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Spezialisierter gebirgsmechanischer
Service
Für eine technisch und finanziell optimale Realisierung unterirdischer
Bauwerke sowie die Erschließung und Nutzung natürlicher Ressourcen
ist ein umfassendes Verständnis der in situ Verhältnisse erforderlich.
Das erfordert die Kenntnis relevanter 3D Gebirgs- und Gesteinsparameter
sowie eine zuverlässige Bewertung der effektiven räumlichen
Porendruckwirkungen.
Für diese Anforderungen werden Spannungs-, Deformations- und Festigkeitsanalysen
an Bohrkernen
( RACOS®) sowie Stabilitätsbewertungen
(ROMEIN, BOREHOLE) angeboten.
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Dieser spezialisierte gebirgsmechanische
Service ist wesentlich für die
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Einschätzung der Standsicherheit
unterirdischer Hohlräume (z.B. Bohrungen, Kavernen, Grubenbaue,
Tunnel)
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Bewertung der Stabilität
und Dichtheit von Gesteinsschichten (z.B. in Kohlenwasserstofflagerstätten
und geothermischen Reservoiren, "tight gas & shale gas"
Formationen, Speicherabdeckungen etc.)
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Beurteilung von Gebirgsdeformationen
infolge von Porendruckänderungen (Gesteinskompaktionen, vertikalen
Verschiebungen, Porositäts- und Permeabilitätsänderungen)
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Planung und Optimierung bohrtechnischer
Aufschlüsse
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Design hydraulischer Frac etc.
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Angebotener
Service:
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RACOS®
Rock
Anisotropy
Characterisation
On
Samples
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Spezialisierte Kernanalysen
zur 3D Quantifizierung der in situ Spannungen, elastischen Gesteinsparameter,
Gesteins- und Porenraumdeformationen sowie der Gesteinsfestigkeit
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RACOS® elasticity
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3D belastungsabhängige dynamische
elastische Gesteinsparameter (richtungsbezogene Ausbreitung der
Kompressions- und Scherwellen, Elastizitätsmoduln, Poisson'sche
Verhältnisse, Steifigkeits- und Compliance-tensoren)
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3D Porendruckwirksamkeit
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Ableitung isotroper elastischer
Gesteinsparameter (unter anderem zur Übernahme/Kalibrierung
von Soniclogdaten)
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RACOS® stress
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3D effektive und totale in situ
Gebirgsspannungen zum Zeitpunkt der Kernentnahme, deren Modifikationen
bei Porendruckänderungen, tektonische Spannungs-komponenten
sowie Paläospannungszustände
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RACOS® strain
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Statische elastische und totale
3D Gesteins- und Porenraumdeformationen resultierend aus (porendruckbedingten)
Änderungen der effektiven in situ Spannungen
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3D elastische und totale Deformationsmoduln
und Kompressibilitäten
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Korrelation mit weiteren belastungs-
und/oder richtungsbezogen Messdaten (Porosität, Permeabilität,
Landabsenkung etc.)
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RACOS® strength
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Gesteinshöchst- und -restfestigkeiten
unter Berück-sichtigung der 3D Gesteinsstruktur und dem Einfluss
der 3D in situ Belastungen
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Stabilitätsanalysen
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Analytische und/oder numerische
Ansätze zur Bereitstellung praktischer gebirgsmechanischer
Lösungskonzepte auf der Basis der mit RACOS® ermittelten
in situ Gesteinsparameter
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ROMEIN
Rock
Mechanical
Integrity
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Bewertung
des Gebirgsverhaltens im Bereich primärer in situ Belastungen
(fern von Aufschlüssen)
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3D Auswirkungen von Porendruckänderungen
(Kompaktion, Permeabilität, Absenkungen, Stabilität)
im kompakten und/oder gestörten Gebirge (Auflockerungszonen
mit Rissen, Klüften, Schichtflächen etc.)
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Instabilität und/oder Verschiebung
an Diskontinuitäten (Rissen, Klüften, Schichtflächen)
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Borehole
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Beurteilung von Stabilitäten/Absandungen
im Bereich sekundärer Gebirgsbelastungen (um Bohrungen /Perforationen)
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Integrität des kompakten
und/oder gestörten Gebirges um verrohrte und unverrohrte
Bohrungen
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Radiale und tangentiale Ausbreitung,
Intensität und Typ von Instabilitäten (Breakout, Frac,
Absandung)
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Wesentliche in situ und/oder technische
Einflussfaktoren auf Instabilitäten
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Optimierung der Bohrungsdaten-
(3D Bohrungsrichtung, Spülungsdruck) sowie der Produktion/Injektion
(Radius und Magnitude der Porendruckänderungen etc.)
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Allgemein erforderliche Daten:
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Bei Planung einer Erfassung von in situ Informationen für
Bohrungen oder Reservoire sind folgende wesentliche Parameter
zu berücksichtigen:
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Initiale effektive und totale
3D in situ Spannungsfelder - Magnituden und geographische Orientierung
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Porendruckinduzierte Änderungen
des Spannungsfeldes beim Lagerstättenabbau
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3D elastische Gesteinseigenschaften
(Geschwindigkeit elastischer Wellen, Elatizitätsmodul und
Poisson`sches Verhältnis)
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3D Porendruckwirksamkeit (die
isotrope Version ist als Biot-Koeffizient bekannt)
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Elastische und totale 3D Gesteins-
und Porenraumkompaktionen einschließlich vertikaler Verschiebungen
während des Lagerstättenabbaues sowie sämtliche
Deformationsmoduln und Kompressibilitäten
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Gesteinshöchst- und -restfestigkeiten
unter Berücksichtigung der 3D Gesteinsstruktur und den zutreffenden
3D in situ Belastungen
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Änderungen der Permeabilität
in definierten Fließrichtungen bei (abbaubedingten) Verringerungen
des Porendruckes
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Service-Info
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