Geomechanische Lagerstättenmodelle Lagerstättenmodelle – - LIAG
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Allgemeiner Ablauf einer geomech. Modellierung<br />
K A L I B R I E R U N G S D A T E N<br />
Reservoirgeometrie<br />
Störungen und<br />
lithologische Grenzen<br />
EINGABEDATEN<br />
E A E N<br />
Materialparameter<br />
mechanische<br />
Eigenschaften<br />
Randbedingungen<br />
rezente regionale<br />
Spannungsfeld<br />
gemessene Spannungen und Klüfte<br />
lokale Spannungsmessungen (Orientierung, Magnitude)<br />
Kluftdaten aus Kernen und/oder UBI/FMI/FMS Logs<br />
Störungskarten<br />
Tiefenlinienpläne<br />
Petrel ® Projekt<br />
für jede Lithologie<br />
Elastizitätsmodul,<br />
Querdehnungszahl<br />
Kohäsion, interner<br />
Reibungswinkel<br />
für jede Störung<br />
Kohäsion, interner<br />
Reibungswinkel<br />
vertikale Spannung<br />
(lithostatische Auflast)<br />
Orientierung und<br />
Magnitude von σ Hmax<br />
Orientierung und<br />
Magnitude von σ hmin<br />
nein<br />
Modellvalidierung<br />
Befriedigende Übereinstimmung<br />
zwischen Modell<br />
und Realität?<br />
ja<br />
G E O M E C H A N I S C H E S M O D E L L<br />
numerische Simulation mit Finite Element Methoden<br />
Diskretisierung, Zuweisung von Materialparametern<br />
und Randbedingungen, Gleichungslösung<br />
berechnete<br />
Spannungen<br />
und<br />
Klüfte<br />
Transfer zu Petrel ® Project<br />
xyz Koordinaten und Attribute<br />
E R G E B N I S<br />
Orientierung und Magnitude<br />
der Hauptspannungen<br />
slip and dilation tendency<br />
Verformungen<br />
Verschiebungen<br />
A. Henk