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6. Projektmeetings, online, 06.07.2026


Am 06.07.2026 traf sich das KarboEx2-Projektteam in einem Online Meeting zum Abgleich der Arbeiten.

 

Präsentationen des 6. Projektmeetings vom 06.07.2026


  • DMT GmbH & Co. KG - click to download
  • Im Bereich der Sicherung und Aufbereitung der historischen Explorationsdaten wurden im AP 2.1 weitere kontinuierliche Fortschritte erzielt. Die Flächenseismiken Kamper Graben (Saalhof), Alspray, Winkelmannsbusch, Eppinghoven und Freudenberg befinden sich im Einleseprozess bzw. in der Vorbereitung auf die Prozessierung. Parallel dazu wird derzeit an der Reparatur einer Einlesemaschine gearbeitet, um nach deren Abschluss auch die letzten elf verbliebenen Bänder final einlesen zu können. Angestrebtes Gesamtziel dieser Maßnahmen bleibt die Erstellung einer umfassenden Flächenseismik in der Region Niederrhein. Bezüglich der weiteren Sichtung der Tiefbohrungen sowie der Nutzung der identifizierten Temperaturlogs zur Analyse des thermischen Gebirgsfelds sind die Abstimmungen und Gespräche mit der RAG zur konkreten Datenverwendung weiterhin ausstehend. Im Zuge der Qualitätsverbesserung und Störsignalreduktion wird für die Seismik Prosper Haniel 3D aktuell die Prozessierung eines PreSTM-Datensatzes (Pre-Stack Time Migration) durchgeführt. Der Beginn der weiterführenden Prozessierung der 3D-Seismiken Budberg 1979/80, Strommoers und Ankerweide ist für voraussichtlich Ende August 2026 terminiert, womit die flächenmäßige Erweiterung der seismischen Datengrundlage fortgeführt wird.

  • geomecon GmbH - click to download
  • AP 6.2 Das im letzten Projekttreffen vorgestellte Untersuchungsgebiet, das die von den Projektpartnern definierten Zielgebiete der Seismikkampagnen Dinslaken und Rheinberg umfasst, wurde in ein numerisches FEM-Modell überführt. Das Modell beinhaltet 17 großtektonische, nach NO-SW streichende Abschiebungen. Deren Einfluss auf das Temperaturfeld sowie die daraus resultierenden HIP-Abschätzungen für das Unterkarbon wurden in ersten thermo-hydraulischen Simulationen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere die Transmissivität der Störungen, die durch die Mächtigkeit der Zerrüttungszone und deren Permeabilität bestimmt wird, einen signifikanten Einfluss auf das Konvektionsverhalten besitzt. Darüber hinaus hängen die Ausbildung der Konvektionsmuster sowie deren laterale Ausdehnung innerhalb der Modellregion wesentlich von der Tiefenabhängigkeit der Transmissivität ab. Besonders vielversprechend erscheint das Auftreten selbst-synchronisierender Konvektionsmuster an benachbarten, hydraulisch nicht miteinander verbundenen Störungen. Temperaturlogs aus den Niederlanden und Belgien liefern zudem Hinweise auf positive und negative Temperaturanomalien in Bohrungen, die in der Nähe von Störungen abgeteuft wurden.
    Des Weiteren wurden weitere Arbeiten im Zuge des AP 5.3 – Felskartierung vorgestellt. Hier wurde speziell auf die Orientierung der eingemessenen Klüfte eingegangen.

  • RWTH Aachen - Institut für Markscheidewesen Bergschadenkunde und Geophysik im Bergbau - click to download
  • Für die im Zielgebiet Rheinberg‑Prosper erfassten Bohrungen wurden Datensätze zu den für die Modellierung festgelegten relevanten Schichten (Anhydrit, Steinsalz und Kohle) erstellt. Die Datensätze umfassen die Koordinaten der Bohrungen (UTM, 32U) sowie die Teufe der jeweiligen Schichten. Durch diese Angaben lässt sich jede Schicht punktgenau im dreidimensionalen Raum verorten. Dies bildet im Weiteren eine Datenbasis zur Unterstützung der Modellierung. Zur Bereitstellung der Daten wurden die einzelnen Datensätze in einer kombinierten Tabelle zusammengefasst. Dies ermöglicht ein Einlesen der Daten zur Unterstützung der Entwicklung des Modells. In der Modellierungstabelle wird dabei für die Koordinaten eine Unterscheidung zwischen der jeweiligen Unter- und Oberkante der festgelegten Schichten vorgenommen, sodass diese akkurat abgebildet werden können.

  • RWTH Aachen - Lehrstuhl für Numerische Geowissenschaften, Geothermie und Reservoirgeophysik - click to download
  • Die Anwendung der VGP-Methode (Variational Gaussian Process) in der seismischen Interpretation zur Modellierung geologischer Oberflächen und zur Quantifizierung von Unsicherheiten wurde anhand der 3D-Legacy-Seismikwürfel von Rheinberg und Prosper Haniel durchgeführt. Konkrete Beispiele lassen sich für die geologischen Schichten „Top Perm“ und „Top Carboniferous – Pennsylvanium“ des Rheinberg-Legacy-Seismikwürfels beobachten. Darüber hinaus lässt sich VGP auch zur Modellierung von Verwerfungen als eigenständige Objekte einsetzen, um die Unsicherheit hinsichtlich der Verwerfungsgeometrie und der Tiefenausdehnung zu quantifizieren. Zudem wurde VGP auf ein regionales Modell angewendet, das auf Bohrlochdaten mit Kohleflözteufen im Untersuchungsgebiet des KarboEx2-Projekts basiert.