Der Geotektonische Atlas von Niedersachsen und der Deutschen Nordsee als 3D-Modell

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1 Der Geotektonische Atlas von Niedersachsen und der Deutschen Nordsee als 3D-Modell HOTSPOT HANNOVER, 4. Norddeutsche Geothermietagung,

2 Datenbasis der 3D-Modellierung Beschreibt Aufbau und Entstehung des tieferen Untergrundes anhand von Strukturkarten, Geologischen Querprofilen, Strukturentwicklungsprofilen, paläogeographischen Karten Erarbeitung über 2 Jahrzehnte durch die BGR (vorwiegend Bohrungen, digitale 2D-Seismik aus der KW-Exploration) Atlanten: NW-Deutschland und Deutsche Nordsee Zusammenstellung und Veröffentlichung 2001 (1: ) auf CD-Rom Anschließend: Digitalisierung der Strukturkarten attributierte Vektordaten Basis der 3D-Modellierung

3 aus Geotektonischem Atlas Basisflächen HOTSPOT HANNOVER, 4. Norddeutsche Geothermietagung, Alter (MioJ) 65 Quartär Tertiär Ton / Schluff / Sand / Kies / Moränen 2,5 Ton / Sand / Braunkohle Ober- Kreide Kalkstein / Mergelstein / (Eisenerz) Unter- Tonstein / Mergelstein / (Sandstein) Basis Oberkreide 142 Oberer Mittlerer Jura Gips-/Anhydritstein / (Steinsalz) Kalkstein / Mergelstein Tonstein / selten Sandstein / (Eisenerz) 200 Unterer Keuper Tonstein / selten Sandstein / (Eisenerz) Ton- / Sand- / Mergelstein / Gips / Anhydrit Basis Unterer Jura Basis Zechstein bis ~ 9000 m u. NN (Geotektonischer Atlas) Muschelkalk Zechstein Rotliegendes Trias Perm Karbon Devon Kalk- / Mergelstein / Gips / Anhydrit Tonstein / Gips / Anhydrit Sand- / Tonstein Sand- / Tonstein / (Kalkstein) Salz / Gips / Anhydrit Kalk- / Tonstein Sand- / Tonstein / (Salz) Granit / Gabbro / Grauwacke / Tonschiefer Kieselschiefer / Diabas / Kalkstein Tonschiefer / Diabas / (Kalkstein) / Erz Sandstein

4 Übersicht zu den Arbeitsgebieten Entenschnabel Neubearbeitung in Zusammenarbeit mit der BGR im Rahmen des Projektes Geopotential Deutsche Nordsee (GPDN) GPDN Fläche ca qkm Fläche ca qkm Fläche ca qkm Amt Neuhaus Gesamtfläche ca qkm GTA3D Tiefe des 3D-Modells (Geotekt. Atlas): Nordsee - bis ca m u. NN Niedersachsen - bis ca m u. NN Keine Daten im Geotektonischen Atlas Harz

5 Datenbasis: Strukturkarten im Bildformat Mittelmiozän Untermiozän Mitteloligozän Mitteleozän Oberpaleozän Oberkreide Marine Unterkreide Oberjura + Wealden Dogger Lias Elemente der Karten Isolinien (100er m u. NN) Störungsspuren Ausbiss Salzstockumriss Salzstocküberhang Synkline Antikline Keuper Oberer Unterer Zechstein

6 Datenbasis: Strukturkarten im Vektorformat Manschette Elemente der Karten Modellierung inklusive Manschettenfläche: identische Grenzen + harmonische Übergänge zwischen den Kacheln Kachel Isolinien (100er m u. NN) Störungsspuren Ausbiss Salzstockumriss Synkline Antikline digitale Daten (Basis Lias)

7 Modellierung von Störungen Störungsflächen im Raum Prinzipskizze Störungsflächen werden charakterisiert durch Fallrichtung + Fallwinkel sowie horizontalen und vertikalen Versatz der Schichten an der Störung Dazu sind keine Angaben vorhanden Blatt Aurich, Basis Tertiär Blatt Aurich, Basis Oberkreide Darstellung von Störungen im GTA nur als Spuren auf den Basisflächen

8 Modellierung von Störungen Profilschnitt durch die unten dargestellte Struktur: prinzipielle Darstellung eines Scheitelgrabens im Dachbereich des Salzstockes Brockzetel Blatt Aurich, Basis Tertiär Blatt Aurich, Basis Oberkreide Verbindung von Störungsspuren zu Störungsflächen ist mehrdeutig

9 Modellierung von Störungen Normalfall komplexe Störungsflächensysteme Blatt Aurich, Basis Tertiär Mehrdeutigkeit Blatt Aurich, Basis Oberkreide Störungen horizontweise als Vertikalflächen

10 Umgang mit Widersprüchen in der Datengrundlage Profildarstellung Basisflächen dürfen sich im Raum nicht schneiden? Basisflächen schneiden sich

11 Umgang mit Widersprüchen in der Datengrundlage Profildarstellung Ausbissränder müssen an der nächst höheren Schicht enden? Es bilden sich Lücken oder Überschneidungen im Ausbissbereich

12 Umgang mit Widersprüchen in der Datengrundlage Profildarstellung Häufiger Fall: Ausbiss in Salzstocknähe muss im Raum außerhalb des Salzstockes liegen? Die ausbeißende Schicht ragt in den Salzstock hinein Inkonsistenzen und Widersprüche werden in 3D sichtbar, können aber nur mit zusätzlichen Daten (Bohrungen, Seismik) behoben werden.

13 Horizontübergreifende Zusammenhänge Modellierung von umhüllenden Flächen Profildarstellung geologische Einheiten als Körper Basisflächen- Modell

14 Ausschnitt aus dem Modell Mittelmiozän Körperumhüllende Flächen Untermiozän Mitteloligozän Mitteleozän Oberpaleozän Oberkreide Marine Unterkreide Oberjura + Wealden Dogger Lias Keuper Oberer Unterer Basisflächenmodell Zechstein

15 Ausschnitt aus dem Modell Mittelmiozän Körperumhüllende Flächen Untermiozän Mitteloligozän Mitteleozän Oberpaleozän Oberkreide Marine Unterkreide Oberjura + Wealden Dogger Lias Keuper Oberer Unterer Basisflächenmodell Zechstein

16 Ausschnitt aus dem Modell Mittelmiozän Körperumhüllende Flächen Untermiozän Mitteloligozän Mitteleozän Oberpaleozän Oberkreide Marine Unterkreide Oberjura + Wealden Dogger Lias Keuper Oberer Unterer Basisflächenmodell Zechstein

17 Ausschnitt aus dem Modell Mittelmiozän Körperumhüllende Flächen Untermiozän Mitteloligozän Mitteleozän Oberpaleozän Oberkreide Marine Unterkreide Oberjura + Wealden Dogger Lias Keuper Oberer Unterer Basisflächenmodell Zechstein

18 Ausschnitt aus dem Modell Mittelmiozän Körperumhüllende Flächen Untermiozän Mitteloligozän Mitteleozän Oberpaleozän Oberkreide Marine Unterkreide Oberjura + Wealden Dogger Lias Keuper Oberer Unterer Basisflächenmodell Zechstein

19 Ausschnitt aus dem Modell Mittelmiozän Körperumhüllende Flächen Untermiozän Mitteloligozän Mitteleozän Oberpaleozän Oberkreide Marine Unterkreide Oberjura + Wealden Dogger Lias Keuper Oberer Unterer Basisflächenmodell Zechstein

20 Ausschnitt aus dem Modell Mittelmiozän Körperumhüllende Flächen Untermiozän Mitteloligozän Mitteleozän Oberpaleozän Oberkreide Marine Unterkreide Oberjura + Wealden Dogger Lias Keuper Oberer Unterer Basisflächenmodell Zechstein

21 Ausschnitt aus dem Modell Mittelmiozän Körperumhüllende Flächen Untermiozän Mitteloligozän Mitteleozän Oberpaleozän Oberkreide Marine Unterkreide Oberjura + Wealden Dogger Lias Keuper Oberer Unterer Basisflächenmodell Zechstein

22 Ausschnitt aus dem Modell Mittelmiozän Körperumhüllende Flächen Untermiozän Mitteloligozän Mitteleozän Oberpaleozän Oberkreide Marine Unterkreide Oberjura + Wealden Dogger Lias Keuper Oberer Unterer Basisflächenmodell Zechstein

23 Ausschnitt aus dem Modell Mittelmiozän Körperumhüllende Flächen Untermiozän Mitteloligozän Mitteleozän Oberpaleozän Oberkreide Marine Unterkreide Oberjura + Wealden Dogger Lias Keuper Oberer Unterer Basisflächenmodell Zechstein

24 Ausschnitt aus dem Modell Quartär Mittelmiozän Körperumhüllende Flächen Untermiozän Mitteloligozän Mitteleozän Oberpaleozän Oberkreide Marine Unterkreide Oberjura + Wealden Dogger Lias Keuper Oberer Unterer Basisflächenmodell Zechstein

25 Auswertungsmöglichkeiten im Internet

26 Erzeugung virtueller Bohrungen und geologischer Schnitte über das Internet HOTSPOT HANNOVER, 4. Norddeutsche Geothermietagung,

27 Erzeugung virtueller Bohrungen und geologischer Schnitte über das Internet HOTSPOT HANNOVER, 4. Norddeutsche Geothermietagung,

28 Erzeugung virtueller Bohrungen und geologischer Schnitte über das Internet HOTSPOT HANNOVER, 4. Norddeutsche Geothermietagung,

29 Download von Karte und Schnittbild HOTSPOT HANNOVER, 4. Norddeutsche Geothermietagung,

30 Download von Karte und Schnittbild HOTSPOT HANNOVER, 4. Norddeutsche Geothermietagung,

31 Für Niedersachsen werden die Modelldaten im Gocad - Format unentgeltlich zur Verfügung gestellt HOTSPOT HANNOVER, 4. Norddeutsche Geothermietagung,

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