Vorgehensweise bei der Entwicklung petrothermaler Projekte von der Standortsuche zur Bohrung

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Transkript:

Vorgehensweise bei der Entwicklung petrothermaler Projekte von der Standortsuche zur Bohrung Tagung Tiefengeothermie in Sachsen, 24.11.2010 Dresden Dr. Wolfgang Bauer

Über den Autor Dr. Wolfgang Bauer Promotion über Geothermische Verhältnisse des Fränkischen Beckens Seit 1995 in der Geothermie tätig als Wissenschaftler und Unternehmer Geschäftsführender Gesellschafter der 360plus Consult GmbH, Karlsruhe Lehrbeauftragter für Geothermie und Tiefbohrtechnik am GeoZentrum Nordbayern (Universität Erlangen- Nürnberg) 2

Ablauf eines Geothermieprojektes 3

Vorgehensweise 4

Der Schlüssel für ein erfolgreiches Projekt Planung, Prospektion und Exploration sind die wichtigsten Methoden zur Risikominimierung. Entscheidungen in der Anfangsphase eines Projektes haben den relativ größten Einfluss auf den Erfolg und die Kosten. 5

Geologische Voraussetzungen für HFR Standorte Lithologie Plutonite (Granitoide), Vulkanite Temperatur >130 C, möglichst hoch Sedimentäre Überdeckung geringe Wärmeleitfähigkeit, hohe Mächtigkeit Bohrtiefe 3.000 m (max. 5.000 m) Geothermischer Gradient möglichst hoch Damit sind die Positivkriterien für die Standortsuche definiert. 6

Was wissen wir vom kristallinen Grundgebirge? Reservoire bestehen aus Festgesteinen. Keine Anzeichen für geothermische Aktivitäten an der Erdoberfläche ( hidden reservoirs ) Teilweise mächtige sedimentäre Überdeckung. Die Menge an verfügbaren Informationen nimmt mit der Tiefe ab: Geophysikalische Daten (z.b. Gravimetrie, Magnetik, Seismik, elektrische und elektromagnetische Verfahren) Bohrungen (punktuelle Daten), enden meist mit Erreichen des Grundgebirges Aufschlüsse (Analogien), möglicherweise weit entfernt vom Untersuchungsgebiet und damit nicht repräsentativ 7

Kluftreservoire Kluftreservoire sind komplex und nicht jede Störungszone ist permeabel. Klüfte und Störungszonen kontrollieren die Bewegung der Fluide im Reservoir. Störungszonen mit einem +/- parallelen Verlauf zur Richtung der größten Hauptnormalspannung sind präferierte Bewegungsbahnen für Fluide. Intensiv geklüftete Reservoire mit einer guten Vernetzung der Klüfte können hohe Produktionsraten liefern. Aktive, extensionale Störungszonen erzeugen neue und reaktivieren vorhandene Klüfte. Plutonite, Metamorphite und Vulkanite Karbonate, Sandsteine Natürlich geklüftete Reservorie (NFS) Stimulierte geothermische Systeme (EGS) 8

Das Stressfeld ein Schlüsselfaktor Die Kenntnis des regionalen Stressfeldes ist ein Schlüsselfaktor für Exploration und Bohrung. Die Analyse des regionalen Stressfeldes liefert Informationen über: Orientierung der Hauptstressrichtungen Tektonisches Regime Kritisch gestresste Störungen Offene Störungen und Klüfte Optimierung der Bohrpfade: Spannungsfeld im bohrlochnahen Bereich Verbesserung der Bohrlochstabilität Maximale Anzahl permeabler Klüfte anbohren 9

Störungszonen Die Permeabilität von Störungszonen wird primär durch ihre Orientierung zum Stressfeld (Streichen und Einfallen) beeinflusst. Weitere Faktoren sind: Slip- and dilation tendency Fault seal Shale gauge ratio Softwarebasierte, tiefenabhängige Berechnung von Slip- and dilation tendency. 10

Geologisches Modell Das Verständnis des Reservoirs ist ein Schlüsselfaktor für den Erfolg von Bohrungen. Integration geologischer und geophysikalischer Daten in ein 3D Modell. Geomechanische Modellierung der Störungskinematik (numerisch) mit ANSYS und Co. Modellierung des Kluftnetzes. Festlegung von Bohrzielen. Identifikation hochpermeabler Zonen im Reservoir. 11

Zusammenfassung Ein erfolgreiches Projekt beginnt mit der Suche nach dem richtigen Standort. Erfolg ist das Ergebnis richtiger Entscheidungen. Richtige Entscheidungen basieren auf zuverlässigen Informationen. Geologie, Bohrung und Reservoir, also die untertägigen Bereiche, enthalten die größten Unsicherheiten in einem Geothermieprojekt. Den größten Einfluss auf die Reduzierung von Kosten hat eine bessere Kenntnis des Untergrundes. Investitionen in Exploration und Planung senken das Risiko signifikant. Der Grundstein für den Projekterfolg wird somit in der Prospektions- und Explorationsphase gelegt. 12

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