Toepassingen en
Geavanceerde Methoden

Hoe vinden we de energiebronnen van morgen in een wereld van toenemende geologische en technologische complexiteit?

Leerdoelen

Aan het einde van deze les kun je:

  • Innovatieve exploratiemethoden zoals FWI en AI analyseren.
  • Geologische risico's systematisch beoordelen met de PBE-methode.
  • Technologieën voor onconventionele bronnen en EOR evalueren.
  • De toekomstige rol van de geoloog in de energietransitie bespreken.

Lesprogramma

  • Innovatieve
    Methoden
  • Risico-
    beoordeling
  • Technologische
    Toepassingen
  • De Toekomst
    van de Geoloog
  • Samenvatting &
    Afsluiting

Concept: Full Waveform Inversion (FWI)

  • FWI is een geavanceerde seismische techniek die het volledige golfveld (niet alleen reflecties) gebruikt om een gedetailleerd snelheidsmodel van de ondergrond te bouwen
  • Dit resulteert in scherpere, structureel correctere beelden van complexe geologie
Iteratief Proces van Full Waveform Inversion (FWI) FWI Iteratief Proces 1. Startmodel 2. Forward Modeling (Genereer Synthetische Data) Gemeten Seismische Data 3. Bereken Misfit (Data Residual) Misfit laag? Ja Eindmodel (Hoge Resolutie Snelheid) Nee 4. Update Model (Adjoint-State Method) Nieuwe Iteratie

Concept: Machine Learning (ML) in Exploratie

  • ML en AI analyseren enorme datasets om geologische patronen te herkennen
  • Dit automatiseert en objectiveert taken zoals:
    • faciesclassificatie
    • breukdetectie
  • Dit leidt tot snellere, reproduceerbare en vaak betrouwbaardere interpretaties
Toepassingen van Machine Learning in Geologische Exploratie ML-gestuurde Geologische Interpretatie Input Data 3D Seismische Data Boorgat & Kerndata Machine Learning Modellen 1. Clustering (Unsupervised) 2. CNN (Supervised) 3. Regressie Output: Seismische Facies (Objectieve classificatie) Output: Breukdetectie (Snelle, consistente mapping) Output: Porositeitsmodel (Voorspelling weg van boorgaten)

Concept: Risicobeoordeling (PBE)

  • Play-Based Exploration (PBE) kwantificeert het geologisch risico
  • De kans op succes (Pg) wordt berekend door de waarschijnlijkheden van vijf kritische componenten te vermenigvuldigen:
    • brongesteente
    • reservoir
    • val/afsluiting
    • migratie
    • timing
Risicoanalyse met Play-Based Exploration (PBE) Berekening van Geologische Kans op Succes (Pg) Source Rock P = 0.9 Reservoir P = 0.7 Trap & Seal P = 0.8 Migration P = 0.9 Timing P = 1.0 Pg = 45% 0.9*0.7*0.8*0.9*1.0

Concept: Volumetrische Onzekerheid

  • Dit kwantificeert de "range" van mogelijke reserves
  • Een Monte Carlo simulatie berekent de volumetrische vergelijking duizenden keren met willekeurige inputs
  • Dit resulteert in een P90 (laag), P50 (mediaan) en P10 (hoog) schatting van de volumes
Monte Carlo Simulatie voor Volumetrische Analyse Monte Carlo Simulatie Proces 1. Input Parameters (Distributies) GRV Porositeit N/G Ratio 2. Simulatie Bereken volume N keer (N = 10.000+) Volume = GRV * Por * ... 3. Output (Volume Distributie) P90 P50 P10

Concept: Onconventionele Hulpbronnen

  • Dit zijn koolwaterstoffen in gesteente met extreem lage permeabiliteit
  • Om kunstmatige stromingspaden te creëren vereist de winning een combinatie van:
    • horizontaal boren (maximaal contact)
    • hydraulisch breken (fracking)
Vergelijking van Conventionele en Onconventionele Winning Conventioneel Onconventioneel Verticale put -> Seal Reservoir Brongesteente <- Horizontale put Schaliereservoir Hydraulische breuken

Concept: Rol in de Energietransitie

  • De expertise van de geoloog in ondergrondkarakterisering is cruciaal voor de energietransitie
  • Vaardigheden zijn direct toepasbaar op CCUS (CO₂-opslag), geothermische energie en waterstofopslag, wat de geoloog een "ondergrond geowetenschapper" maakt
De Rol van de Geoloog in de Energietransitie Expertise Ondergrond Geowetenschapper Olie & Gas CCUS Geothermie H₂ Opslag Grondwater

Test je Kennis: Waar of Onwaar?

  • FWI gebruikt alleen de reistijden van de sterkste seismische reflecties om een model te bouwen.
    (Onwaar)
  • Bij risicoanalyse is een hoge waarschijnlijkheid voor brongesteente (P_source) voldoende voor een hoge totale kans op succes (Pg).
    (Onwaar)
  • Horizontaal boren is ontworpen om het contactoppervlak van de put met het reservoir te maximaliseren.
    (Waar)

Veelvoorkomende Misvattingen

  • Fout: AI zal de geoloog volledig vervangen.
    Correctie: AI is een hulpmiddel dat de interpretatie versnelt en objectiveert, maar geologische expertise blijft cruciaal voor validatie.
  • Fout: Risico (kans op succes) en onzekerheid (volume) zijn hetzelfde.
    Correctie: Risico is de kans op een droog gat. Onzekerheid is de range van mogelijke volumes *als* de boring succesvol is.
  • Fout: Schaliegas is gewoon gas in een ander soort gesteente.
    Correctie: De winning vereist een compleet andere technologische aanpak (horizontaal boren/fracking) omdat het gesteente fungeert als bron, reservoir en seal.

Samenvatting & Volgende Stappen

  • Moderne exploratie leunt op data-gedreven methoden (FWI, AI).
  • Systematische risico- en onzekerheidsanalyse (PBE, Monte Carlo) is de basis voor rationele investeringsbeslissingen.
  • Technologische doorbraken hebben onconventionele bronnen ontsloten.
  • De vaardigheden van de geoloog zijn essentieel voor de energietransitie.

Exit Ticket

Beschrijf in 2-3 zinnen hoe de rol van een geoloog de komende 20 jaar zal veranderen.