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RAG.AUSTRIA.ENERGIE Bernhard Griess [email protected], M +43 (0)664 8119591 RAG, Schwarzenbergplatz 16, A-1015 Wien, www.rag-austria.at Gaskrise ? Der Beitrag des Untergrund Erdgasspeichers Haidach der RAG zur Versorgungssicherheit

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RAG.AUSTRIA.ENERGIE

Bernhard Griess

[email protected], M +43 (0)664 8119591

RAG, Schwarzenbergplatz 16, A-1015 Wien, www.rag-austria.at

Gaskrise ?Der Beitrag des Untergrund Erdgasspeichers Haidach der RAG zur Versorgungssicherheit

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Inhalt

• Der Erdgasspeicher Haidach und die „Gaskrise“ im

Januar 2009

• Die „Bilderbuch Lagerstätte“ Haidach

• Lagerstättentechnische Bearbeitung und Erfahrungen

im Speicherbetrieb

• Ausblick auf die nächste Ausbaustufe (Phase II)

• Zukunft ?

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Schlagzeilen der Gaskrise

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Medienpräsenz der RAG

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Gaskrise 6.1.2009 – 20.1.2009

Maximaler Leistungsbedarf in Österreich während der Gaskrise:

2.060.000 m³/h (am 13.01.2009)

200.000 m³/h aus UGS-Haidach in die Regelzone Ost

max. ausgespeicherte Leistung (9.1.2009) aus UGS-Haidach: 560.000 m³/h

• innerhalb von 20 Stunden konnte eine Flussumkehr der Penta West erreicht

werden!

• war bis zu diesem Zeitpunkt nicht möglich

• rasches agieren zwischen OMV, Gazprom, Wingas und RAG war notwendig

• Krisenkommunikation über BMWFJ (Sektionschef Herr Dr. Mag. A. Maier) hat

gut funktioniert

• Von 2.-21. Januar 2009 betrug das ausgespeicherte Volumen ca. 200 Mio. m³

• Von 9. Januar (Beginn Lieferung in die Regelzone Ost) bis 19. Januar 2009 betrug

die durchschnittliche Ausspeicherrate 11,8 Mio. m³/Tag

• Bei den Speichersonden waren auch bei dieser hohen Leistungsabgabe keinerlei

Probleme zu verzeichnen. Der Ausgleich des Lagerstättendrucks nach Beendigung

der Ausspeicherung erfolgte in weniger als einem Tag.

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Mengen aus Haidach in die Regelzone Ost

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Erdgasspeicher Haidach gewährleistet

Versorgungssicherheit

• aufgrund regelmäßiger Zusammenkünfte und Abstimmungen des

Krisenteams im Wirtschaftsministerium konnte die Vollversorgung

in Österreich gewährleistet werden!!

• keine Einschränkung der Gasversorgung in Österreich durch

Lieferungen aus Haidach

• UGS Haidach-Kapazität bewahrte Österreich vor

Einschränkungen der Gasversorgung;

• keine Engpässe

• keine staatliche Energielenkung notwendig

Haidach hat eine zentrale Rolle!!

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Medienpräsenz - Reputation

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Haidach Zeitschiene:

Von der Exploration zum Speicher

• RAG interne

UGS Studien

• Externe

Feasibility

Studie

UGS

Studie

HAID-001

HAID-SW-001

HAID-002

HAID-004

HAID-005

Einschluss UGSProduktionsphase

HSP-10X

HSP-20X

Erste Informationen über:

• Arbeitsgas /Kissengas

• Drücke

• Speichersonden (Typ/Anzahl)Investitionsentscheidung

1997 20001998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Anpassungen

Geologisches Modell

„History Match“ & Laufende

Anpassung Dynamisches

Modell

2009 2010

Bohrungen

Phase II

„Gaskrise“

2011

i.B. Phase II

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Haidach – Exploration- und Erweiterungsbohrungen

• 1997/11:HAID-001 ExplorationsbohrungEntdeckung des „Haidach-Haupthorizonts“ SSH40-7062 m Nettomächtigkeit55 m Gasführung

• 1998/05:HAID-002 Erweiterungs-/Produktionsbohrung42 m Nettomächtigkeit35 m Gasführung

• 1998/11:HAID-SW-001 Erweiterungs-/Produktionsbohrung106 m Nettomächtigkeit106 m Gasführung!

• 2001/05:HAID-004 Erweiterungsbohrung101 m Nettomächtigkeit73 m Gasführung

• 2002/07:HAID-005 Erweiterungsbohrung108 m Nettomächtigkeit103 m Gasführung

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„Slope Fan Deposit“ – Gaslagerstätte Haidach

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Lagerstättendaten Haidach SSH40-70

0

Teufe: ca. 1.600 m

Hohe Nettomächtigkeit (bis über

100 m)

Hohe Porosität

Hohe Permeabilität

Methan-Gehalt 98,66 %

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Haidach SSH40-70 Materialbilanz (p/Z)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

0.0

E+

00

2.0

E+

08

4.0

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08

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E+

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08

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E+

09

1.2

E+

09

1.4

E+

09

1.6

E+

09

1.8

E+

09

2.0

E+

09

2.2

E+

09

2.4

E+

09

2.6

E+

09

2.8

E+

09

3.0

E+

09

3.2

E+

09

3.4

E+

09

3.6

E+

09

3.8

E+

09

4.0

E+

09

4.2

E+

09

4.4

E+

09

Gp [Nm3]

p/z

[b

ar]

HAID-001

HAID-002

HAID-004

HAID-005

HAID-SW-001

Trend

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Erdgasspeicher Haidach und ABG Pipeline

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Lagerstättentechnische Bearbeitung

• Aufgaben für die Planung:

• möglichst genaue Vorhersage des Lagerstättenverhaltens im geplanten Speicherbetrieb (Arbeitsgasvolumen - AGV, Drücke)

• optimale Anzahl, Typ und Lage der Speicherbohrungen

• Informationen bei Beginn der Planung:

• Lagerstätte zeigt in der Förderphase volumetrisches Verhalten (p/Z)

• jedoch Indikationen auf einen aktiven Aquifer

• Wasserproduktion

• Anstieg des Gas-Wasser-Kontaktes (GWK)

• Es wurden zwei unterschiedliche Simulationsmodelle berechnet

1. „Starker“ Aquifer – das geplante AGV von 2.400 Mio. m³ wäre nicht zur Gänze möglich.

2. „Schwacher“ Aquifer – das geplante AGV von 2.400 Mio. m³ kann in die Lagerstätte eingebracht werden.

• Gute Auflösung des Top der Struktur durch die Seismik, wenig Information über die Basis der Lagerstätte.

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Ergebnisse der Planung für Phase I

Daten nach Durchführung der Lagerstättenstudie:

• Speichersonden: bis zu 12

• Abgelenkte Bohrungen mit 7” Monobore-Komplettierung

• 2 Klusterplätze

• Verdichterleistung: 31 MW

• Trocknungsstränge: 2

• Kapazität: 500.000 m³/h

• Arbeitsgasvolumen (AGV): 1200 Mio. m³

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Lagerstättenmodell

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Informationen aus den Speicherbohrungen der

Phase I

• Bei den Open-Hole Log Messungen wurde ein mittlerer

Anstieg des Gas-Wasser-Kontaktes (GWK) um 31 m

(+/- 5 m) festgestellt.

• Perforationen mit Sicherheitsabstand zum sek. GWK !!

• Durch Sondentests wurde festgestellt dass 9

Speichersonden für das Aus- und Einspeichern des

AGV von 1.200 Mio. m³ ausreichend sind.

• Aufgrund der obertägigen Rahmenbedingungen in der

Bauphase konnten die Speichersonden nur mit

unzureichenden Raten freigefördert werden. Dadurch

wurden teilweise hohe Skin-Werte interpretiert.

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Open-Hole Log Messungen der

Speicherbohrungen

Kein einheitlicher Anstieg des GWK

Abhängig von der lokalen geologischen Situation

Mittlere Teufe des sekundären GWK bei 1069 [m TVDss]

Schwankungsbreite ca. +/- 5 [m]

sek. GWK

init. GWK

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Operative Überwachung des Speichers• Passiver Zugriff auf alle Daten des

Prozessleitsystems

• Ein- und Ausspeicherraten der Speichersonden

• Sondenkopffließ- und Schließdrücke

• Sondenkopftemperatur

• Verwendung eines einfachen Integrierten Produktionsmodells (IPM© Software von Petroleum Experts) zum Verifizieren von Druckverlusten:

• in der Perforation

• im Förderstrang

• Leitungsdruckverluste in den Klusterleitungen

• Fortlaufende Anpassung des dynamischen Lagerstättenmodells an die gemessenen Druckdaten (Testdaten, tägliche Sondenkopfdrücke)

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Informationen aus dem ersten Einspeicherzyklus

• Bei Verdichtertests im August 2007 konnte die vertraglich

vereinbarte maximale Einspeicherrate von 500.000 m³/h

nachgewiesen werden.

• Die Anpassung des Simulationsmodells ergab, dass der

Aquifereinfluss schwächer ist als erwartet.

• Das geplante AGV von 2.400 Mio. m³ kann erreicht werden.

• Durch Analyse der Sondeninjektivität mit dem IPM Modell während

des 1. Einspeicherzyklus konnte eine Verringerung der Skin-Werte

festgestellt werden.

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Informationen über Injektivität der Sonden

Injektionsrate m³/h

So

nd

en

ko

pff

lie

ßd

ruck

b

ar

Well #1 Well # 2 Well #3 Well # 4 Well #5 Well #6 Well #7 Well #8

Kompressor Tests am Beginn des 1. Einspeicherzyklus:

Innerhalb von 20 Minuten wurde die Einspeicherrate

auf ein Maximum von etwa 500.000 m³/h gesteigert

Die Limitierung einer Sonde durch den 7“ Tubing ist

deutlich sichtbar.

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Weitere Maßnahmen zum Informationsgewinn• Durchführung von Sondentests zur Bestimmung der

Sondenkapazitäten.

• Bestätigung der Skin-Reduktion aus den Modellrechnungen.

• Anpassung der Sonden im Simulationsmodell auf die Messdaten.

• Durchführung einer RST (© Schlumberger: Reservoir Saturation Tool) Messkampagne in 5 Sonden zur Feststellung der Bewegung des Gas-Wasser-Kontaktes (GWK).

• Anpassung des GWK-Anstieges im Simulationsmodell auf die Messdaten.

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RST-Messung in einer Beobachtungssonde

HAID-004Scale : 1 : 500

DEPTH (1770.M - 1835.M) 11/10/2008 13:58DB : Time lapse (2)

1

DEPTH

(M)

2

TVDSS

(M)

4

SWRST_02 (Dec)1. 0.

SWRST_04 (Dec)1. 0.

5

SWRST_08_05 (Dec)1. 0.

SWRST_04 (Dec)1. 0.

6

SWRST_08_05 (Dec)1. 0.

SWRST_08_10 (Dec)1. 0.

7

TPHI_04 (M3/M3)0.5 0.

TPHI_08_05 (M3/M3)0.5 0.

TPHI_08_10 (M3/M3)0.5 0.

1800

1050

1100

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Ausblick auf die Phase II

• Für die Erweiterung auf ein AGV von 2.400 Mio. m³ sind weitere 6

Bohrungen geplant.

• durchschnittliches Perforationspotential je Bohrung: 120 m

• Bohrbeginn ist Ende Oktober 2009.

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Haidach Ausbau Phase II (Trocknung)

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Haidach Ausbau Phase II (Fundamente

Verdichterhalle)

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Zukunft ?

• Ausblick auf eine mögliche Gaskrise 2010:

• Die Erdgasspeicher der RAG sind bereits gut befüllt

• Seitens Gazprom wurde für die Wintermonate 2009/2010

bereits wieder eine Ausspeicherleistung von 200.000 m³/h für

die Versorgung Österreichs zugesagt.

• Neben der Ausspeicherleistung von Haidach steht auch der

Erdgasspeicher der RAG Puchkirchen und

• die Inlandsproduktion der RAG

für die Erdgasversorgung Österreichs zur Verfügung

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„Der Erdgasspeicher Haidach und die

ABG-Pipeline sind ein wesentlicher

Beitrag zur Strukturierung und

Absicherung des steigenden Erdgas-

Bedarfs in Europa und tragen damit

europaweit wesentlich zur

Versorgungssicherheit bei.“

Bau und Betriebsführung: