• Header2021

Aktualno

  • 1


Portal eGeologija omogoča odprt dostop do obsežnega nabora geoloških podatkov v skladu s sprejetimi standardi za prostorske podatke (INSPIRE). Uporabniki imajo dostop do neinterpretiranih in interpretiranih geoloških podatkov prek enotne vstopne točke na svetovnem medmrežju. Podatke lahko prenesejo v svoje okolje za nadaljnjo uporabo.

Portal eGeologija zagotavlja vpogled v poenotene metapodatkovne opise, vpogled prek spletnega pregledovalnika in pridobitev prostorskih podatkov na podlagi spletne kartografske storitve, spletne objektne storitve in ZIP- ali PDF-datotek. Vstopite v eGeologijo >>> TUKAJ.





image

Dejavnosti

  • 1
 

CEEGS

Title Novel CO2-based electrothermal energy and geological storage system
Link to project website https://ceegsproject.eu/
Programme Horizon Europe
Project duration 1. 11. 2022 – 31. 10. 2025
GeoZS role in the project EFG Linked Third Parties through the Slovenian Geological Society
GeoZS contact Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

PROJECT CONTENT:

The EU’s long-term climate strategy and the European Green Deal highlight the pivotal role of renewable energies for the continent’s decarbonisation objectives. However, renewable energy sources (RES) such as wind and solar require the deployment of large-scale energy storage systems to increase the security of supply. Furthermore, the IEA World Energy Outlook 2020 and recent IPCC reports stressed that the Paris Climate Agreement and EU targets cannot be reached without a substantial capture of CO2 in hard-to-decarbonise sectors such as cement, iron, steel or fertiliser production. Considering the current energy crisis, it is also imperative to diversify the portfolio of RES, making increased use of constant sources such as geothermal energy.

The Horizon Europe-funded CEEGS project is therefore developing an innovative CO2-based electrothermal energy and geological storage system. The concept aims at making feasible the integration of transcritical CO2 cycles with underground energy storage achieved through simultaneous CO2 geological storage and geothermal heat extraction and improving thus the efficiency and cost-effectiveness of Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) and renewable energy storage technologies at a low environmental impact. CEEGS intends to bring the theoretical concept to a lab-scale proven technology, offering a cross-sectoral technology solution for the energy transition.

CEEGS is a 3-year long Horizon Europe funded project, that will develop a cross-sectoral technology for the energy transition, combining a renewable energy storage system based on the trans-critical CO2 cycle, CO2 storage in geological formations and geothermal heat extraction. This system has a negative CO2 footprint as part of the stored underground CO2 is diffused into the geological formation, resulting in permanent sequestration. The main objective of the project is to provide scientific proof of the techno-economic feasibility of the technology, raising the current low Technology Readiness Level (TRL) from 2 to 4 by addressing gaps in the interface between the surface trans-critical cycle and the subsurface CO2 storage.

The project is based on three phases:

  1. from theoretical principles to models, simulations and processes in which advanced numerical simulations integrate reservoir behaviour, wellbore design and surface plant design;
  2. from models and simulations to systems/experimental verification addressing CEEGS integration and efficiency in energy systems, with digital functional and laboratory models developed and components validated with results from the CO2 pilot-scale projects and;
  3. social, economic and sustainability assessments where social acceptance studies, Life Cycle Assessment (LCA) and Techno-Economic Analysis (TEA) tools evaluate impacts and concept deployment with renewables, hard-to-decarbonise industries, district heating and cooling, or in grid balance.

The research consortium consists of 10 partners from 5 EU countries, with mulitdisciplinary skills on energy systems, energy storage, geology, geothermal systems and CO2 geological storage. The project is coordinated by the University of Sevilla. GeoZS participates as an associate partner nominated by the Slovenian Geological Society.


Press releases:

CEEGS Press release PR1 – january 2023 (EN)


Follow us for more information:


Project contacts:

Ricardo Chacartegui Ramirez
Coordinator
University of Seville
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Anita Stein
Communication manager
European Federation of Geologists
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.



CEEGS project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 101084376.



 

 

J2-2489

Naslov SLOKIN – Geokinematski model ozemlja Slovenije
Vodja projekta prof. dr. Bojan Stopar
Sodelavci prof. dr. Bojan Stopar, doc. dr. Miran Kuhar, doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren, doc. dr. Oskar Sterle, doc. dr. Božo Koler, asist. dr. Klemen Kregar, doc. dr. Aleš Marjetič, asist. Gašper Štebe, izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič, izr. prof. dr. Dušan Kogoj, doc. dr. Simona Savšek, asist. dr. Tilen Urbančič, asist. dr. Klemen Kozmus Trajkovski, Klemen Ritlop, doc. dr. Mihaela Triglav Čekada, mag. Katja Oven, Niko Fabiani, dr. Dalibor Radovan, dr. Miloš Bavec, dr. Petra Jamšek Rupnik, dr. Jure Atanackov, Blaž Milanič, izr. prof. dr. Marko Vrabec
Projektni partnerji Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL, Geodetski inštitut Slovenije, Naravoslovnotehniška fakulteta UL in Geološki zavod Slovenije
Trajanje projekta 1. 9. 2020 – 31. 8. 2024
Financiranje Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS)
Povezava do spletne strani projekta https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18252
Kontakt na GeoZS Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Vsebinski opis projekta

Ozemlje Slovenije in širše okolice se nahaja na konvergentnem stiku dveh litosferskih plošč, Jadranske mikroplošče in Evrazijske plošče, ki se zadnjih nekaj 10 milijonov let premikata druga k drugi s hitrostjo nekaj milimetrov na leto. Kolizija med ploščama je gonilna sila tektonskih procesov v regiji, ki so na stiku plošč povzročili nastanek Alpskega in Dinarskega orogena. Globalno gledano so trenutne stopnje deformacije v Sloveniji razmeroma nizke, aktivni tektonski procesi še vedno potekajo in so vzrok znatni seizmični aktivnosti na ozemlju Slovenije, ki zaradi tega sodi med potresno najbolj ogrožene države v EU. Samo v obdobju zadnjih 500 let je ozemlje prizadelo večje število potresov, ki so imeli katastrofalne učinke na družbo in infrastrukturo.

Aktivni tektonski procesi povzročajo tudi zaznavne deformacije površja, ki so posledica premikanja in rotacije blokov ob prelomih, gubanja in drugih tektonskih premikanj kot je akumulacija elastičnih deformacij. Značilno je, da so tektonski premiki po ozemlju zelo neenakomerno porazdeljeni, saj so prostorsko vezani na lego, geometrijo in orientacijo tektonskih struktur. Premiki so dodatno tudi časovno pogojeni s stoletnimi in tisočletnimi cikli nabiranja in sproščanjem napetosti ob potresno aktivnih tektonskih strukturah. Hitrosti aktivnih tektonskih deformacij so dovolj velike, da jih je s sodobnimi geodetskimi metodami mogoče izmeriti.

To hkrati pomeni, da z geodetsko izmero določene koordinate točk na površju Zemlje niso konstantne, ampak se s časom spreminjajo. Z našimi prejšnjimi raziskavami smo ugotovili, da se geodetske referenčne točke na območju Slovenije gibljejo z relativno hitrostjo do 7 mm/leto. Posledično so lahko referenčne točke, uporabljene za vzpostavitev državnega referenčnega koordinatnega sistema pred 20 leti, trenutno premaknjene do 15 cm glede na stabilno Evrazijo.

Modeliranje tega premikanja je zapleteno, saj so premiki zelo nehomogeni – smer in velikost premikov se razlikujeta od točke do točke. Zato je očitno, da brez uvedbe geokinematskega modela, ki bi natančno predstavljal spremembe koordinat s časom, državni koordinatni sistem ne more biti realiziran s kakovostjo, ki bi zadostila trenutnim in prihodnjim zahtevam točnosti določitve položaja točk v državnih in globalnih koordinatnih sistemih. Nenehna digitalna preobrazba družbe in pojav prihodnjih tehnologij, od avtonomnih vozil do pametnih mest, bosta potrebovala točnost koordinat na ravni centimetra, tako v horizontalni kot višinski realizaciji državnega koordinatnega sistema. To bo nemogoče zagotoviti s sedanjimi statičnim referenčnim sestavom, na katerega imajo stalni tektonski premiki znaten vpliv.

Časovne spremembe koordinat so osnova za določitev regionalnega geokinematskega modela. Ocena premikov geodetskih točk, ki jih pridobimo s ponavljajočimi in neprekinjenimi geodetskimi meritvami, in njihova stroga obdelava, sta ključna za zanesljivo modeliranje časovne spremenljivosti geometrije prostora.

Predlagano območje raziskav predstavlja v svetovnem merilu idealen naravni laboratorij za študij procesov aktivne tektonike in preučevanje geodinamičnega vpliva na stabilnost geodetskega referenčnega koordinatnega sistema. Obstoječa mreža geodetskih točk na ozemlju Slovenije je ena najgostejših GNSS-geodinamskih mrež v Evropi in na svetu. Za precejšnji del točk mreže imamo na voljo več kot 15 let dolgo časovno serijo kampanjskih meritev GNSS, ki jo dopolnjujejo podatki z več kot 40 stalnih postaj GNSS, enakomerno razporejenih po obravnavanem območju. Sliko o geotektonskem dogajanju na območju Slovenije v višinskem smislu lahko dopolnimo z izračunom vertikalnih premikov reperjev nivelmanskih mrež visoke natančnosti Slovenije na osnovi ponovljenih izmer, pridobljenih v zadnjih 50 letih, kot tudi z gravimetričnimi meritvami. Za opazovanje gibanja zemeljskega površja bomo uporabili tudi satelitske radarske posnetke. Premike bomo določili s tehniko radarske interferometrije z uporabo permanentnih sipalcev (PSInSAR). Dobljene rezultate bomo primerjali z drugimi meritvami in jih, v primeru dovoljšne skladnosti, vključili v končni geokinematski model.


Ključni cilji

Predlagani projekt bo povezal naše dosedanje aktivnosti določitve horizontalnega geokinematskega modela. S tem predlogom želimo doseči:

  1. posodobitev in bistveno izboljšanje horizontalnega geokinematskega modela,
  2. uvedbo novega vertikalnega geokinematskega modela (doslej še ni bilo narejeno) in
  3. poenotenje obeh komponent v koherenten 3D-geokinematski model ozemlje Slovenije.

Glavni cilj predlaganega projekta je izdelati poenoten 3D geokinematski model aktivne tektonske deformacije v severovzhodnem pasu kolizijske cone med Jadransko in Evrazijsko ploščo.


Delovni sklopi projekta

  • Delovni paket 1: Vodenje projekta
  • Delovni paket 2: Pridobivanje in priprava podatkov za izdelavo geokinematskega modela
  • Delovni paket 3: Zasnova in vzpostavitev geokinematskega modela Slovenije
  • Delovni paket 4: Geološka podpora pri vzpostavitvi in geološka interpretacija geokinematskih modelov
  • Delovni paket 5: Diseminacija in promocija rezultatov projekta


 

 

Geotermalni laboratorij

Odgovorni osebi Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Leto nabave/nadgradnje 2007, 2017
Financer Projekt GeoPLASMA-CE, ARIS, GeoZS


Opis opreme

Laboratorij služi pripravi in meritvam toplotnih parametrov sedimentov in kamnin pod različnimi, laboratorijsko kontroliranimi pogoji. Laboratorij služi tudi trenutni shrambi merjenih vzorcev kamnin in sedimentov za nadaljnje analize.

V ta namen uporabljamo različno opremo:

  • Merilnik TCS z optičnim skeniranjem: izvajanje meritev toplotnih parametrov (toplotna prevodnost in toplotna difuzivnost) na vzorcih trdnih kamnin in drugih trdih (lahko tudi na pol trdih) materialih.
  • Merilnik KD2 Pro: izvajanje meritev toplotnih parametrov na vzorcih nevezanih sedimentov in drugih večinoma mehkih snovi (zelo viskozne tekočine, geli, biološka tkiva, ipd.). Z dodatno predpripravo vzorca se lahko uporabi tudi na trdnih kamninah.
  • Merilec vlažnosti: izvajanje meritev vlažnosti vzorca sočasno z uporabo merilnika KD2 Pro.
  • Naprava za izvajanje Testa Toplotnega Odziva (Thermal Response test, TRT): izvajanje meritev toplotnih parametrov v testni geosondi na terenu.

Najem opreme

Meritve izvajamo tudi za zunanje naročnike. Prostora in opreme se ne oddaja v najem.



 

 

J1-50032

Naslov Geološka in litogeokemijska karakterizacija Slovenskih dolomitov s poskusno ekstrakcijo magnezija
Spletna stran projekta https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20764
Trajanje projekta 1. 10. 2023 - 30. 9. 2026
Vloga GeoZS Projektni partner
Kontakt na GeoZS Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.




Vsebinski opis projekta:

Evropska industrija je močno odvisna od mineralnih surovin, ki jih večinoma uvaža. Ena od takih dobrin je tudi magnezij (Mg). Zaradi svoje lahkosti se Mg uporablja predvsem v zlitinah z aluminijem in v drugih zlitinah, primeren pa je tudi za proizvodnjo baterij. Mg je kovina in se pridobiva iz slanic, pa tudi iz mineralnih surovin (serpentin, magnezit, dolomit). V EU ni proizvodnje Mg, večinoma ga uvažamo iz Kitajske.

Na ozemlju Slovenije so karbonatne kamnine zelo pogoste, lahko dostopne in zato v velikem obsegu izkoriščane v kamnolomih. Močno so zastopani zlasti debeli sloji razmeroma čistih dolomitov. Osrednji cilj projekta je proučevanje možnosti uporabe slovenskih dolomitov za proizvodnjo Mg. Ob tem bomo sistematično proučili kemijske, mineraloške, sedimentološke in mikrostrukturne značilnosti dolomitnih kamnin iz različnih geoloških formacij na ozemlju Slovenije ter rezultate celostno interpretirali in posamezne faze dolomitizacije poskušali umestiti v širšo dinamiko razvoja ozemlja. Iz najčistejših dolomitov bo v laboratorijskem okolju demonstriran eksperimentalni dokaz koncepta pridobivanja Mg.



ISKANJE