Description: Dieses Projekt beschäftigt sich mit der Entwicklung eines effizienten, parallelisierten Simulationsprogramms, das in der Lage ist das gesamte Spektrum an hydrologischen und geochemischen Prozessen, die für die Beschreibung der CO2 Injektion wichtig sind zu erfassen. Einerseits sollen großräumige Effekte (z.B. Druckerhöhungen) auf Gebieten von z.B. 30 km x 30 km x 300m abgebildet werden, andererseits müssen die Simulationszeiten ausreichend groß sein, um Effekte wie beispielsweise 'mineral trapping' zu simulieren. Die bereits vorhandenen Simulatoren können nur eine eingeschränkte Zahl an Prozessen abbilden. Das Ziel ist es, z.B. das CO2-Speicherpotential eines Reservoirs genauer vorhersagen zu können oder Informationen für ein effizientes Management der Speicherstätte zu liefern (z.B. über den Bau von Brunnen zur aktiven Druckregulierung). Darüber hinaus kann der entwickelte Simulator für Risikoabschätzungen bestimmter Speicherstätten verwendet werden. Als Basis für die Entwicklung wird die mathematisch-numerische Plattform DUNE und der Simulator DuMux verwendet.
Types:
SupportProgram
Origins:
/Bund/UBA/UFORDAT
Tags:
Geochemie
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Brunnen
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Kohlendioxid
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Prognose
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Geologischer Prozess
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Geoinformation
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Anlagensicherheit
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Management
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Risikoanalyse
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Schadstoffausbreitung
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Simulation
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Simulationsmodell
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Strömungsmodell
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Modellierung
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Untergrund
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Ausbreitungsvorgang
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Chemische Reaktion
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Diffusion
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Hydrologie
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Mineral
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Bewertung
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Physikalische Größe
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CCS-Technologie
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Bemessung
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CO2-Injektion
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CO2-Speicherung [CCS]
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Druckerhöhung
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mineral trapping
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Region:
Baden-Württemberg
Bounding boxes:
9° .. 9° x 48.5° .. 48.5°
License: cc-by-nc-nd/4.0
Language: Deutsch
Organisations
Time ranges:
2010-01-01 - 2012-12-31
Alternatives
-
Language: Englisch/English
Title: Modeling of multiphase-multicomponent processes for the sequestration of CO2 in the subsurface - Large-scale numerical simulation of processes during CO2 storage in geologic formations
Description: In this project, we work on the development of an efficient parallel numerical simulator in three space dimensions that is able to simulate the full range of hydrological and geochemical processes necessary to describe the injection of CO2 on a regional spatial scale (say 30 km x 30 km x 300m), and on time scales relevant for the preferable mineral trapping of CO2. So far, either a limited number of processes or other simplifying assumptions could be treated in the existing simulators. With the new simulator, we will be able to predict more accurately the CO2 storage capabilities of a reservoir and provide information about site management, e.g. about the placement of water production wells for an active pressure management. Furthermore the efficient simulator can be used for risk assessment for a specific storage site. The simulator will be based on the software framework DUNE and the simulator DuMux developed in previous work.
https://ufordat.uba.de/UFORDAT/pages/PublicRedirect.aspx?TYP=PR&DSNR=1031077
Status
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