Hydrologisk cyklus og energikilder Flashcards

(62 cards)

1
Q

Aquifers

A

Sten med høj porosity og høj permeability (sand)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Aquitards

A

Sten med lav permeabilitet( (ler)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Aquiclude

A

Geologisk materiale med meget vand i, men ingen permeabilitet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vandose Zone

A

(unsaturated zone) underjordiske porer, der ikke er fyldt helt op med vand

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Phreatic Zone

A

(saturated zone) underjordiske porer fyldt helt op med vand

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hvor dybt kan man finde grundvand?

A

15-25 km

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Recharge area

A

Områder hvor grundvandet bevæger sig ned af

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Discharge area

A

Områder hvor grundvand bevæger sig op mod overfladen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Primær porøsitet

A

Huller mellem kornene

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Sekundær porøsitet

A

F.eks huller i bjergarter

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Grundvandsspejlet

A

Overfladen på grundvandet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Grundvandsmagasin

A

Et område i jorden, hvor det er muligt at pumpe grundvand op fra.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Grundvandsmagasin

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Primært grundvandsmagasin

A

det primære grundvandsmagasin der er et ofte dybereliggende grundvandsmagasin, hvorfra der kan hentes drikkevand

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Sekundært grundvandsmagasin

A

Sekundære grundvandsmagasiner der ofte er højereliggende grundvandsmagasiner uden væsentlige indvindingsmæssige interesser.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Frit magasin

A

Magasin hvor kun dele af vandførende lag er vandfyldte
- ofte sårbare for forurening

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Spændt magasin

A

Et grundvandsmagasin dækket af vandstandsende lag (akvitard), hvor de vandførende lag er helt vandfyldte og hvor grundvandsspejlet står højere end oversiden af magasinet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Hvilke elektromagnetiske metoder bruges til at kortlægge undergrunden

A

TEM og SkyTEM

Max dybde 200-300 m

Den elektriske modstand i jorden tolkes

Jordart tolkes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Hvilke elektriske metoder bruges til at kortlægge undergrunden

A

MEP og PACES

Max dybde 20-30 m

Den elektriske modstand i jorden tolkes

Jordart tolkes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Hvad kan man undersøge ved borehulslogging

A

Tilstedeværelsen af lersedimenter
Lermineraler
Jordart
Porøsitet, vandindhold, indholdet af salte
Koncentration og art af opløste salte samt
Jordart

Samlet strålingsintensitet samt Den radioaktive effekt fra hhv. Uran, Thorium og Kalium
Elektrisk ledningsevne
Formationens resistivitet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Hvor dybt ligger grundvandsmagasiner som har interesse til udvinding i danmark

A

200-300 m

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Hvor længe er vandet i grundvandsmagasiner

A

Op til 10.000 år
(hav ca 3.000 år)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Materialer med:

Høj porøsitet/høj permeabilitet
Høj porøsitet/lav permeabilitet
Lav porøsitet/høj permeabilitet
Lav porøsitet/lav permeabilitet

A

Høj porøsitet/høj permeabilitet
Sand
Grus
Kalk

Høj porøsitet/lav permeabilitet
Ler
Vesikulær basalt; nogle pimpsten

Lav porøsitet/høj permeabilitet
Sprækker
Karst

Lav porøsitet/lav permeabilitet
Granit
Alle faste bjergarter

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Forklar sammenhængen mellem ”Flux (Q)”, ”specific discharge (q)”, og ”velocity (v)”

A

Flux = hvor stor en volumen vand bevæger sig igennem et enhedsareal
-discharge eller waterflow

Specific discharge = hvor hurtigt vand bevæger sig gennem et areal

q = Q/A

Velocity = den enkelte partikels hastighed, større end q

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Hvordan kan vi estimere den hydrauliske gradient ved at betragte landskabet?
Stejlere landskab = større gradient Se på bredden og højden Den hydrauliske gradient er mindre end landskabets gradient Udfladet version af landskabet - spejlet ligger længere nede
25
Hvor meget vand forbruger én dansker på et år? Hvad koster det?
38.325 L/år à ca. 0,40 kr./L 1.900 kr./år
26
Hvor meget forbruger hele DKs befolkning totalt?
220 mio m3
27
Dansk Olie og Gasproduktion
Produktion af olie og gas startede i 70'erne og steg gennem 80'erne 1997 Danmark blev selvforsynende med energi og havde overskud til at sælge Midt 00'erne produktionen starter med at gå nedad - Mindre i felterne og der er behov for reparationer 2018 Danmark må importere gas og olie Energistyrelsen forventer at Danmark igen vil være selvforsynende i 30erne
28
Hvilke fem overordnede energikilder er der på jorden
Solenergi Tyngdekraft Atomkraft - fission Jordens indre varme - geotermiske Kemisk energi
29
Hvad er sammenhængen i olie mellem viskositet og kemiske truktur
* Hydrocarbon-egenskaber relaterer sig til størrelse og struktur * Viskositet – evne til at flyde * Flygtighed (volatility) – evne til at fordampe Gas er i den ene ende af spektret med lav viskositet og høj volitaliet (C1-C4) * Moderate-chain hydrocarbons (5 to 40 C atoms) * Medium viscosity and volatility; liquids at room temperature * Examples: hexane, octane, nonane I den anden ende er tjære (>C40)
30
Hvilken rækkefølge skal lagene i jorden være for at der kan dannes olie og gas
Øverst en forseglende bjergart (kalksten) Under en reservoirbjergart (sandsten) Der vil være porevand under olien og gassen som tvinger det op og bagefter ligger det i et lag under En migrationsvej * Sprækker og/eller porøsitet Kildebjergart
31
Hvordan dannes olie og gas?
Planton dør og falder til bunds sammen med lerpartikler i et iltfattig miljø Andre sedimenter aflejres ovenpå og det organiske materiale (15 grader) Med stigende begravelse stiger tryk og temperatur. Ved ca 80 grader omdannes det originale materiale til organisk kerogen Ved cac 100-150 grader omdannes kerogen til olie og senere gas
32
Hvor ligger olievinduet
90-160 grader Afhænger af geotermiske gradient - Typisk termisk gradient 25-30 grader pr km - Olievindue 3,5 - 6,5 km - Naturgas ca 9-15 km
33
Hvilken rækkefølge bliver kul mere rent
- Tørv (50% carbon - 1500 Kcal/kg) * Brunkul (70% carbon) * Stenkul (85%) * Antracit (95% 7500 Kcal/kg)
34
Hvordan kortlægger man olie i havet
Seismik i en båd
35
Hvilke gængse geofysiske metoder bruger vi til grundvandskortlægning i Danmark?
Geoelektrik - Elektromagnetiske metoder - TEM (Transient Electromagnetic) - SkyTEM - tTEM Seismik MRS (Magnetisk Resonans Sondering) = NMR (i udlandet, Nuclear Magnetic Resonance) Borehulslogging Alle ovenstående metode kan både måles over jorden og i borehuller
36
Hvad er forskellen på den geoelektriske og den elektromagnetiske målemetode
Hvorvidt der er kontakt med jorden Den geoelektriske har kontakt
37
Hvorfor er disse metoder relevante at anvende i grundvandssammenhæng?
Resistiviteten hænger sammen med materialets opbygning Sand er dårligere til at lede end ler (kvartskorn er en komplet isolator) Sand = høj resistivitet Ler = lav resistivitet Ler kan udveksle calcium og ? på overfladen
38
Hvorfor kan der være vanskeligt at kende forskel på en saltvandsmættet sang og en fed ler-formation?
Begge har lav resistivitet - de kan ligge i samme interval Både lillebæltsler og saltvand kan ligge på 1 Ωm Haveler ligger omkring 20 Ωm Afhængig af saltindhold
39
Hvilke to metoder skelner man mellem i kortlægning af geologien?
Geologisk og geofysisk kortlægning
40
Hvad kendetegner geologisk kortlægning?
Direkte kortlængning: -Boringer -Blotninger -Landskabsanalyse Alt det man kan stå med i hænderne
41
Hvad kendetegner geofysisk kortlægning?
Direkte kortlægning (borelogging eller overflade): -Elektrisk ledningsevne -Seismisk hastighed -Densitet Indirekte: -Elektromagnetisk (TEM) -MRS (Magnetisk Resonans Sondering) Målinger, der kan overføres til en fysisk egenskab
42
Hvad er forskellen på den geoelektriske og den elektromagnetiske målemetode
Hvorvidt der er kontakt med jorden Den geoelektriske har kontakt
43
Hvordan kan en elektrisk måling bruges til bestemmelse af jordtyper?
Gennem resistivitet! Forskellige jordtyper leder strøm forskelligt. resitivitet = materialets evne til at modstå strøm
44
Hvordan fungerer en geoelektrisk måling
En lang række elektroder sættes ud, en strøm ledes fra den ene ende gennem jorden til den anden, og det elektriske potentiale måles mellem elektroderne i midten. Der laves utrolig mange målinger
45
Hvordan kan TEM lave målinger af resistivitet, når det bare er en stor elektromagnet? TEM = Transient Electromagnetic
Fordi et ændrende magnetfelt inducerer strøm i en leder (i dette tilfælde jorden). Når strømmen slukkes, løber en strøm gennem jorden. Dette skaber magnetfelter, som man kan måle. TEM har to spoler. Primær (udsending) og sekundær (måling).
46
Hvad menes, når man taler om TEM response?
Hvor kraftigt magnetfeltet er, og hvordan det spiller ind på kvaliteten af målingerne.
47
Hvad er High Moment?
Stor strømstyrke, langsom respons. Dybe målinger, men opløsningen er ikke lige så høj, og de øverste jordlag kommer ikke med.
48
Hvad er Low Moment?
Lav strømstyrke, hurtig respons. Lave målinger i høj opløsning, men magnetfelt for svagt til at lave dybe målinger.
49
Hvad afhænger Moment af?
Antal vindinger på spolen, strømstyrken og arealet af elektromagneten.
50
Hvilken tidsskala foregår disse målinger på?
Mikro- til millisekunder
51
Hvad er sammenhængen mellem resistivitet og jordtype?
Høj: Sand/grus, Ferskvand, Uforurenet Lav: Ler, Saltvand, Forurenet Sand: 100 ohmm Ler: 1 ohmm
52
Hvordan kan TEM målinger bruges til at afgøre, hvor grundvand findes?
En sektion med høj resistivitet antyder en aquifer og lav resistivitet en aquitard. Hvis der er forurening, kan resistivitet også give et billede af hvor alvorligt det står til, og hvor det løber hen.
53
Hvilke typer TEM arbejder man mest med?
SkyTEM (helikopterbåret TEM system) tTEM (Towed TEM - ATV trukket) Man har også brugt TEM systemer til fods.
54
Hvilken geofysisk metode benyttes til olie/gas fund?
Seismik Kan fortælle om strukturer i undergrunden Trykbølge udsendes og reflektion opfanges af geofoner
55
Hvad er en kildebjergart ift. olie/gas?
Sort lerskiffer Sort = højt organisk materiale Plankton
56
Nævn 3 gode forsejlingsbjergarter
Ler, salt, kompakt kalksten Så olie/gas ikke bobler op og fordufter
57
Hvordan dannes olie og gas?
Plankton aflejres marint i anoksisk miljø og begraves. Olie 90-160 grader (3,5-6 km) Gas 160-200 grader (9-15 km) Modnet kildebja. –> Søger op (lavere densitet) –> fanges i geologiske fælder.
58
Nævn 4 typer af olie-/gas-fælder.
Antiklinal Salt-struktur Forkastninger Stratigrafisk (“pinch-out”)
59
Hvad er CCS?
Carbon Capture and Storage Find relevante undergrundsstrukturer Undersøg deres strukturelle forhold (kan de indeholde CO2, er de tætte) Monitorer udvikling
60
Hvad er CCS?
Carbon Capture and Storage Find relevante undergrundsstrukturer Undersøg deres strukturelle forhold (kan de indeholde CO2, er de tætte) Monitorer udvikling
61
Hvordan dannes kul?
Organisk terrestrisk materiale (planter) Tørv (50% C) –> brunkul (70% C) –> stenkul (85% C) –> antracit (95% C) Peat -> lignite -> bituminous coal -> anthracite coal