
Geomechanische Kontrollen der Rissentwicklung in Kreide und Mergel in der dänischen Nordsee
Verstehen und Vorhersagen von Riss-Systemen
Dieses Buch fasst neue Entdeckungen zur Rissbildung in Kreide zusammen. Basierend auf Studien in der dänischen Nordsee zeigt das Buch, wie Beobachtungen von Aufschlussanaloga, Bohrkernen und seismischen Daten genutzt werden können, um die Dichte, Verteilung und Geometrie natürlicher Risse in Kreide und Mergel zu charakterisieren. Laborversuche mit Kreideproben zeigen die Einflussfaktoren auf die geomechanischen Eigenschaften der Kreide und damit auf das Wachstum natürlicher Risse. Schließlich werden verschiedene Modellierungstechniken eingesetzt, um die mechanische Deformation in den Kreide-Strukturen der dänischen Nordsee zu untersuchen und die Rissverteilung sowie -geometrie im Untergrund vorherzusagen.
Ein Verständnis der Rissdichte, -verteilung und -geometrie ist entscheidend für die Planung effizienter Strategien zur Fluidextraktion oder -injektion sowie zur CO2-Speicherung. Dieses Buch liefert das notwendige Wissen.
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| Veröffentlichung: | 08.05.2025 |
| Höhe/Breite/Gewicht | H 23,5 cm / B 15,5 cm / - |
| Seiten | 299 |
| Art des Mediums | Buch [Gebundenes Buch] |
| Preis DE | EUR 119.99 |
| Preis AT | EUR 123.35 |
| ISBN-13 | 978-3-031-81344-3 |
| ISBN-10 | 3031813448 |
Über den Autor
Michael Welch, since completing his PhD at Birmingham University in 1997, has worked as an applied structural geologist in various consultancies and academic positions. His focus has always been on applied research in structural geology, developing new tools and techniques to solve specific problems, and working with industry to apply those techniques. This work has aimed to understanding and predicting the occurrence and effects of fractures and faults in the subsurface, originally in the hydrocarbon industry and more recently for carbon sequestration projects. He has presented much of this work in publications and international conference presentations.
Mikael Lüthje did his PhD at Cambridge University, University College London and Danish Technical University in geophysics and applied mathematics in 2005. Throughout his career, he has worked in academia, research and development, and the industry. His focus has, among others, been on fluid flow modelling in a range ofvarious media, including fractured reservoirs. Currently, his work and research is centered on carbon sequestration, deep geothermal and hydrogen storage, and deep learning techniques for geophysical applications.
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