yadav, D., Verma, R., Dutta, S., Jaiswal, K. S., Karuppasamy, K. S. K., et al. (2022). Renewable and sustainable clean energy development and impact on social, economic, and environmental health. Energy Nexus, 7, 100118. Klein, F., Bach, W., & McCollom, T. M. (2013). Compositional controls on hydrogen generation during serpentinization of ultramafic rocks. Lithos, 178, 55–69. Klein, F., Tarnas, J. D., & Bach, W. (2020). Abiotic sources of molecular hydrogen on earth. Elements: An International Magazine of Mineralogy, Geochemistry, and Petrology, 16(1), 19–24. Kularatne, K., S´en´echal, P., Combaudon, V., Darouich, O., Subirana, M. A., Proietti, A., Delhaye, C., Schauml¨offel, D., Sissmann, O., Deville, E., et al. (2024). X-ray micro-computed tomography-based approach to estimate the upper limit of natural h2 generation by fe2+ oxidation in the intracratonic lithologies. International Journal of Hydrogen Energy, 78, 861–870. Le Caer, S. (2011). Water radiolysis: Influence of oxide surfaces on h2 production under ionizing radiation. Water, 3(1), 235–253. Lefeuvre, N., Truche, L., Donz´e, F.-V., Gal, F., Tremosa, J., Fakoury, R.-A., Calassou, S., & Gaucher, E. (2022). Natural hydrogen migration along thrust faults in foothill basins: The north pyrenean frontal thrust case study. Applied Geochemistry, 145, 105396. Levy, D., Roche, V., Pasquet, G., Combaudon, V., Geymond, U., Loiseau, K., & Moretti, I. (2023). Natural h 2 exploration: Tools and workflows to characterize a play. Science and Technology for Energy Transition, 78, 27. Loiseau, K., Aubourg, C., Petit, V., Bordes, S., Lefeuvre, N., Thomas, E., Hoareau, G., & Moretti, I. (2024). Hydrogen generation and heterogeneity of the serpentinization process at all scales: Turon de t´ecou`ere lherzolite case study, pyrenees (france). Geoenergy, 2(1), geoenergy2023– 024. Maiga, O., Deville, E., Laval, J., Prinzhofer, A., & Diallo, A. B. (2023). Characterization of the spontaneously recharging natural hydrogen reservoirs of bourakebougou in mali. Scientific Reports, 13(1), 11876. Maiga, O., Deville, E., Laval, J., Prinzhofer, A., & Diallo, A. B. (2024). Trapping processes of large volumes of natural hydrogen in the subsurface: The emblematic case of the bourakebougou h2 field in mali. International Journal of Hydrogen Energy, 50, 640–647. Marcaillou, C. (2011). Serpentinisation et production d’hydrog`ene en contexte de dorsale lente: Approche experimentale et numerique [Doctoral dissertation, Universite de Grenoble]. Mayhew, L. E., Ellison, E., McCollom, T., Trainor, T., & Templeton, A. (2013). Hydrogen generation from low-temperature water–rock reactions. Nature Geoscience, 6(6), 478–484. Milesi, V., Guyot, F., Brunet, F., Richard, L., Recham, N., Benedetti, M., Dairou, J., & Prinzhofer, A. (2015). Formation of co2, h2 and condensed carbon from siderite dissolution in the 200–300 c range and at 50 mpa. Geochimica et Cosmochimica Acta, 154, 201–211. Ministerio de Minas y Energıa. (2022). Hoja de ruta del hidrogeno en colombia [Accedido: 2024- 07-17]. https://www.minenergia.gov.co/documents/5861/Hoja Ruta Hidrogeno Colombia 2810.pdf Ministerio de Minas y Energía. (2023). Desarrollo de proyectos de hidrogeno blanco en el marco de la transicion energetica justa en colombia [Accedido: 2024-07-17]. https://normativame. minenergia.gov.co/normatividad/6822/norma/ Moretti, I., Bouton, N., Ammouial, J., & Ramirez, A. C. (2024). The h2 potential of the colombian coals in natural conditions. International Journal of Hydrogen Energy, 77, 1443–1456. Moretti, I., Brouilly, E., Loiseau, K., Prinzhofer, A., & Deville, E. (2021). Hydrogen emanations in intracratonic areas: New guide lines for early exploration basin screening. Geosciences, 11(3), 145. Moretti, I., Geymond, U., Pasquet, G., Aimar, L., & Rabaute, A. (2022). Natural hydrogen emanations in namibia: Field acquisition and vegetation indexes from multispectral satellite image analysis. International Journal of Hydrogen Energy, 47(84), 35588–35607. Moretti, I., Prinzhofer, A., Franc¸olin, J., Pacheco, C., Rosanne, M., Rupin, F., & Mertens, J. (2021). Long-term monitoring of natural hydrogen superficial emissions in a brazilian cratonic environment. sporadic large pulses versus daily periodic emissions. International Journal of Hydrogen Energy, 46(5), 3615–3628. Murray, J., Clement, A., Fritz, B., Schmittbuhl, J., Bordmann, V., & Fleury, J. M. (2020). Abiotic hydrogen generation from biotite-rich granite: A case study of the soultz-sous-forets geothermal site, france. Applied Geochemistry, 119, 104631. Neubeck, A., Duc, N. T., Bastviken, D., Crill, P., & Holm, N. G. (2011). Formation of h 2 and ch 4 by weathering of olivine at temperatures between 30 and 70 c. Geochemical Transactions, 12, 1–10. Neubeck, A., Duc, N. T., Hellevang, H., Oze, C., Bastviken, D., Bacsik, Z., & Holm, N. G. (2014). Olivine alteration and h2 production in carbonate-rich, low temperature aqueous environments. Planetary and Space Science, 96, 51–61. Orrego, A., Par´ıs, G., Ibanez, D., & V´asquez, E. (1996). Geologıa y geoquımica de la plancha 287-bolıvar (tech. rep.). INGEOMINAS. Prinzhofer, A., Cisse, C. S. T., & Diallo, A. B. (2018). Discovery of a large accumulation of natural hydrogen in bourakebougou (mali). International Journal of Hydrogen Energy, 43(42), 19315–19326. Prinzhofer, A., Moretti, I., Franc¸olin, J., Pacheco, C., d’Agostino, A.,Werly, J., & Rupin, F. (2019). Natural hydrogen continuous emission from sedimentary basins: The example of a brazilian h2-emitting structure. International Journal of Hydrogen Energy, 44(12), 5676–5685. Restrepo, J., & Toussaint, J. (2020). The geology of colombia, volume 2 mesozoic. tectonostratigraphic terranes in colombia: An update. second part: Oceanic terranes. Servicio Geologico Colombiano, Publicaciones Geol´ogicas Especiales 36, p. Schindelin, J., Arganda-Carreras, I., Frise, E., Kaynig, V., Longair, M., Pietzsch, T., Preibisch, S., Rueden, C., Saalfeld, S., Schmid, B., et al. (2012). Fiji: An open-source platform for biological-image analysis. Nature methods, 9(7), 676–682. Severin, K. P. (2004). Energy dispersive spectrometry of common rock forming minerals. Kluwer Academic Publishers. Shelley, D. (1993). Igneous and metamorphic rocks under the microscope: Classification, textures, microstructures and mineral preferred orientation. Springer Netherlands. https : / /books. google.com.co/books?id=NipShZhA-mMC SPADEA, P., et al. (1987). Ophiolite complex from la tetilla, southwestern colombia, south america. The Journal of Geology, 95, 377–395. SPADEA, P., DELALOYE, M., & ESPINOSA, A. (1986). Petrology of ophiolites from southwestern colombian andes. Ofioliti, 11(3), 357–359. Tian, X., An, C., & Chen, Z. (2023). The role of clean energy in achieving decarbonization of electricity generation, transportation, and heating sectors by 2050: A meta-analysis review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 182, 113404. Truche, L., Bourdelle, F., Salvi, S., Lefeuvre, N., Zug, A., & Lloret, E. (2021). Hydrogen generation during hydrothermal alteration of peralkaline granite. Geochimica et Cosmochimica Acta, 308, 42–59. Vacquand, C., Deville, E., Beaumont, V., Guyot, F., Sissmann, O., Pillot, D., Arcilla, C.,&Prinzhofer, A. (2018). Reduced gas seepages in ophiolitic complexes: Evidences for multiple origins of the h2-ch4-n2 gas mixtures. Geochimica et Cosmochimica Acta, 223, 437–461. Vitale Brovarone, A., Sverjensky, D., Piccoli, F., Ressico, F., Giovannelli, D., & Daniel, I. (2020). Subduction hides high-pressure sources of energy that may feed the deep subsurface biosphere. Nature Communications, 11(1), 3880. Zelenski, M., Plyasunov, A. V., Kamenetsky, V. S., Nekrylov, N., Matveev, D., & Korneeva, A. (2022). High-temperature water–olivine interaction and hydrogen liberation in the subarc mantle. Contributions to Mineralogy and Petrology, 177(4), 47. |
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Para lograr lo anterior, se siguen tres rutas metodológicas: Petrografía de luz polarizada en las técnicas de luz transmitida y reflejada para la clasificación e identificación de asociaciones minerales de las muestras; microscopía electrónica de barrido con rayos X de energía dispersiva para determinar la composición química elemental de dos muestras escogidas y microtomografía de rayos X para obtener una imagen de la distribución volumétrica de minerales involucrados en la generación de H2 para dos muestras seleccionadas. Gracias a los resultados obtenidos por estas técnicas se concluyó que las rocas del Complejo de Los Azules tienen potencial para la generación H2 a través de la Serpentinización y/o Uralitización de minerales como el olivino y piroxenos, además de la oxidación secundaría de Fe2+ incorporado en los minerales del grupo de la serpentinas y la magnetita de las muestras.In this research, a prospecting of the potential for natural hydrogen generation is carried out for 10 samples from the Los Azules Ophiolitic Complex, located in southwestern Colombia. To achieve this, three methodological approaches are followed: polarized light petrography with transmitted and reflected light techniques for the classification and identification of mineral associations in the samples; scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray spectroscopy to determine the elemental chemical composition of two selected samples, and X-ray microtomography to obtain an image of the volumetric distribution of minerals involved in the generation of H2 for two selected samples. Based on the results obtained from these techniques, it was concluded that the rocks of the Los Azules Complex have potential for H2 generation through the serpentinization and/or uralitization of minerals such as olivine and pyroxenes, as well as the secondary oxidation of Fe2+ incorporated in serpentine-group minerals and magnetite of the samples.Pregrado93 páginasapplication/pdfspaUniversidad de los AndesGeocienciasFacultad de CienciasDepartamento de GeocienciasAttribution-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Prospección del potencial de generación de hidrógeno natural por alteración hidrotermal de minerales (ultra)máficos para el Complejo Ofiolítico de Los Azules. Una perspectiva desde la caracterización química, mineralógica y petrológicaProspecting the potential for natural hydrogen generation by hydrothermal alteration of ultramafic minerals for the Los Azules Complex. A perspective from a chemical, mineralogical and petrological characterizationTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPHidrógenoGeocienciasAimar, L., Frery, E., Strand, J., Heath, C., Khan, S., Moretti, I.,&Ong, C. (2023). Natural hydrogen seeps or salt lakes: How to make a difference? grass patch example, western australia. Frontiers in Earth Science, 11, 1236673.Álvarez, J. (1987, February). Mapa metaloge´nico de las fajas ofiolíıticas de la zona occidental de colombia (tech. rep.). INGEOMINAS Regional Medellın. Medellın, Colombia.Carrillo Ramirez, A., Gonzalez Penagos, F., Rodriguez, G., & Moretti, I. (2023). Natural h2 emissions in colombian ophiolites: First findings. Geosciences, 13(12), 358.Combaudon, V. (2023). Mechanism and quantification of natural hydrogen generation within intracratonic areas: The case of the mid-rift system (kansas, usa) [Doctoral dissertation, Universite de Pau et des Pays de l’Adour].De Souza, H. A., Espinosa, A., & Delaloye, M. (1984). K-ar ages of basic rocks in the patia valley, southwest colombia. Tectonophysics, 107(1-2), 135–145.de Minas y Energía, M. (n.d.). Fuentes no convencionales de energ´ıa renovable (fncer) [Recuperado el 10 de diciembre de 2024]. https://www.minenergia.gov.co/es/misional/fuentes-noconvencionales- de- energ%C3%ADa-renovable- fncer/#:∼:text=La%20Ley%201715% 20de%202014,y%20no%20se%20comercializan%20ampliamenteEllis, G. S. (2024, February). Statement of dr. geoffrey s. ellis, energy resources program lead for geologic hydrogen, u.s. geological survey, before the senate committee energy and natural resources.Ely, T., Leong, J., Canovas, P.,&Shock, E. (2023). Huge variation in h2 generation during seawater alteration of ultramafic rocks. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 24(3), e2022GC010658.Erbach, G., & Jensen, L. (2021, April). Eu hydrogen policy: Hydrogen as an energy carrier for a climate-neutral economy.Espinosa, A. (1978). Sobre una secuencia ofiol´ıtica incompleta, el macizo de los azules, cordillera occidental de colombia [In press]. Segundo Congreso Colombiano de Geologıa.Espinosa, A. (1980). Rodingites of the los azules ophiolitic sequence in the western cordillera of the colombian andes. Archives des Sciences Geneve, 33, 337–350.Espinosa Baquero, A. (1993). Geolog´ıa y petrolog´ıa del macizo de los azules (cauca). Instituto Nacional de Investigaciones Geol´ogico Mineras (INGEOMINAS).Etiope, G. (2024). Natural hydrogen extracted from ophiolitic rocks: A first dataset. International Journal of Hydrogen Energy, 78, 368–372.Frery, E., Langhi, L., Maison, M., & Moretti, I. (2021). Natural hydrogen seeps identified in the north perth basin, western australia. International Journal of Hydrogen Energy, 46(61), 31158–31173.Geymond, U., Briolet, T., Combaudon, V., Sissmann, O., Martinez, I., Duttine, M., & Moretti, I. (2023). Reassessing the role of magnetite during natural hydrogen generation. Frontiers in Earth Science, 11, 1169356.Geymond, U., Ramanaidou, E., Levy, D., Ouaya, A., & Moretti, I. (2022). Can weathering of banded iron formations generate natural hydrogen? evidence from australia, brazil and south africa. Minerals, 12(2), 163.Gomez, J., & Montes, N. (2020). Mapa geologico de colombia en relieve 2020. escala 1:1 000 000 [Compiladores].Grosse, E. (1931). Acerca de la geolog´ıa del sur de colombia. 2° informe rendido al ministerio sobre un viaje por la cuenca del rıo patıa y el departamento de narino. Compilacion de estudios geologicos oficiales Colombia.Heuser, G., Arancibia, G., & Mu˜noz, L. (2015). Microtomografıa de rayos x: Ejemplos para su aplicacion en geociencias [5 al 9 de octubre, La Serena, Chile (2015)]. XIV Congreso Geologico Chileno.Hirose, T., Kawagucci, S., & Suzuki, K. (2011). Mechanoradical h2 generation during simulated faulting: Implications for an earthquake-driven subsurface biosphere. Geophysical Research Letters, 38(17).Hutchinson, I. P., Jackson, O., Stocks, A. E., Barnicoat, A. C., & Lawrence, S. R. (2024). Greenstones as a source of hydrogen in cratonic sedimentary basins. Geological Society, London, Special Publications, 547(1), SP547–2023.Hydroma Inc. (2023). Our history [Accedido: 2024-07-22]. https://hydroma.ca/about- us- ourhistory/Jaiswal, K. K., Chowdhury, C. R., Yadav, D., Verma, R., Dutta, S., Jaiswal, K. S., Karuppasamy, K. S. K., et al. (2022). Renewable and sustainable clean energy development and impact on social, economic, and environmental health. Energy Nexus, 7, 100118.Klein, F., Bach, W., & McCollom, T. M. (2013). Compositional controls on hydrogen generation during serpentinization of ultramafic rocks. Lithos, 178, 55–69.Klein, F., Tarnas, J. D., & Bach, W. (2020). Abiotic sources of molecular hydrogen on earth. Elements: An International Magazine of Mineralogy, Geochemistry, and Petrology, 16(1), 19–24.Kularatne, K., S´en´echal, P., Combaudon, V., Darouich, O., Subirana, M. A., Proietti, A., Delhaye, C., Schauml¨offel, D., Sissmann, O., Deville, E., et al. (2024). X-ray micro-computed tomography-based approach to estimate the upper limit of natural h2 generation by fe2+ oxidation in the intracratonic lithologies. International Journal of Hydrogen Energy, 78, 861–870.Le Caer, S. (2011). Water radiolysis: Influence of oxide surfaces on h2 production under ionizing radiation. Water, 3(1), 235–253.Lefeuvre, N., Truche, L., Donz´e, F.-V., Gal, F., Tremosa, J., Fakoury, R.-A., Calassou, S., & Gaucher, E. (2022). Natural hydrogen migration along thrust faults in foothill basins: The north pyrenean frontal thrust case study. Applied Geochemistry, 145, 105396.Levy, D., Roche, V., Pasquet, G., Combaudon, V., Geymond, U., Loiseau, K., & Moretti, I. (2023). Natural h 2 exploration: Tools and workflows to characterize a play. Science and Technology for Energy Transition, 78, 27.Loiseau, K., Aubourg, C., Petit, V., Bordes, S., Lefeuvre, N., Thomas, E., Hoareau, G., & Moretti, I. (2024). Hydrogen generation and heterogeneity of the serpentinization process at all scales: Turon de t´ecou`ere lherzolite case study, pyrenees (france). Geoenergy, 2(1), geoenergy2023– 024.Maiga, O., Deville, E., Laval, J., Prinzhofer, A., & Diallo, A. B. (2023). Characterization of the spontaneously recharging natural hydrogen reservoirs of bourakebougou in mali. Scientific Reports, 13(1), 11876.Maiga, O., Deville, E., Laval, J., Prinzhofer, A., & Diallo, A. B. (2024). Trapping processes of large volumes of natural hydrogen in the subsurface: The emblematic case of the bourakebougou h2 field in mali. International Journal of Hydrogen Energy, 50, 640–647.Marcaillou, C. (2011). Serpentinisation et production d’hydrog`ene en contexte de dorsale lente: Approche experimentale et numerique [Doctoral dissertation, Universite de Grenoble].Mayhew, L. E., Ellison, E., McCollom, T., Trainor, T., & Templeton, A. (2013). Hydrogen generation from low-temperature water–rock reactions. Nature Geoscience, 6(6), 478–484.Milesi, V., Guyot, F., Brunet, F., Richard, L., Recham, N., Benedetti, M., Dairou, J., & Prinzhofer, A. (2015). Formation of co2, h2 and condensed carbon from siderite dissolution in the 200–300 c range and at 50 mpa. Geochimica et Cosmochimica Acta, 154, 201–211.Ministerio de Minas y Energıa. (2022). Hoja de ruta del hidrogeno en colombia [Accedido: 2024- 07-17]. https://www.minenergia.gov.co/documents/5861/Hoja Ruta Hidrogeno Colombia 2810.pdfMinisterio de Minas y Energía. (2023). Desarrollo de proyectos de hidrogeno blanco en el marco de la transicion energetica justa en colombia [Accedido: 2024-07-17]. https://normativame. minenergia.gov.co/normatividad/6822/norma/Moretti, I., Bouton, N., Ammouial, J., & Ramirez, A. C. (2024). The h2 potential of the colombian coals in natural conditions. International Journal of Hydrogen Energy, 77, 1443–1456.Moretti, I., Brouilly, E., Loiseau, K., Prinzhofer, A., & Deville, E. (2021). Hydrogen emanations in intracratonic areas: New guide lines for early exploration basin screening. Geosciences, 11(3), 145.Moretti, I., Geymond, U., Pasquet, G., Aimar, L., & Rabaute, A. (2022). Natural hydrogen emanations in namibia: Field acquisition and vegetation indexes from multispectral satellite image analysis. International Journal of Hydrogen Energy, 47(84), 35588–35607.Moretti, I., Prinzhofer, A., Franc¸olin, J., Pacheco, C., Rosanne, M., Rupin, F., & Mertens, J. (2021). Long-term monitoring of natural hydrogen superficial emissions in a brazilian cratonic environment. sporadic large pulses versus daily periodic emissions. International Journal of Hydrogen Energy, 46(5), 3615–3628.Murray, J., Clement, A., Fritz, B., Schmittbuhl, J., Bordmann, V., & Fleury, J. M. (2020). Abiotic hydrogen generation from biotite-rich granite: A case study of the soultz-sous-forets geothermal site, france. Applied Geochemistry, 119, 104631.Neubeck, A., Duc, N. T., Bastviken, D., Crill, P., & Holm, N. G. (2011). Formation of h 2 and ch 4 by weathering of olivine at temperatures between 30 and 70 c. Geochemical Transactions, 12, 1–10.Neubeck, A., Duc, N. T., Hellevang, H., Oze, C., Bastviken, D., Bacsik, Z., & Holm, N. G. (2014). Olivine alteration and h2 production in carbonate-rich, low temperature aqueous environments. Planetary and Space Science, 96, 51–61.Orrego, A., Par´ıs, G., Ibanez, D., & V´asquez, E. (1996). Geologıa y geoquımica de la plancha 287-bolıvar (tech. rep.). INGEOMINAS.Prinzhofer, A., Cisse, C. S. T., & Diallo, A. B. (2018). Discovery of a large accumulation of natural hydrogen in bourakebougou (mali). International Journal of Hydrogen Energy, 43(42), 19315–19326.Prinzhofer, A., Moretti, I., Franc¸olin, J., Pacheco, C., d’Agostino, A.,Werly, J., & Rupin, F. (2019). Natural hydrogen continuous emission from sedimentary basins: The example of a brazilian h2-emitting structure. International Journal of Hydrogen Energy, 44(12), 5676–5685.Restrepo, J., & Toussaint, J. (2020). The geology of colombia, volume 2 mesozoic. tectonostratigraphic terranes in colombia: An update. second part: Oceanic terranes. Servicio Geologico Colombiano, Publicaciones Geol´ogicas Especiales 36, p.Schindelin, J., Arganda-Carreras, I., Frise, E., Kaynig, V., Longair, M., Pietzsch, T., Preibisch, S., Rueden, C., Saalfeld, S., Schmid, B., et al. (2012). Fiji: An open-source platform for biological-image analysis. Nature methods, 9(7), 676–682.Severin, K. P. (2004). Energy dispersive spectrometry of common rock forming minerals. Kluwer Academic Publishers.Shelley, D. (1993). Igneous and metamorphic rocks under the microscope: Classification, textures, microstructures and mineral preferred orientation. Springer Netherlands. https : / /books. google.com.co/books?id=NipShZhA-mMCSPADEA, P., et al. (1987). Ophiolite complex from la tetilla, southwestern colombia, south america. The Journal of Geology, 95, 377–395.SPADEA, P., DELALOYE, M., & ESPINOSA, A. (1986). Petrology of ophiolites from southwestern colombian andes. Ofioliti, 11(3), 357–359.Tian, X., An, C., & Chen, Z. (2023). The role of clean energy in achieving decarbonization of electricity generation, transportation, and heating sectors by 2050: A meta-analysis review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 182, 113404.Truche, L., Bourdelle, F., Salvi, S., Lefeuvre, N., Zug, A., & Lloret, E. (2021). Hydrogen generation during hydrothermal alteration of peralkaline granite. Geochimica et Cosmochimica Acta, 308, 42–59.Vacquand, C., Deville, E., Beaumont, V., Guyot, F., Sissmann, O., Pillot, D., Arcilla, C.,&Prinzhofer, A. (2018). Reduced gas seepages in ophiolitic complexes: Evidences for multiple origins of the h2-ch4-n2 gas mixtures. Geochimica et Cosmochimica Acta, 223, 437–461.Vitale Brovarone, A., Sverjensky, D., Piccoli, F., Ressico, F., Giovannelli, D., & Daniel, I. (2020). Subduction hides high-pressure sources of energy that may feed the deep subsurface biosphere. Nature Communications, 11(1), 3880.Zelenski, M., Plyasunov, A. V., Kamenetsky, V. S., Nekrylov, N., Matveev, D., & Korneeva, A. (2022). High-temperature water–olivine interaction and hydrogen liberation in the subarc mantle. Contributions to Mineralogy and Petrology, 177(4), 47.202014348PublicationORIGINALProspección del potencial de generación de hidrógeno natural por alteración hidrotermal de minerales (ultra)máficos para el Complejo Ofiolítico de Los Azules.pdfProspección del potencial de generación de hidrógeno natural por alteración hidrotermal de minerales (ultra)máficos para el Complejo Ofiolítico de Los Azules.pdfapplication/pdf191458964https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/811fc71a-e255-41f6-938a-78f33b1847cb/download6435672ab4bf978f5a87ba237ff00631MD51Formato_autorización_SamuelGarcia_AR.pdfFormato_autorización_SamuelGarcia_AR.pdfHIDEapplication/pdf147162https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/7514f3f1-84d7-4d55-a662-005348975090/downloadf3c4582931822fbe1dc50cc8436f9cf8MD52CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; 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