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MERID - Forschungsvorhaben

Poröse Reservoirgesteine werden als Kohlenwasserstoffreservoire exploriert und als geothermische oder Gaszwischenspeicher genutzt. Sie beinhalten sedimentäre und strukturelle Grenzflächen (bounding surfaces, Störungen, Deformationsbänder) und durch Kompaktion während der Druckreduktion innerhalb des Reservoirs verursachte Strukturen (Drucklösung, Deformationsbänder), die als Permeabilitätsanisotropien während der hydromechanischen Druckänderung die Reservoirintegrität beeinflussen. Gleichzeitig werden die Gesteine von einem Zweiphasenfluss (injiziertes Fluid vs. Formationswasser, Öl vs. Formationswasser) durchströmt, wobei die relativen Permeabilitäten von den Benetzungseigenschaften der mineralogischen Mikrostrukturen abhängen. Ziel des interdisziplinären Projekts MERID ist die Modellierung des mikrostrukturellen Einflusses auf den Zweiphasenfluss und die Reservoirintegrität.

Steckbrief

Programm/ Zuschussgeber

DGMK, BMBF

Akronym

MERID

Titel/ Thema

MERID – Mikrostruktureller Einfluss auf die Reservoirintegrität bei variablen hydromechanischen Druckbedingungen

Identifikation/ Zuwendungsnummer

802, 3G0868

Durchführungszeitraum

01.07.2017 – 30.06.2020

Geschätzte Kosten/ Zuwendungsbetrag

-

Sonstiges

-

Kurzbeschreibung

Die während der Fluiddruckänderungen variierenden vertikalen und horizontalen Permeabilitäten in porösen Reservoiren werden experimentell und numerisch analysiert und modelliert. Durch gekoppelte geomechanische und hydrodynamische Modelle wird die dreidimensionale Hydrodynamik des Mehrphasenflusses unter Berücksichtigung der Benetzungseigenschaften auf der Kornskala berechnet und das repräsentative Volumen für die Reservoirskala abgeleitet. Die Ergebnisse werden anhand vorhandener Reservoirdaten validiert und die gewonnenen Erkenntnisse zur Reservoirintegrität quantifiziert. In dem integrierten interdisziplinären Ansatz werden erstmalig kornskalige Prozesse in Reservoirprozessen appliziert und digitale Gesteinsmodelle erstellt. Die Ergebnisse finden Anwendung in der effizienteren Nutzung von tiefen Reservoiren bei der Exploration und als Energiespeicher.

Koopertionspartner

  • Karlsruher Institut für Technologie (KIT),
  • Hochschule Karlsruhe
  • RWTH Aachen

Weblinks

https://dgmk.de/projekte/merid-mikrostruktureller-einfluss-auf-die-reservoirintegritaet-bei-variablen-hydromechanischen-druckbedingungen/

Literatur

Monsees A, Busch B, Subhedar A, Nestler B, Hilgers C. 2019. Integrating Geology and Petrophysics into Numerical Models – A Step Towards the Digitalization of Rocks. In DGMK/ÖGEW Frühjahrstagung, Celle.

Monsees A, Busch B, Schöner N, Hilgers C. 2019. Reservoir quality controls in deeply buried Rotliegend sandstones and their outcrop analogs. In Annual Conference of the Deutsche Geologische Gesellschaft, Münster.

Monsees A, Busch B, Hilgers C. 2018. The impact of pore-occluding cementation and chemical compaction on the reservoir quality of deeply buried sandstones. In 6th Geothermal Workshop, Strasbourg.

zuletzt berabeitet März 2022, Änderungs- oder Ergänzungswünsche bitte an info@geothermie.de