Seismik als Voruntersuchung zur dezentralen geothermischen ... · decentral geothermal plants in...

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Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik, Stilleweg 2, D - 30655 Hannover, http://www.liag-hannover.de

Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungszentrum

Bundesanstalt für Materialforschung BAM

Karlsruher Institut für Technologie KIT

Seismik als Voruntersuchung zur dezentralen geothermischen Exploration und

begleitende Risikostudie geothermaler Lagerstätten in IndonesienHeinze, B., Wiyono, ST., MT., Polom, U., Krawczyk, C.

Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik, Bernadette.Heinze@liag-hannover.de

Seismic Exploration and Safety Risk study for

decentral geothermal plants in Indonesia

Institut Teknologi Sepuluh Nopember ITS

Institut Teknologi Bandung ITB

Badan Geologi – Kementerian Energi Dan Sumber Dayamineral KESDM

Universitas Gadjah Mada UGM

• Hochauflösende Reflexionsseismik

• Experimentplanung und Datenakquisition an

potenziellen Lagerstätten

• Entwicklung seismischer Werkzeuge und

Techniken

• Lagerstättenabbildung

und Deformationsmodellierung

Seismische Untersuchungen

• Bewertung potenzieller Lagerstätten

• Seismische Testmessungen in Deutschland

mit verschiedenen Quellen

• Adaption der Verfahren an die Bedingungen

vor Ort

• Durchführung der Messungen in Indonesien

(primär Sipoholon)

• Datenbearbeitung, Interpretation, Modellierung

Fallgewichte Vibratoren

Alternative Messgebiete

• Tiris, E-Java

• Bora, C-Sulawesi

• Verschiedene Standorte auf Flores

Logistische Rahmenbedingungen

• Geologisch kartiertes Gebiet

• Weitgehend offenes Gelände

• Straßen vorhanden, geringe Topographie

im Zentrum des Untersuchungsgebietes

Integrated geothermal exploration in Indonesia

Strukturgeologische Karte von Sumatra.

Der rote Punkt markiert das Messgebiet Sipoholon.

(Quelle: http://mem.lyellcollection.org)

Sipoholon

Sipoholon

Beispiel für ein Scherwellenseismik-Profil, das in Kampong Jawa aufgenommen wurde (siehe Fotos

oben). Die Tiefensektion zeigt unterschiedliche Sedimente, die durch ihre Geschwindigkeiten

beschrieben werden können (Polom et al. 2008, AvH Special Volume 14, 135-140).

Capacity Building

• Aufbau von Kooperationen

• Lehrveranstaltungen

• Praktika/Workshops

Mikrovibrator des LIAG (elektrodynamisches Vibrator-

system ELVIS) in zwei Ausführungen, mit

1. Schwingungseinheit als Scherwellenquelle,

2. Schwingungseinheit als Kompressionswellenquelle.

Motivation

Im Forschungsverbund zur nachhaltigen

Nutzung geothermischer Lagerstätten in

Indonesien mit unten genannten Partnern

befasst sich das Projekt mit der seismischen

Vorerkundung zur Erschließung dezentraler

Lagerstätten. Dies beinhaltet die Struktur-

erkennung und die Bestimmung geotechnischer

Parameter. Außerdem sollen neue methodische

Vorgehensweisen zur dezentralen Exploration

und ein angepasstes Lagerstätten-Modell

entwickelt werden.

Nach erfolgreicher Erschließung soll ein

Lagerstätten-Monitoring durchgeführt werden.

Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeiten sind

die Ausbildung und Expertenschulung vor Ort

sowie der wissenschaftliche Austausch im

Rahmen eines Doktorandenprogramms.

Messgebiet: Sipoholon – störungsgebundene potenzielle Lagerstätte

Arbeitsschritte

Methoden

SESaRSeismic Exploration and Safety Risk study for

decentral geothermal plants in Indonesia

Seismische Quellen

Partner im Verbund

Links: Am Fahrzeug montiertes Fallgewicht des

Geophysikalischen Gerätepools Potsdam (Geophysical

Instrument Pool Potsdam, GIPP),

Mitte: Fallgewicht des LIAG (in Entwicklung).

Wissenschaftliche Ziele in Sipoholon

• Detektion und Verfolgung von Störungen

• Abbildung der Geometrie der Beckenränder

• Charakterisierung des Zerklüftungsgrades

Satellitenbild von Indonesien mit Kennzeichnung der in Frage

kommenden Messgebiete (orange Punkte) und besonderer

Hervorhebung des prioritären Messgebietes Sipoholon (roter Punkt).

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