NL2011040C2 - Geothermal method. - Google Patents
Geothermal method. Download PDFInfo
- Publication number
- NL2011040C2 NL2011040C2 NL2011040A NL2011040A NL2011040C2 NL 2011040 C2 NL2011040 C2 NL 2011040C2 NL 2011040 A NL2011040 A NL 2011040A NL 2011040 A NL2011040 A NL 2011040A NL 2011040 C2 NL2011040 C2 NL 2011040C2
- Authority
- NL
- Netherlands
- Prior art keywords
- fractures
- fluid
- thermal energy
- working fluid
- rock
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 59
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 140
- 239000011435 rock Substances 0.000 claims description 77
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims description 59
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims description 58
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims description 58
- 230000000638 stimulation Effects 0.000 claims description 21
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims description 15
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- 230000009471 action Effects 0.000 claims description 5
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 4
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims description 3
- 206010017076 Fracture Diseases 0.000 description 81
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 19
- 208000010392 Bone Fractures Diseases 0.000 description 7
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 5
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 3
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 208000002565 Open Fractures Diseases 0.000 description 2
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 2
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 229960004424 carbon dioxide Drugs 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 239000013505 freshwater Substances 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000011835 investigation Methods 0.000 description 1
- 230000005923 long-lasting effect Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 230000003071 parasitic effect Effects 0.000 description 1
- 239000013535 sea water Substances 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24T—GEOTHERMAL COLLECTORS; GEOTHERMAL SYSTEMS
- F24T10/00—Geothermal collectors
- F24T10/20—Geothermal collectors using underground water as working fluid; using working fluid injected directly into the ground, e.g. using injection wells and recovery wells
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/10—Geothermal energy
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
Claims (9)
1. Een geothermische werkwijze voor het onttrekken van thermische energie uit een onderaards reservoir (3) dat gesteente omvat, waarbij: - tenminste één fluïduminjectieput (4) en tenminste één fluïdumonttrekkingsput (5) zich elk uitstrekken van een nabij het aardoppervlak gelegen gebied (2) tot in het onderaardse reservoir; - tenminste één injectiepomp (6) in fluïdumcommunicatie is met de fLuïduminj ectieput; - het onderaardse reservoir een onderaards fLuïdumstromingspadstructuur (7) omvat die zich uitstrekt door genoemd gesteente van het onderaardse reservoir, waarbij genoemde fLuïdumstromingspadstructuur breuken (8A-8I) in het gesteente van het reservoir omvat; - genoemd onttrekken van thermische energie plaatsvindt doordat onder de actie van de injectiepomp een werkfluïdum (9) verpompt wordt om te stromen van het nabij het aardoppervlak gelegen gebied, via, achtereenvolgens, de fluïduminjectieput, de onderaardse fLuïdumstromingspadstructuur en de fluïdumonttrekkingsput, terug naar het nabij het aardoppervlak gelegen gebied, waarbij het werkfluïdum aldus thermische energie verkrijgt van warmteuitwisseling met het onderaardse reservoir, en waarbij genoemde verkregen thermische energie aldus door het werkfluïdum naar het nabij het aardoppervlak gelegen gebied geleverd wordt; met het kenmerk, dat - genoemde breuken (8A-8I) een gesloten natuurlijke toestand en een geopende bedrijfstoestand hebben, welke respectievelijk tegengaan en toestaan dat genoemd werkfluïdum (9) zijn voorgenoemde stroming door de breuken uitvoert, waarbij genoemde gesloten natuurlijke toestand gedefinieerd is als op te treden onder invloed van de natuurlijke krachten in het gesteente in het geval geen werkfluïdum in het gesteente aanwezig is; - de geothermische werkwijze opgestart wordt in een initiële openingsfase van de werkwijze en genoemd onttrekken van thermische energie vervolgens wordt uitgevoerd in een ‘thermische energie’-onttrekkingsfase van de werkwijze, waarbij - gedurende genoemde initiële openingsfase de breuken van hun gesloten natuurhjke toestand in hun geopende bedrijfstoestand worden gebracht doordat de breuken geopend worden door de druk van het werkfluïdum (9) dat onder druk gezet is tenminste door de injectiepomp (6), teneinde daardoor toe te staan dat genoemd verpompt werkfluïdum zijn voorgenoemde stroming door de aldus geopende breuken uitvoert gedurende genoemde navolgende ‘thermische energie’-onttrekkingsfase; en - gedurende genoemde ‘thermische energie’-onttrekkingsfase de breuken in hun geopende bedrijfstoestand worden gehouden door het instandhouden van het tenminste door de injectiepomp onder druk zetten van het werkfluïdum.
2. Een geothermische werkwijze volgens conclusie 1, waarbij een “overall” boordiepte tenminste 3000 meter is, waarbij genoemde “overall” boordiepte gedefinieerd is als het maximum van de respectieve boordiepten van de tenminste ene fluïduminjectieput (4) en van de tenminste ene fluïdumonttrekkingsput (5).
3. Een geothermische werkwijze volgens conclusie 1 of 2, waarbij een totaaldebiet tenminste 40 kg/sec is, waarbij genoemd totaaldebiet gedefinieerd is als het debiet van genoemde stroming van het werkfluïdum (9) dat in totaal door de tenminste ene fluïdumonttrekkingsput (5) geleverd wordt ter plaatse van het nabij het aardoppervlak gelegen gebied (2).
4. Een geothermische werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij genoemde ‘thermische energie’-onttrekkingsfase continu wordt uitgevoerd gedurende tenminste een halve dag.
5. Een geothermische werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij een eerste waarde van vermogen geleverd aan de tenminste ene injectiepomp (6) voor het in werking doen zijn van de tenminste ene injectiepomp gedurende genoemde ‘thermische energie’-onttrekkingsfase, genoemde eerste waarde van vermogen zijnde een tijdsgemiddelde over de gehele duur van genoemde ‘thermische energie’-onttrekkingsfase, tussen 60% en 95% bedraagt van een tweede waarde van vermogen geleverd aan de tenminste ene injectiepomp (6) voor het in werking doen zijn van de tenminste ene injectiepomp gedurende genoemde initiële openingsfase, genoemde tweede waarde van vermogen zijnde een tijdsgemiddelde over de gehele duur van genoemde initiële openingsfase.
6. Een geothermische werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij genoemde breuken (8A-8I) kunstmatig gecreëerde breuken zijn in de zin dat genoemde breuken kunstmatig gecreëerd zijn voorafgaand aan het uitvoeren van de werkwijze.
7. Een geothermische werkwijze volgens conclusie 6, waarbij genoemde kunstmatig gecreëerde breuken kunstmatig gecreëerd zijn door middel van tenminste hydraulische stimulatie voorafgaand aan het uitvoeren van de werkwijze.
8. Een geothermische werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij het werkfluïdum (9) in hoofdzaak water is.
9. Een geothermische werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij tenminste gedurende genoemde ‘thermische energie’-onttrekkingsfase het onder druk gezette werkfluïdum additioneel onder druk gezet wordt door verdere, regelbaar aanpasbare onderdrukzettingsstructuur (10) die stroomafwaarts van de onderaardse fhiïdumstromingspadstructuur (7) gesitueerd is.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| NL2011040A NL2011040C2 (en) | 2013-06-26 | 2013-06-26 | Geothermal method. |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| NL2011040 | 2013-06-26 | ||
| NL2011040A NL2011040C2 (en) | 2013-06-26 | 2013-06-26 | Geothermal method. |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| NL2011040C2 true NL2011040C2 (en) | 2015-01-05 |
Family
ID=49170822
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| NL2011040A NL2011040C2 (en) | 2013-06-26 | 2013-06-26 | Geothermal method. |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| NL (1) | NL2011040C2 (nl) |
Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2006002325A2 (en) * | 2004-06-23 | 2006-01-05 | Curlett Harry B | Method of developingand producing deep geothermal reservoirs |
| WO2007122003A1 (de) * | 2006-04-25 | 2007-11-01 | Radermacher, Franz, Josef | Verfahren und vorrichtung zur nutzung von sc-geosteam in kombination mit sc-wärme- und druckwasser-kraftwerke |
| DE102008009499A1 (de) * | 2008-02-15 | 2009-08-20 | Jung, Reinhard, Dr. | Geothermisches Zirkulationssystem |
| US20110082592A1 (en) * | 2009-10-05 | 2011-04-07 | Fujitsu Limited | Air-conditioning control system and air-conditioning control method |
| WO2011049675A1 (en) * | 2009-10-22 | 2011-04-28 | Exxonmobil Upstream Research Company | System and method for producing geothermal energy |
| DE102010017154A1 (de) * | 2010-05-31 | 2011-12-01 | Michael Z. Hou | Verfahren zur Herstellung eines Geothermie-Systems sowie Geothermiesystem |
| WO2011154984A2 (en) * | 2010-06-11 | 2011-12-15 | Ignazio Congiu | Process for creating artifical permeable layers in substrate for exploitation of geothermal energy |
| US20120018120A1 (en) * | 2009-05-14 | 2012-01-26 | Danko George L | Geothermal energy extraction system and method |
-
2013
- 2013-06-26 NL NL2011040A patent/NL2011040C2/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2006002325A2 (en) * | 2004-06-23 | 2006-01-05 | Curlett Harry B | Method of developingand producing deep geothermal reservoirs |
| WO2007122003A1 (de) * | 2006-04-25 | 2007-11-01 | Radermacher, Franz, Josef | Verfahren und vorrichtung zur nutzung von sc-geosteam in kombination mit sc-wärme- und druckwasser-kraftwerke |
| DE102008009499A1 (de) * | 2008-02-15 | 2009-08-20 | Jung, Reinhard, Dr. | Geothermisches Zirkulationssystem |
| US20120018120A1 (en) * | 2009-05-14 | 2012-01-26 | Danko George L | Geothermal energy extraction system and method |
| US20110082592A1 (en) * | 2009-10-05 | 2011-04-07 | Fujitsu Limited | Air-conditioning control system and air-conditioning control method |
| WO2011049675A1 (en) * | 2009-10-22 | 2011-04-28 | Exxonmobil Upstream Research Company | System and method for producing geothermal energy |
| DE102010017154A1 (de) * | 2010-05-31 | 2011-12-01 | Michael Z. Hou | Verfahren zur Herstellung eines Geothermie-Systems sowie Geothermiesystem |
| WO2011154984A2 (en) * | 2010-06-11 | 2011-12-15 | Ignazio Congiu | Process for creating artifical permeable layers in substrate for exploitation of geothermal energy |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Liu et al. | A systematic study of harnessing low-temperature geothermal energy from oil and gas reservoirs | |
| US20170298719A1 (en) | Hydraulic fracturing system and method | |
| Atrens et al. | Electricity generation using a carbon-dioxide thermosiphon | |
| JP2019513211A (ja) | 閉ループシステムを用いる発電のための高温低透過性地層からの地中熱回収 | |
| Goodwin et al. | Life cycle analysis of water use and intensity of oil and gas recovery in Wattenberg field, Colo | |
| CN109505577B (zh) | 干热岩开采方法 | |
| US12270368B2 (en) | Systems and methods for subterranean energy storage | |
| NO20131298A1 (no) | Løfte- og strupekontroll | |
| Elliot et al. | Active CO2 reservoir management for sustainable geothermal energy extraction and reduced leakage | |
| CA3241214A1 (en) | Multiple well pairs for scaling the output of geothermal energy power plants | |
| Alagoz et al. | Overview of Closed–Loop Enhanced Geothermal Systems | |
| US9784090B2 (en) | Method for selecting the location of a stimulating geothermal well | |
| Flores et al. | Stimulation of geothermal wells, can we afford it | |
| Khatib et al. | Extending the Life of Mature Assets: How integrating subsurface & surface knowledge and best practices can increase production and maintain integrity | |
| Schrama et al. | First True Tight Gas (< 0.1 mD) Horizontal Multiple Fractured Well in the North Sea | |
| Xu et al. | Numerical investigation on heat extraction performance of supercritical CO2 in depleted oil and gas reservoirs | |
| NL2011040C2 (en) | Geothermal method. | |
| Febrianto et al. | The geothermal heating system at Taupo hospital, New Zealand | |
| CA3140862A1 (en) | System and method for energy storage using geological formations as reservoirs | |
| Hakim et al. | First successful controlled dumpflood in deepwater Gulf of Mexico results in promising incremental rate and recovery | |
| Han et al. | Integrated Tubing for Both Steam Injection and Oil Production of Thermal Wells Based on ESP in Offshore Oilfield China | |
| RU2643668C1 (ru) | Подземная атомная гидроаккумулирующая теплоэлектрическая станция (варианты) | |
| Wojtanowicz et al. | Assessment of down-hole water sink technology for controlling water inflow at petroleum wells | |
| Kawasaki et al. | Heat extraction experiment at Hijiori test site (first year) | |
| Dembicki et al. | The super pad—A multi-year integrated approach to resource development in the montney |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM | Lapsed because of non-payment of the annual fee |
Effective date: 20180701 |