S'abonner

Geochemical modelling of fluid–rock interactions in the context of the Soultz-sous-Forêts geothermal system - 14/06/10

Doi : 10.1016/j.crte.2010.02.005 
Bertrand Fritz a, , Emmanuel Jacquot a, b , Benoit Jacquemont a, Armelle Baldeyrou-Bailly a , Michel Rosener a, c , Olivier Vidal d
a Laboratoire d’hydrologie et de géochimie de Strasbourg (LHYGES), UMR 7517, université de Strasbourg, CNRS, 1, rue Blessig, 67084 Strasbourg cedex, France 
b Geokemex sarl, 18, rue Alain-Savary, 25000 Besançon, France 
c Geodynamics Ltd, PO BOX 2046, Milton QLD 4064, Australia 
d Observatoire des sciences de l’univers Grenoble (LGCA), UMR 5025, université J.-Fourier, CNRS, 1381, rue de la Piscine, BP 53, 38041 Grenoble cedex, France 

Corresponding author.

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

pages 15
Iconographies 14
Vidéos 0
Autres 0

Abstract

The development of the Enhanced Geothermal System (EGS) at Soultz-sous-Forêts (France) has given to scientists an interesting opportunity for the application of geochemical modelling of water–rock interactions, combining theoretical studies with field and experimental data. The main results of four successive and complementary studies are summarized: geochemical modelling of fluid–rock interactions with prediction of dissolution/precipitation of minerals, feed-back effects on the mineralogy and petrography of the rock (major role of silicates in the geological past and of carbonates in the near future of the exploitation), experimental control of the dynamics of silicates under thermal gradient and relation between the evolution of the petrophysics of the rocks and the heat and mass transfers. The thermal cycle of the fluid, between 200°C and 65°C in the geothermal loop, may be responsible for dissolution/precipitation of minerals which modify the porosity and permeability of the granite, as it happened in the geological past, in relation with hydrothermal circulations in the Rhine Graben.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Résumé

Le développement du projet de géothermie profonde à Soultz-sous-Forêts (France) sur le concept de Système Géothermique Stimulé (en anglais : Enhanced Geothermal System – EGS) a fourni aux scientifiques une très intéressante opportunité pour l’application de la modélisation géochimique des interactions fluides–roches en combinant les études théoriques aux données de terrain et d’expérimentations. Les principaux résultats de quatre études successives et complémentaires sont synthétisés : modélisation des interactions fluides–roches avec prévision des dissolutions/précipitations de minéraux et effets en retour sur la minéralogie et la pétrographie des roches (rôle majeur des silicates dans le passé géologique et des carbonates au début de la future exploitation géothermique), test expérimental de la dynamique des silicates sous gradient thermique, et finalement relation entre l’évolution pétrophysique des roches et les transferts de masse et de chaleur dans le réservoir. Le cycle thermique du fluide, entre 200°C et 65°C, peut être à l’origine de dissolutions/précipitations de minéraux, ce qui peut modifier la porosité et la perméabilité du granite, comme cela s’est produit, dans le passé géologique, en relation avec les circulations hydrothermales dans le graben rhénan.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Keywords : Water–Rock interactions, Geochemical modelling, Experimental approach, Enhanced Geothermal System (EGS), Soultz-sous-Forêts (France)

Mots clés : Interactions fluides–roches, Modélisation géochimique, Approche expérimentale, Système géothermique stimulé, Soultz-sous-Forêts (France)


Plan


© 2010  Académie des sciences. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Ajouter à ma bibliothèque Retirer de ma bibliothèque Imprimer
Export

    Export citations

  • Fichier

  • Contenu

Vol 342 - N° 7-8

P. 653-667 - juillet 2010 Retour au numéro
Article précédent Article précédent
  • Miscible transfer of solute in different model fractures: From random to multiscale wall roughness
  • Harold Auradou, Alejandro Boschan, Ricardo Chertcoff, Maria-Veronica D’Angelo, Jean-Pierre Hulin, Irene Ippolito
| Article suivant Article suivant
  • Developing the ability to model acid-rock interactions and mineral dissolution during the RMA stimulation test performed at the Soultz-sous-Forêts EGS site, France
  • Sandrine Portier, François D. Vuataz

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.

Déjà abonné à cette revue ?

Mon compte


Plateformes Elsevier Masson

Déclaration CNIL

EM-CONSULTE.COM est déclaré à la CNIL, déclaration n° 1286925.

En application de la loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d'opposition (art.26 de la loi), d'accès (art.34 à 38 de la loi), et de rectification (art.36 de la loi) des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation ou la conservation est interdite.
Les informations personnelles concernant les visiteurs de notre site, y compris leur identité, sont confidentielles.
Le responsable du site s'engage sur l'honneur à respecter les conditions légales de confidentialité applicables en France et à ne pas divulguer ces informations à des tiers.


Tout le contenu de ce site: Copyright © 2024 Elsevier, ses concédants de licence et ses contributeurs. Tout les droits sont réservés, y compris ceux relatifs à l'exploration de textes et de données, a la formation en IA et aux technologies similaires. Pour tout contenu en libre accès, les conditions de licence Creative Commons s'appliquent.