RACOS® Angebote sowie Vorteile
und Alleinstellungsmerkmale
RACOS®
(Rock Anisotropy Characterization On Samples) ist ein komplexes Bohrkern-Analyseverfahren
zur Bestimmung wesentlicher 3D-in-situ-Parameter (Gebirgsspannungen,
Gesteinsdeformationen und Elastizitätsdaten) sowie deren porendruckbedingten
Änderungen1.
Der Ausgangspunkt für RACOS® sind Laboruntersuchungen an Kernproben
aus einem definierten Gebirgsabschnitt. Mit diesen Messungen erfolgt
die Ermittlung der räumlichen seismischen Anisotropien sowie der
3D dynamischen elastischen Parameter. Aus den Messdaten werden weiterhin
direkt die für Stabilitätsanalysen und Einschätzungen
zum Absanden erforderlichen effektiven Spannungen2 abgeleitet.
Zur Bestimmung der für die
Fracplanung notwendigen 3D totalen Gebirgsspannung3 erfolgt
(auf der Basis der Messwerte) die Ableitung der Porendruckwirksamkeit
(3D Biot-Koeffizient). Damit lassen sich weiterhin die Vorzugsströmungsrichtungen
abschätzen.
Zusätzliche Untersuchungen
beinhalten die Bestimmung geänderter in situ Spannungen infolge
von Porendruckvariationen und/oder Paläospannungen, die rezenten
tektonischen Spannungskomponenten sowie (falls nicht verfügbar)
die geographische Reorientierung.
Auf der Basis der ermittelten
Labordaten lassen sich ohne zusätzliche Spannungs-Deformationstests
auch die 3D elastischen und totalen Deformationen bei interessierenden
Belastungen bestimmen. Die gemessenen Magnituden der Ausbreitungsgeschwindigkeit
elastischer Wellen erlauben weiterhin die Kalibrierungen von Soniclogdaten
mit in situ Parametern. Die Orientierung der 3D Parameter dient auch
der Festlegung der Hauptrichtungen zur Plugpräparation für
weitere Untersuchungen (Permeabilität, Festigkeit).
Die angebotenen RACOS® Bohrkernanalysen
beinhalten die Bestimmung der kompletten 3D Magnituden der Gebirgsspannungen
und wesentlicher räumlicher Gesteinsparameter. Das erfordert keine
zusätzlichen Aktivitäten an der Bohrlokation und kann zu jedem
beliebigen Zeitpunkt durchgeführt werden. Es setzt auch nicht die
Annahme von Parametern und Stoffgesetzen etc. voraus.
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1
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Die Ableitung interessierender
Festigkeitsparameter erfordert einige ergänzende Laboruntersuchungen.
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2
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Die effektiven Belastungen
sind relevant für das Deformations- und Festigkeitsverhaltens
des Gesteins/Gebirges.
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3
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Die totalen Spannungen
sind die äußeren Gebirgsbelastungen, die entgegen den
inneren Belastungen (Porendruck) wirken. Deren vertikale Komponente
steht für den totalen Überlagerungsdruck während
die minimale Komponente dem Ruhedruck (Schließdruck) beim
hydraulischen Frac entspricht.
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