Středočeská pánev potenciální uložiště CO2



Podobné dokumenty
KLASTICKÉ SEDIMENTY Jan Sedláček

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A

SEDIMENTÁRNÍ PROFIL NA LOKALITĚ DOLY U LUŽE (MEZOZOICKÉ SEDIMENTY ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV)

Stradonice Jiří Pešek

Metody sanace přírodních útvarů

Plzeň-Radčice Jiří Pešek

Geologická mapa 1:50 000

Jakub Trubač, Stanislav Opluštil, František Vacek. Delty

Metody sanace přírodních útvarů

TOGEOS CESTA KE GEOLOGICKÉMU UKLÁDÁNÍ CO2 V ČESKÉ REPUBLICE

Průzkum složitých zlomových struktur na příkladu strážského zlomového pásma

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík

Geologická stavba hradu Kost a jeho nejbližšího okolí. Geologická stavba (dle geologické mapy 1:50 000, list Sobotka, Obr.

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol.

Obr. 22. Geologická mapa oblasti Rudoltic nad Bílinou, 1: (ČGS 2011).

Ostrava-Petřkovice defilé na Landeku Martin Sivek, Jiří Pešek

Sedimentární horniny. Sedimentární horniny.

Informační systém ve vodním hospodářství Geologicko hydrogeologické poměry. pseudo 3D mapa

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

Seminář z Geomorfologie 3. Vybrané tvary reliéfu

Obr. 1 Přehledná mapa umístění studovaných území povodí Veličky, horních povodí Kyjovky a Svratky

Sedimentární horniny Strukturní geologie. III. přednáška

Sedimentární horniny, pokračování

Lom Na Štílci u obce Tlustice Jiří Pešek

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

VÝSLEDKY GEOLOGICKÝCH A VRTNÝCH PRACÍ. Stanislav Čech

Malé Svatoňovice Jiří Pešek

MODEL ZATÁPĚNÍ STAŘIN DŮLNÍCH DĚL OSTRAVSKÉ ČÁSTI OKR

Výchoz s fosiliemi u Vrchlabí Jiří Pešek

Univerzita J. E. Purkyně

REGIONÁLNÍ GEOLOGIE REGIONÁLNÍ GEOL ČR G5021 G502 CVIČENÍ Č Voždová Lenka 2014

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

Čas: 4 hod. VYCHÁZKA. Oslavany Jiří Pešek. Foto K. Martínek. Oslavany. Jihomoravský kraj GPS: N, E. Brno Oslavany

Sedimentární horniny. Přednáška 4. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ

Záměr Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów stanovisko České geologické služby Praha, ( ).

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

HORNINY horninový cyklus. Bez poznání základních znaků hornin, které tvoří horninová tělesa, nelze pochopit geologické procesy

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR I.

Klasifikace a poznávání sedimentárních hornin. Cvičení NPL2 Neživá příroda 2

TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS

Stratigrafie 1 věda o vrstevních sledech, o vrstvách a jejich vzájemném stáří Základní pravidla Zákon superpozice Zákon stejných zkamenělin Princip ak

MASARYKOVA UNIVERZITA

Usazené horniny úlomkovité

Moravsko-slezská oblast (Brunovistulikum a její varisky přepracované částí - moravosilezikum) Kadomský fundament ( Ma staré

Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty

SANACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ REDUKTIVNÍMI TECHNOLOGIEMI VE ŠPATNĚ PROPUSTNÝCH HORNINÁCH

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny

PŘÍLOHY. I Petrografická charakteristika zkoušených hornin. Vzorek KM-ZE

CVIČENÍ Z GEOLOGIE ZÁKLADY REGIONÁLÍ GEOLOGIE ČR

TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS. Vliv na utváření primární struktury krajiny (předběžná verse) Sestavili J. Divíšek a M. Culek

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Poznávání minerálů a hornin. Klastické sedimenty

Prokopské a Dalejské údolí Milan Libertin

Tectono-sedimentary evolution of the Pilsen Basin and characteristics of its mineral deposits

Název materiálu: Vnější geologické děje a horniny usazené

Geologický vývoj a stavba ČR

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019

Geologie kvartéru. Jaroslav Kadlec. Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Laboratoř geomagnetizmu. tel

Bakalářská práce současný stav problému v literatuře. Rešerše

Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn

ZÁCHRANA UNIKÁTNÍCH PALEONTOLOGICKÝCH UKÁZEK ZE SOKOLOVSKA A JEJICH VYUŽITÍ PŘI TVORBĚ GEOLOGICKÝCH PARKŮ

Za geologickou minulostí Karlovarska od svrchního karbonu do terciéru

Fyzická geografie. Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika

SEZNAM DOKUMENTAČNÍCH BODŮ

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

Environmentáln. lní geologie. Stavba planety Země. Ladislav Strnad Rozsah 2/0 ZS-Z Z a LS - Zk

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157

Hazmburk Vladislav Rapprich

Sedimentární neboli usazené horniny

Sedimentární záznam v rekonstrukci fosilních ekosystémů I.

Metodika geomechanického průzkumu těžebních lokalit Mostecké uhelné a.s.

G8081 Sedimentologie cvičení Profil klastickými sedimenty

INTERPRETACE SVRCHNÍHO OMEZENÍ PERMOKARBONU CENTRÁLNÍ. Interpretation of the Permocarboniferous top envelope in central part of Bohemian Paradise

Záznam klimatických změn v mořském prostředí. a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů

Koncepční model proudění podzemních vod založený na korelaci hydrochemických a hydrogeologických dat, provincie Dorno Gobi, Mongolsko

Lom Ovčín u Radnic Jiří Pešek

Fyzická geografie. Daniel Nývlt. Litosféra a desková tektonika

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Nerostné suroviny miniprojekt

Plán péče o přírodní památku Myšenecká slunce na období

JIRKOV Průmyslový park

1. Úvod. 2. Archivní podklady

ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE II/283 NAPOJENÍ NA SILNICI I/35

Ráj je nemožné vymezit nějakými hranicemi, kolíky či ploty. Lidé si prostor Českého ráje sami ohraničují především citem, a to se ve svém důsledku pro

USAZENÉ HORNINY = SEDIMENTY

VÝZNAM REGIONÁLNÍCH HYDROGEOLOGICKÝCH STUDIÍ PODZEMNÍCH VOD. Univerzita Karlova Praha

Akce: UNIMEC - 2. etapa. Hlubinné založení - piloty. 6. Kontrola prací. 7. Bezpečnost práce. 8. Závěr. Lékařská fakulta UK v Plzni

Geomorfologické poměry sídla

Objevy čekají na tebe. Geologické pochody. Maršovický vrch, lom Chlum

Alfred Wegener (1912) Die Entstehung der Kontinente Und Ozeane. teorie kontinentálního driftu - nedokázala vysvětlit jeho mechanismus

Geologické působení gravitace svahové pohyby

5. Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody

Přírodopis 9: Petrologie - usazené horniny

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Transkript:

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 1

Obsah geologie, stratigrafie kolektory, izolanty žatecká pánev 2

Středočeská pánev (~6000 km 2 ) Komplex extenzních pánví s klastickou kontinentální výplní (říční a jezerní sedimenty, uhelné sloje, vulkanity ) postižený křehkou tektonikou. - založené ve sv. karbonu na křížení regionálních zlomů krušnohorského a lužického směru - sedimenty mladšího paleozoika (karbon, perm) ~ 1200 m mocné (max. 1400 m) - mocnost platformního křídového pokryvu (x10 200 m) Zdroj nerudních surovin (černé uhlí,jíly, pískovce) rozsáhlý vrtný průzkum (do 90. let) - nejlépe známá pánev. 3

Geologická mapa 1 : 500 000 4

Geologická mapa a reliéf podloží 5

Stratigrafie - ca 10 M.y. sedimentace karbon/perm - 4 souvrství (~200 500 m) -střídání šedých a červených jednotek (záznam klimatických oscilací) - postupná expanze sedimentačního prostoru 6

Křídový pokryv - reliéf a nadmořská výška transgresní plochy pískovců N (reliéf báze+dmr+geologická mapa) 7

Pískovce nýřanských vrstev / bazální transgresní plocha křídy 8

Korelace fluviální části pánevní výplně Jezerní sedimenace 9

Radnické vrstvy iniciální depocentra Opluštil (2005) 10

Mirošovské slepence hlavní kolektor -100-150 m mocný sled fluviálních pískovců a slepenců s vyšším podílem matrix - laterálně stálá jednotka, faciálně, strukturně i složením pestrá detrit: živce max. 20 % (15/5 K-flds/plg), kaolinizované (až 60 %), muskovit 5-20%, biotit 5-10 %, jílové minerály: kaolinit, illit, illit/smektit tmel: siderit-dolomit, analcim do 5 % 11

12

Nýřanské vrstvy - cyklicky uspořádaný systém kolektorů a izolantů -cykly několika řádů (ca 5-7 celopánevních, x 10 m zjemňujících cyklů; x 10 menších cyklů), -ve střední části dochází ke změně fluviálního stylu, -dominantně hrubě klastické sledy bez jemných poloh 13

Cvrčovice Cvr-1 Kolektory nýřanských vrstev meandrujícíříční pásy - výrazná cyklická stavba (kolektory x izolanty) - laterální stabilita těchto cyklů : x 100 m x km - laterální migrace meandrujících říčních pásů 14

Kolektory nýřanských vrstev divočící plošiny - hrubozrnné fluviální pískovce a slepence: sedimenty divočících toků (úzké migrující pásy nebo plošiny) - mocnější a homogenní tělesa s vyšším podílem jílové matrix než u pískovců meandrujících pásů detrit: živce 15-20 % (K-flds >>plg), úlomky hornin 10-15 % muskovit 5-15%, biotit 5-10 %, jílové minerály: illit>>kaolinit, illit/smektit tmel: kalcit-dolomit 15

Malesické vrstvy (50 120 m) regionální izolant - jezerně-deltová sekvence - kaolinit >> illit - tenká horizontální laminace v jílovcích = minimální vertikální permeabilita - výrazný nárůst mineralizace vod: x g / x 10 g 16

17

Líňské souvrství regionální izolant - komplex jílovců a prachovců (izolanty), pouze tenké laterálně nestálé polohy deskovitých pískovců (kolektory), - jezerní sedimenty, uloženiny aluviální plošiny (fosilní půdy, spraše atd.), - mocnost až 1100 m, maxima mocnosti v žatecké pávni (depocentrum), - ilitické jílovce, oxidy Fe cihlářské jíly 18

Přehled kolektorů středočeské pánve Fluviální pískovce mirošovských a nýřanských vrstev ve spodní části pánevní výplně: - vysoká mineralizace spodní vody (až 75 g/l) + rozpuštěný CO2 (1-2 g/l) izolované strukturní pasti - nízké porozity a permeability (matrix, cementace, pohřbení) - laterální stálost porušená zlomy (většinou nepropustné bariéry) Kolektor Objem (km3) Objem pod úrovní Z-800m Ledecké v. 35 9 Týnecké sv. 45 23 Nýřanské v. 51 41 Mirošov Mb. 61 60 19

Žatecká pánev (~ 920 km 2 ) - nízká prozkoumanost, kompletně zakrytá - bez konfliktu zájmů Footwall Alluvial Fan Alluvial Cones - dobře vyvinutý, homogenní kolektor na bázi (až 250 m mocný) - regionální izolant červených jílovců líňského souvrství až 200 m mocný -CO2 vulkanického původu rozpuštěný v solance společně s N2 a CH4 Potenciální risk - nejistá těsnost okrajových zlomů - aktivní v terciéru, intenzivní hydrotermální alterace tufů na ložiska bentonitových jílů Lake/Playa Hangingwall Bazální těleso pískovců hlavníkolektor žatecké pánve 20

21

Srovnání odhadovaných teoretických a efektivních kapacit středočeské a žatecké pánve Basin Geometric volume of the aquifer (km 3 ) Porosity (%) Pore volume (km 3 ) Theoretical CO 2 storage capacity (Mt) Effective minimum (C C = 0.1 %) Effective average (C C = 2.4 %) Effective maximum (C C = 4.0 %) Žatecká p. 60 10 6,0 3 900 3,9 93,6 156,0 Roudnice Středočeská p. 141 10-14 14,9 9 698 9,7 232,8 387,9 22