Geothermie glastuinbouwgebied Harmelerwaard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geothermie glastuinbouwgebied Harmelerwaard"

Transcriptie

1 Geothermie glastuinbouwgebied Harmelerwaard Haalbaarheidsstudie Opdrachtgever Provincie Utrecht Postbus TH UTRECHT T F E stef.roell@provincie-utrecht.nl Contactpersoon: de heer S. Roell Adviseur IF Technology bv bodemenergie Velperweg 37 Postbus AP ARNHEM T E info@iftechnology.nl Contactpersoon: de heer B. de Zwart de heer N. Buik 1/58361/BZ 10 december 2008

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aardwarmte en geologie Aardwarmte Geothermische gradiënt Geschikte lagen De Limburg Groep De Boven-Rotliegend Groep De Onder-Germaanse Trias Groep Formatie eigenschappen Risico analyse Debiet Olie en gas voorkomens Conclusie Dimensionering putontwerp Dimensionering putontwerp Investerings- en exploitatiekosten Investeringskosten Exploitatiekosten Conclusies en aanbevelingen Bijlagen: 1 Geologische tijdschaal 1/58361/BZ 10 december

3 1 Inleiding Ten westen van Utrecht, tussen Harmelen, Vleuten en de Meern bevindt zich het gebied Harmelerwaard. Het totale gebied heeft een oppervlak van circa 40 hectare. Hiervan bestaat 25 hectare kassen, bedrijfsruimten en bedrijfswoningen. De overige 15 hectare bestaat uit groenstroken, water en wegen. De komende jaren zal de oppervlakte aan kassen vermoedelijk uitgroeien tot 33 hectare. In november 2001 is de Tuinbouwcombinatie Harmelerwaard BV (THC) opgericht. Momenteel participeren zes glastuinbouwbedrijven in deze combinatie. De doelstellingen van de THC zijn: het ontwikkelen, beheren en in stand houden van een innovatief en duurzaam tuinbouwgebied; het ontwikkelen en beheren van een collectief energievoorzieningensysteem en andere collectieve systemen; en het behartigen van belangen. Gezien de bovengenoemde doelstellingen is de vraag ontstaan of de toepassing van geothermie op de locatie een haalbaar duurzaam alternatief (of aanvulling) is voor de huidige wijze van warmteopwekking. Bij geothermie wordt aardwarmte aan de bodem onttrokken die aanwezig is op enkele kilometers diepte. De toepassing van geothermie staat of valt bij de aanwezigheid van een geschikte bodemopbouw op de locatie. Om deze reden is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheid voor toepassing van geothermie op de locatie tuinbouwgebied Harmelerwaard. Voor deze haalbaarheidsstudie is gebruik gemaakt van bestaande, beschikbare, gegevens van de diepe ondergrond. Gebruikmakend van de door TNO beheerde database nlog en enkele externe experts is geprobeerd het geothermisch potentieel in de omgeving van Harmelen in kaart te brengen. Naar aanleiding hiervan zijn enkele thermische berekeningen uitgevoerd om zo de mogelijk haalbare vermogens van het geothermisch doublet te bepalen. Op basis hiervan is een voorlopig putontwerp en een kostenraming gemaakt. De studie wordt afgesloten met enkele conclusies en aanbevelingen. 1/58361/BZ 10 december

4 2. Aardwarmte en geologie 2.1 Aardwarmte Onder aardwarmte of geothermie wordt in dit kader verstaan het gebruiken van warmte uit diepere aardlagen om huizen, kantoren of kassen te verwarmen, of elektriciteit op te wekken. Deze warmte ontstaat door warmte die vrijkomt bij radioactieve reacties in de kern van de aarde, op een diepte van tot km. De temperatuur van de kern bedraagt tussen de tot C. Deze warmte wordt naar het aardoppervlak getransporteerd door twee processen; convectie stroming in de vloeibare mantel en geleiding in de korst. Door de materiaaleigenschappen van de korst neemt de temperatuur met de diepte toe. De korst van de aarde is opgebouwd uit verschillende afzettingen (formaties), die bestaan uit verschillende materialen. Deze materialen zijn afgezet gedurende verschillende tijdsperioden. Een overzicht is weergegeven in bijlage 1. Figuur 2.1: Opbouw van de aarde. Bron: C. Rose & D. Kinderslev Sommige formaties zijn doorlatend en bevatten water. Dit water heeft dezelfde temperatuur als het omringende materiaal. Door putten te maken in de doorlatende delen kan dit water onttrokken worden. De warmte kan dan weer worden gebruikt voor verwarming en het afgekoelde water wordt weer geïnfiltreerd in de formatie waaraan het onttrokken is. Niet alle formaties zijn geschikt voor geothermie. Allereerst moet er voldoende water aanwezig zijn, hierbij speelt de porositeit een grote rol. De temperatuur van het water in het gesteente moet voldoende hoog zijn. Tevens moet de doorlatendheid (permeabiliteit) hoog genoeg zijn om grondwater aan de formatie te onttrekken. Om te bepalen of er geschikte formaties aanwezig zijn, zijn de Geologische atlas en boorgegevens van diverse boringen gebruikt. Deze informatie is aangevuld met de beschikbare literatuur. In figuur 2.2 zijn in rood de locaties van de gebruikte boringen weergegeven. De groengearceerde gebieden geven aanwezige gasvelden aan, de rode gebieden zijn de aanwezige olievelden. De projectlocatie is in het geel weergegeven. 1/58361/BZ 10 december

5 Figuur De ligging van glastuinbouwgebied Harmelerwaard (geel) met omringende gebruikte boringen (rood). Geothermische gradiënt De geothermische gradiënt in de omgeving van de Harmelerwaard is bepaald aan de hand van temperatuurmetingen uit alle boringen uit figuur 2.2. De zwarte lijn geeft de relatie tussen de temperatuur en de diepte weer. Uit de relatie blijkt dat de temperatuur op een bepaalde diepte kan worden benaderd door de volgende vergelijking: o T ( C) = 0,029 ( C/m) x diepte (m) + 12 ( C). 1/58361/BZ 10 december

6 Temperatuur [oc] Figuur Diepte [m-mv] De geothermische gradiënt in de omgeving van Harmelen. Uit de grafiek in figuur 2.3, valt op te maken dat de temperatuur lineair met de diepte toeneemt. Verder valt eruit op te maken dat de gemeten temperaturen redelijk goed op de regressielijn liggen (R 2 =0,76). Hierdoor kan de temperatuur op een bepaalde diepte nauwkeurig bepaald worden. 2.3 Geschikte lagen Om een indicatie van het potentieel van de lagen voor de toepassing van geothermie te krijgen, is de diepe ondergrond in de omgeving van de glastuinbouwlocatie in beeld gebracht. De geologische opbouw is bepaald aan de hand van de beschikbare olie- en gasboringen aangevuld met kaartmateriaal en literatuur en weergegeven in tabel 2.1. Tabel 2.1 Algemene stratigrafie bij Harmelen Ouderdom Groep Formatie Diepte bereik [m-nap] T gem [ o C] Kwartair Tertiair Noordzee Super Krijt niet aanwezig Jura Altena Trias Boven- en Onder- Germaanse Trias Perm Zechstein Boven-Rotliegend Slochteren Carboon Limburg Hellevoetsluis Maurits Ruurlo >3.600 >116 1/58361/BZ 10 december

7 Elke groep is opgebouwd uit een aantal formaties welke op hun beurt weer bestaan uit een aantal laagpakketten. Hieronder wordt de samenstelling van de mogelijk voor geothermie interessante groep kort besproken, van oud naar jong De Limburg Groep In het bestudeerde gebied bestaat de Limburg Groep uit een afwisseling van kleistenen, siltstenen en zandstenen met veel ingeschakelde koollagen. De diepte van de basis van de Limburg groep in de omgeving van Harmelen geschat op 5 à 6 kilometer. De groep is in West-Nederland onder te verdelen in vier subgroepen. Van oud naar jong zijn dit de Geul Subgroep, de Caumer Subgroep, de Dinkel Subgroep en de Hunze Subgroep. De Geul Subgroep De Geul Subgroep bestaat in het bestudeerde gebied uit de Epen Formatie. De afzettingen waaruit de Epen Formatie is opgebouwd, worden gekenmerkt door een snelle daling van het bekken. Als gevolg hiervan bestaat de formatie uit een stapeling van mariene klei- en siltstenen met naar boven toe vergrovende laagpakketten. Aan de top van deze laagpakketten worden 10 tot 15 meter dikke fluviatiele zandsteenpakketten aangetroffen. De top van de Epen formatie wordt gevormd door een massieve middelgrove zandsteen voorkomend in eenheden van 10 tot 25 m dik. De totale dikte van de Epen formatie is onbekend. De Caumer Subgroep De Caumer Subgroep bestaat van oud naar jong uit de Baarlo, Ruurlo en Maurits formaties. De afzettingen in deze formaties worden gekenmerkt door een afwisseling van periodes van veel en weinig sedimentatie. De Baarlo Formatie bestaat uit een verzameling naar boven toe grover wordende laagpakketten van enkele tientallen tot enkele honderden meters dik. De laagpakketten bestaan aan de basis uit kleisteen, in het midden uit siltsteen en aan de top uit een maximaal 30 m dikke zandsteen. In de formatie komen koollagen van maximaal 2 m dik voor. De Ruurlo Formatie bestaat uit siltige kleistenen met koollagen en fijnkorrelige kleiige of siltige zandstenen. Deze laagpakketten zijn gemiddeld 50 m dik en bestaan uit gestapelde fluviatiele zandstenen. De zandstenen zijn ontwikkeld in kleine geulen en komen ook voor als continue dunne lagen. De Ruurlo formatie is ongeveer 600 m dik. De Maurits Formatie bestaat uit kleistenen met veel koollagen met enkele fijn- tot grofkorrelige zandstenen. Deze zandstenen zijn 10 tot 15 m dik. De Dinkel Subgroep De Dinkel Subgroep bestaat hier uit de Hellevoetsluis Formatie en wordt gekenmerkt door een afwisseling van fluviatiele zandstenen afgewisseld met siltige of zandige kleistenen met zo nu en dan een koollaag. De zandstenen zijn fijn tot grofkorrelig met 1/58361/BZ 10 december

8 diktes tussen de 1 en 15 m. Lokaal komen de zandstenen gestapeld voor met ingeschakelde kleilaagjes en bereiken een dikte van maximaal 30 m. De enkele koollagen die in deze formatie voorkomen zijn geassocieerd met dikke kleipakketten. In de boring JUT-01 is de Hellevoetsluis Formatie ongeveer 420 m dik en bestaat voor ongeveer 60% uit zandlagen van maximaal 30 m dik. Dit levert een netto zanddikte van circa 250 m. Probleem blijft dat de afwisseling van klei- en zandstenen zeer snel is en dat de onderlinge verbinding tussen deze zandlagen onbekend is De Boven-Rotliegend Groep In het bestudeerde gebied bestaat de Boven-Rotliegend Groep uit de massieve zandstenen van de Slochteren Formatie. De Slochteren Formatie is bij Harmelen ongeveer 100 m dik WRV Harmelerwaard PKP-01 JUT-01 WLK MRK-01 EVD-01 BUM Figuur 2.4 Dieptekaart van de basis van de Boven-Rotliegend Groep. In het rood zijn de belangrijkste breuken weergegeven. In het zwart de gebruikte boringen en de locatie. Verder zijn in grijs de seismische lijnen geplot. In figuur 2.4 is de dieptekaart van de basis van de Boven-Rotliegend Groep weergegeven. De Boven-Rotliegend Groep wordt in het witte gedeelte niet aangetroffen. Op deze 1/58361/BZ 10 december

9 kaart zijn ook de 2D seismische lijnen geplot op basis waarvan de dieptekaart gemaakt is. Uit de dichtheid van deze seismische lijnen valt op te maken dat kwaliteit van de dieptekaart in de nabije omgeving van de kwekerij beperkt is. De diepte van de basis van het Boven-Rotliegend is hier over grote afstanden geïnterpoleerd en moet dus met de nodige zorgvuldigheid gebruikt worden De Onder-Germaanse Trias Groep De Onder-Germaanse Trias Groep bestaat hier uit vier formaties: de Onder- Bontzandsteen, de Volpriehausen, de Detfurth en de Hardegsen formaties. Van deze vier formaties zijn de laatste drie, allen onderdeel van de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep, mogelijk interessant voor de toepassing van geothermie. In de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep kunnen een aantal zandsteenpakketten herkend worden. De netto zanddikte van deze zandstenen bedraagt ongeveer 50 m en is verdeeld over het Volpriehausen Zandsteen Laagpakket en het Detfurth Zandsteen Laagpakket. 2.4 Formatie eigenschappen De porositeiten zijn, afhankelijk van de beschikbare data, op diverse manieren bepaald en aangevuld met kaartmateriaal en literatuur. De verschillende metingen hebben elk hun eigen onzekerheid wat resulteert in een afwijking van enkele procenten. Normaal gesproken worden de logs gecorreleerd aan kernmetingen wat de metingen betrouwbaarder maakt. In de omgeving van Harmelen beschikt de boring PKP-01 over kernanalyses uit de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep en boring JUT-01 over kernanalyses uit de Slochteren Formatie. Uit de Limburg Groep zijn in de nabije omgeving geen kernmetingen genomen, de porositeit is hier uit de beschikbare boorlogs afgeleid. De permeabiliteit is bepaald aan de hand van een landelijke inventarisatie van boorkernen genomen uit de Tubbergen Formatie. Tabel 2.2 Gemiddelde formatie eigenschappen van de Tubbergen Formatie Boring Diepte top [m-mv] Gem. permeabiliteit [md] Gem. porositeit [%] Dikte [m] Klei/zand ratio [-] AMO ,4 BHM ,5 COV-11-S ,2 COV ,5 DAL ,3 DEW ,6 FLN ,1 HBG ,5 KLH n.b. REU ,2 TUB ,1 DVD ,3 DEW ,5 Gemiddelde ,4 1/58361/BZ 10 december

10 De Hellevoetsluis Formatie is afgezet in hetzelfde tijdvak als de Tubbergen Formatie en is de omgeving van Harmelen ook qua afzettingsmilieu nauw gerelateerd met deze formatie. In tabel 2.2 zijn de gebruikte boringen en de bijbehorende gemiddelde reservoir eigenschappen samengevat. Het klei/zand ratio is een schatting gemaakt op basis van de beschikbare boorlogs. Wat opvalt aan deze data is de grote spreiding in de permeabiliteit en porositeit. Aan de hand van de beschikbare data is hier geen verklaring voor te vinden, een relatie tussen de spreiding en de dikte, diepte of het klei/zand ratio van de boringen is niet te herkennen. 1000,0 Permeabiliteit [md] 100,0 10,0 1,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 Porositeit [%] Figuur 2.5 Relatie tussen de gemiddelde porositeit en permeabiliteit van de kernen afkomstig uit de Tubbergen Formatie. In figuur 2.5 is de relatie tussen de gemiddelde porositeiten en permeabiliteiten van de boringen weergegeven. Uit deze relatie komt duidelijk naar voren dat de permeabiliteit exponentieel toeneemt met de porositeit. In tabel 2.3 zijn de gemiddelde formatie eigenschappen van de drie potentiële reservoirs samengevat. De porositeiten en permeabiliteiten in deze tabel zijn gemeten in zandstenen en zijn dus geen gemiddelde voor de hele (sub)groep. De waarden voor de Dinkel Subgroep zijn bepaald aan de hand van de tabel 2.2 en figuur 2.5. Tabel 2.3 Formatie eigenschappen van drie potentiële reservoirs (Sub)groep Gemiddelde Porositeit Gemiddelde Permeabiliteit Diepte Gemiddelde temperatuur [%] [md] [m-mv] [ o C] Hoofd-Bontzandsteen 6 < 0, Boven-Rotliegend 10 < Dinkel /58361/BZ 10 december

11 De dikte in combinatie met de permeabiliteit bepaalt hoeveel water aan een laag onttrokken kan worden (de capaciteit). Het product van de dikte en de permeabiliteit wordt transmissiviteit of doorlaatvermogen genoemd. De gemiddelde transmissiviteit van de totale zanddikte van de zandstenen uit de Hoofd- Bontzandsteen bedraagt ten hoogste 0,05 Dm. Dit is onvoldoende voor de toepassing van een geothermieproject. De gemiddelde transmissiviteit van de Slochteren Formatie bedraagt circa 0,1 Dm, ook deze waarde is niet voldoende voor de realisatie van een geothermisch doublet. De permeabiliteitswaarden voor deze twee formaties zijn zo laag omdat ze zijn gelegen in het West-Nederland bekken (zie figuur 2.6). Aan de noordkant van dit bekken neemt het percentage klei in de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep en de Slochteren Formatie toe. In figuur 2.6 is ook de mate van inversie van dit bekken weergegeven. Harmelerwaard ligt in een gebied met sterke inversie, wat betekend dat de lagen vroeger dieper hebben gelegen en later door processen naar boven zijn gebracht. De lagen zijn echter wel beïnvloed door de grotere diepte waar ze op hebben gelegen. De porositeit en ook de permeabiliteit van de lagen nemen door de druk van de bovenliggende lagen af naarmate de diepte toeneemt. De lagen zijn later weer omhoog gebracht, maar het proces is onomkeerbaar waardoor de lagen de eigenschappen van de grotere diepte behouden. West Nederlands Bekken Harmelerwaard R Matige inversie Sterke inversie Figuur 2.6 Locatie van de inversie as van het West Nederland Bekken (blauw) en de mate van inversie. Conclusie Ondanks dat de zandstenen uit de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep en de Slochteren Formatie in andere delen van het land over goede formatie eigenschappen beschikken, leert de ervaring dat de kwaliteit van deze zandstenen aanzienlijk minder is in een brede zone dwars door Nederland. Hierdoor hebben de zandstenen een lage porositeit en permeabiliteit. 1/58361/BZ 10 december

12 De zandstenen uit de Hellevoetsluis Formatie bieden op de locatie het meeste perspectief voor de toepassing van geothermie. 2.5 Risico analyse Debiet De grootste onzekerheid is dat het debiet niet gehaald wordt. Dit hangt af van de permeabiliteit en de dikte van het gesteente. De transmissiviteit bepaald uiteindelijk hoeveel water aan een laag onttrokken kan worden (capaciteit/debiet). In figuur 2.7 zijn de op frequentie gesorteerde voorkomens van de verschillende permeabiliteiten van alle gebruikte kernen weergegeven. De gemiddelde permeabiliteit van al deze kernen is ongeveer 60 md bij een gemiddelde porositeit van 12,5%. Wanneer gekeken wordt naar de 50% meest voorkomende data dan beslaat deze een range van 0,1 tot 200 md. Het gemiddelde van deze groep van permeabiliteiten bedraagt ongeveer 27 md. Uit bovenstaande blijkt dat het reëel is te veronderstellen dat de aangenomen gemiddelde permeabiliteit van 20 tot 30 md aangetroffen zal worden in de Formatie van Hellevoetsluis ,00% 70 90,00% 80,00% 60 70,00% Frequentie ,00% 50,00% 40,00% 30,00% Frequentie Cumulatief % 20,00% 10,00% 0 0,00% , , ,8 60 0,6 70 0,5 5 0, , ,2 0, Meer Verzamelbereik Figuur 2.7 Op frequentie gesorteerde voorkomen van de diverse permeabiliteiten uit de gebruikte kernen. Het histogram geeft de frequentie weer en de rode lijn het cumulatieve percentage. 1/58361/BZ 10 december

13 2.5.2 Olie en gas voorkomens In de omgeving van Harmelen zijn op ongeveer 7 en 27 km afstand een klein gas- en olieveld aanwezig. Uit beide velden wordt niet geproduceerd. In de boringen in de omgeving zijn in de formaties onder de projectlocatie geen sporen van koolwaterstoffen aangetroffen. Gezien de aanwezigheid van een mogelijk gas- of oliemoedergesteente aan de basis van de Epen Formatie bestaat de kans dat olie- en/of gas naar hoger gelegen zandstenen uit de Limburg Groep gemigreerd is. De aanwezigheid van olie- of gassporen in de Hoofd-Bontzandsteen Subgroep en de Boven-Rotliegend Groep lijkt gezien de verwachte lage porositeit van deze laagpakketten niet waarschijnlijk. 2.6 Conclusie Gezien de geologische omstandigheden lijken er mogelijkheden te zijn om in de omgeving van de Harmelerwaard een geothermisch project te realiseren. Als mogelijk reservoirgesteente is de Hellevoetsluis Formatie het meest geschikt. Deze formatie komt voor op een diepte tussen de en m onder NAP en bestaat uit een afwisseling van zandsteen en kleisteen lagen. Uitgaande van de momenteel beschikbare gegevens lijkt het reëel te veronderstellen dat de zandsteenlagen uit deze formatie over voldoende dikte en doorlatendheid beschikken om een geothermisch project technisch haalbaar te maken. Er bestaan technieken om de permeabiliteit te verhogen. Hierbij kan men denken aan het fraccen en oplossen van het cement tussen de korrels. Fraccen is een techniek waarbij men door een speciale vloeistof onder zeer hoge druk door het reservoir te persen de permeabiliteit van het reservoir verhoogd. Wanneer het cement tussen de korrels bijvoorbeeld uit calciet bestaat, is dat eenvoudig op te lossen door het reservoir met een zure oplossing door te spoelen. Deze technieken kunnen de permeabiliteit in het reservoir met een factor 2 tot 3 verhogen. Het toepassen van een van deze mogelijke technieken kan voor de zandstenen uit de Hellevoetsluis Formatie interessant zijn. 1/58361/BZ 10 december

14 3 Dimensionering putontwerp 3.1 Dimensionering putontwerp Aan de hand van de geologie is een voorlopig putontwerp gemaakt voor projectlocatie tot een diepte van m - N.A.P. Voor locatie is uitgegaan van een verticale boring in combinatie met een gedevieerde boring vanuit één oppervlaktelocatie. De productieput wordt gedevieerd en de injectieput verticaal geboord. In het ontwerp is rekening gehouden met de mogelijkheid tot fraccen van het reservoir. Twee verschillende putontwerpen zijn gemaakt, de eerste kan produceren met een debiet van 100 m³/h en de ander met een debiet van 150 tot 200 m³/h. In figuur 3.1 is het voorlopige putontwerp voor de projectlocatie in een geologisch profiel weergeven NW Harmelerwaard 1,5 km Outstep Production Well + Vertical Injection Well Vertical Section (m) ZO Top Schieland Top Altena Top Trias 500 Top Zechstein Top Rotliegend top Hellevoetsluis 1000 basis Hellevoetsluis Producer Injector True Vertical Depth (m) Figuur 3.1 Dwarsdoorsnede van het voorlopig putontwerp in een geologisch profiel voor de locatie. De verschillende geologische groepen hebben verschillende kleuren. De productieput is in rood en de injectieput in blauw weergegeven. Het profiel is ruwweg noordwest zuidoost georiënteerd. 1/58361/BZ 10 december

15 In figuur 3.2 is een voorbeeld van een globaal verbuizingsschema weergegeven. Een gedetailleerd verbuizingsschema is in deze fase nog niet aan de orde. Item Description Wellhead and Xmastree Depth Depth Hole ID Pipe Collar Pipe ID Nr. OD OD m m in in in in tvd ah drift Drift /8" casing 54.5 ppf K ESP (approx depth) on 7" pipe "x 10 3/4" liner hanger /4" 45.5 ppf K " 20 ppf K55 liner coated Hellevoetsluis 6 5 1/2" wire wrapped screen NA Figuur 3.2 Verbuizingsschema voor de gedevieerde productieput met een open hole van 7 en geschikt voor een debiet van m 3 /h. 1/58361/BZ 10 december

16 4 Investerings- en exploitatiekosten 4.1 Investeringskosten Uit de geologische inventarisatie is gebleken dat uit de Hellevoetsluis Formatie water met een gemiddelde temperatuur van 105 C gewonnen kan worden. Het geschatte vermogen van geothermisch doublet bedraagt ruim 6 MW. Daarbij wordt uitgegaan van een geothermisch doublet met een maximaal haalbare capaciteit van 100 m³/h en een retourtemperatuur van circa 45 C. Door het reservoir rondom de putten te fraccen kan de capaciteit van het geothermisch doublet vergroot worden tot 150 à 200 m³/h, waardoor het thermisch vermogen toeneemt tot 8 à 11 MW. In tabel 4.1 zijn de investeringskosten weergegeven voor de onderstaande varianten. Variant 1 Doublet met een debiet van 100 m³/h. Variant 2 Gefract reservoir met een geothermisch doublet van 150 à 200 m³/h. Tabel 4.1 Kostenraming (± 20%) per doublet Geschat debiet (m 3 /h) Afstand productie- en injectieput (m) Totaal aantal geboorde meters Voorbereidingen putlocatie (x 10³ ) Installatie producer en injector (x10 3 ) Putten testen en opleveren (x10 3 ) Materialen (casings, wellheads, etc.) (x10 3 ) Aanvullende diensten (logging, directional drilling, etc.) (x10 3 ) Fraccen (x10 3 ) 897 Bovengrondse installatie (leidingen, appendages, warmtewisselaars) (x10 3 ) Geologisch onderzoek, reservoir engineering en vergunningen (x10 3 ) Putontwerp, toezicht, verzekeringen (x10 3 ) Onvoorzien (x10 3 ) Totale investeringskosten (x10 3 ) Tijd voor uitvoering boring (dagen) Wat opvalt is dat de geraamde kosten voor het doublet met een productie van 150 tot 200 m³/h slechts 18% hoger ligt dan de geraamde kosten voor het doublet met een productie van 100 m³/h, terwijl de capaciteit met 35 tot 85% toeneemt. 4.2 Exploitatiekosten In tabel 4.2 zijn voor de twee bovengenoemde varianten de exploitatiekosten berekend. De exploitatiekosten bestaan uit de energiekosten en de kosten voor onderhoud en beheer. Hierbij wordt uitgegaan van vollasturen en een elektriciteitstarief van 0,10 /kwh. 1/58361/BZ 10 december

17 Tabel 4.2 Overzicht van de warmtelevering en exploitatiekosten Variant Vollasturen Warmtelevering [TJ] Energiekosten [x 10³ /jr] Onderhoud en beheer [x 10³ /jr] Uit de investeringsramingen van de twee varianten blijkt dat het fraccen van het reservoir de initiële kosten met 18% verhoogt. Logischerwijs nemen de kosten voor het onderhoud en beheer toe met een grotere investering. De hoeveelheid warmte die geleverd kan worden neemt echter toe met 50%. Met behulp van geothermie kan een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat leidt tot lagere exploitatiekosten ten opzichte van een conventioneel verwarmingssysteem. Om een zo groot mogelijke kostenbesparing te realiseren, is het van belang om de geothermische installatie zo veel mogelijk uren warmte te laten leveren. Het aantal vollast uren voor de geothermie kan worden vergroot door gebruik te maken van warmtebuffers, eventueel in combinatie met een gasgestookte piekketel. De optimale inzet van de geothermie in combinatie met warmtebuffers en piekketels hangt sterk af van het afnameprofiel van de warmteafnemers. In een eventuele vervolgfase wordt geadviseerd om een uitgebreide conceptuele en financiële analyse uit te voeren op basis van het afnameprofiel. Hierbij kan de inzet van geothermie financieel vergeleken worden met een realistische referentie situatie, zoals de toepassing van warmte-krachtkoppeling (WKK). 1/58361/BZ 10 december

18 5 Conclusies en aanbevelingen Uitgaande van deze haalbaarheidsstudie zijn er mogelijkheden voor de installatie van een geothermisch doublet in de Hellevoetsluis Formatie (Boven-Carboon). De kans dat er zandstenen van voldoende kwaliteit en kwantiteit aanwezig zijn is aanzienlijk. Een geothermisch doublet met een debiet van 100 m³/h en een vermogen van circa 6 MW lijkt realistisch. Mogelijk kan door middel van fraccen de doorlatendheid van het reservoir vergroot worden zodat vermogens tot ongeveer 9 MW (150 m³/h) ook mogelijk zijn. De onzekerheden met betrekking tot de doorlatendheid en onderlinge verbinding van de zandstenen zijn echter zodanig groot dat aanvullend onderzoek geadviseerd wordt. Een aanvullend onderzoek kan bestaan uit de herinterpretatie van de huidige 2D seismiek. Deze seismiek is geschoten in de jaren 70 en 80 van de 20 ste eeuw. Met de huidige technieken brengt herinterpretatie mogelijk meer informatie naar boven dan momenteel bekend is. Helaas is in de directe omgeving van de Harmelerwaard geen 3D seismiek beschikbaar. Dit betekent dat de huidige grofmazige bedekking van het te onderzoeken gebied het maximaal haalbare is. Het uitvoeren van een 3D seismische survey is een zeer kostbare aangelegenheid. Aan de hand van de geherinterpreteerde seismische data en de beschikbare boorlogs kan er een model gemaakt worden van het reservoir. Met dit model kan een beter beeld verkregen worden van de doorlatendheid van het reservoir en de onderlinge verbinding van de zandstenen in het reservoir. Een andere mogelijkheid is het analyseren van het boorgruis van de boringen in de omgeving van de projectlocatie. Op deze manier kan er meer informatie verzameld worden over de formatie eigenschappen van de Hellevoetsluis Formatie. Het laten bestuderen van de boorlogs door een sedimentoloog met expertise op dit gebied behoort ook tot de mogelijkheden. In een eventuele vervolgfase wordt geadviseerd om een uitgebreide conceptuele en financiële analyse uit te voeren op basis van het afnameprofiel. Hierbij kan de inzet van geothermie financieel vergeleken worden met een realistische referentie situatie, zoals de toepassing van warmte-krachtkoppeling (WKK). 1/58361/BZ 10 december

19 Bijlage 1 Geologische tijdschaal Geologische tijdtabel met stratigrafische kolom van Nederland Tijd [MJ] Hoofdtijdperk Periode Tijdvak Groep of Formatie 2,4 Kwartiar Neogeen Boven-Noordzee 65 Kenozoïcum Tertiair Paleogeen Midden-Noordzee Onder Noordzee Productieve eenheden Formaties van Maassluis, Oosterhout, Breda Voortzand, Veldhoven, Bergzand Brusselssand, Meerssand Laat-Krijt Ommelanden Krijt Vroeg-Krijt Texel Holland Rijnland Holland Groenzand De Lier, IJsselmonde, Berkel en Rijswijk zanden Mesozoïcum Jura Laat-Jura Midden-Jura Vroeg-Jura Schieland Altena Nieuwerkerk Formatie Laat-Trias Trias Boven-Germaanse Trias Midden-Trias Vroeg-Trias Onder-Germaanse Trias Hoofd-Buntsandstein 271 Perm Laat-Perm Zechstein Boven-Rotliegend Z3 Carbonaat Z2 Carbonaat Slochteren 290 Vroeg-Perm Onder-Rotliegend Stephanien Paleozoïcum Carboon Silesian Dinantien Westphalien Namurien Limburg Kolenkalk diverse zandstenen 409 Devoon 439 Siluur 510 Ordovicium 570 Cambrium Precambrium 1/58361/BZ 10 december 2008

Samenvatting. Figuur 1: Onderzoeksgebied in paars

Samenvatting. Figuur 1: Onderzoeksgebied in paars Samenvatting Geothermie duurzame energiebron De lat voor verduurzaming in de woningbouw, tuinbouw en industrie ligt hoog. Het blijkt uit onderzoek en praktijk dat geothermie een zeer kosteneffectieve manier

Nadere informatie

Samenvatting. Geothermische energie uit Trias aquifers in de ondergrond van Noord-Brabant

Samenvatting. Geothermische energie uit Trias aquifers in de ondergrond van Noord-Brabant 1 Samenvatting Geothermische energie uit Trias aquifers in de ondergrond van Noord-Brabant De gemeenten Breda, Tilburg en Helmond hebben in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, Brabant Water en

Nadere informatie

Project: Kennisdocument Onderwerp: p90 Datum: 23 november 2009 Referentie: p90 onzekerheid Wat betekent de p90 (on)zekerheid?

Project: Kennisdocument Onderwerp: p90 Datum: 23 november 2009 Referentie: p90 onzekerheid Wat betekent de p90 (on)zekerheid? Project: Kennisdocument Onderwerp: p90 Datum: 23 november 2009 Referentie: p90 onzekerheid Wat betekent de p90 (on)zekerheid? De p90 onzekerheid staat in het kader van de garantieregeling voor aardwarmte

Nadere informatie

Geothermie Terschelling

Geothermie Terschelling Geothermie Terschelling Opdrachtgever Gemeente Ameland Postbus 22 9160 AA Hollum Contactpersoon: Sicco Boorsma Adviseur Energie en Geologie IF Technology bv Velperweg 37 Postbus 605 6800 AP Arnhem T 026

Nadere informatie

Geothermie als Energiebron

Geothermie als Energiebron Geothermie als Energiebron Even voorstellen: Paul Mast -- Geoloog Johan de Bie --Technical Sales manager ESPs Ynze Salverda -- BD Analist Er zijn verschillende vormen van duurzame energie. Daarvan is geothermie

Nadere informatie

Sessie Geothermie; Onze nieuwe bron van energie!

Sessie Geothermie; Onze nieuwe bron van energie! Kennisconferentie Duurzame Ontwikkeling van de Ondergrond Sessie ; Onze nieuwe bron van energie! 1 L. Kramers (TNO) Roelof Migchelsen (Provincie Overijssel) Agenda Wat houdt geothermie in? Even voorstellen:

Nadere informatie

GEOHEAT app Toelichting Activiteit 1 Geologische potentieel

GEOHEAT app Toelichting Activiteit 1 Geologische potentieel 17/06/2014 GEOHEAT app Toelichting Activiteit 1 Geologische potentieel D. Lagrou, S. Loveless, V. Harcouët Menou, B. Rombaut, B. Laenen (VITO) J.C. (H.) Doornenbal, M.P.D. Pluymaekers, J. ten Veen, L.

Nadere informatie

Geothermie. Wat is Geothermie? 1. Hoe het werkt en hoe veilig het is. 2. Mogelijkheden in de regio Helmond. Flank van de Roerslenk zit onder Helmond

Geothermie. Wat is Geothermie? 1. Hoe het werkt en hoe veilig het is. 2. Mogelijkheden in de regio Helmond. Flank van de Roerslenk zit onder Helmond Geothermie Wat is Geothermie? 1. Hoe het werkt en hoe veilig het is 2. Mogelijkheden in de regio Helmond Flank van de Roerslenk zit onder Helmond Er is veel interesse voor energie met een konstante prijs:

Nadere informatie

15/06/2012. 15/06/2012 Geothermie in Limburg: enkele geologische aspecten Matsen Broothaers WAT IS GEOTHERMIE? 15/06/2012 2 2012, VITO NV

15/06/2012. 15/06/2012 Geothermie in Limburg: enkele geologische aspecten Matsen Broothaers WAT IS GEOTHERMIE? 15/06/2012 2 2012, VITO NV 15/06/2012 Geothermie in Limburg: enkele geologische aspecten Matsen Broothaers WAT IS GEOTHERMIE? 15/06/2012 2 1 WAT IS GEOTHERMIE?» Warmte uit de kern van de Aarde» neemt toe met de diepte» Radioactief

Nadere informatie

Potentie voor (ultra) diepe geothermie in Twente. dr. Edo Veenstra en dr.ir. Paul de Groot 19 September 2018

Potentie voor (ultra) diepe geothermie in Twente. dr. Edo Veenstra en dr.ir. Paul de Groot 19 September 2018 Potentie voor (ultra) diepe geothermie in Twente dr. Edo Veenstra en dr.ir. Paul de Groot 19 September 2018 Inhoud Introductie dgb Earth Sciences Seismiek Beschikbare gegevens Interpretatie studie Waarom?

Nadere informatie

Postbus 80300 3508 TH UTRECHT T 030-25 82 980 E Stef.Roell@provincie-utrecht.nl Contactpersoon: dhr. S. Roëll

Postbus 80300 3508 TH UTRECHT T 030-25 82 980 E Stef.Roell@provincie-utrecht.nl Contactpersoon: dhr. S. Roëll Energievoorziening glastuinbouw provincie Utrecht Haalbaarheidsstudie Opdrachtgever Provincie Utrecht Postbus 80300 3508 TH UTRECHT T 030-25 82 980 E Stef.Roell@provincie-utrecht.nl Contactpersoon: dhr.

Nadere informatie

DIEPE GEO-THERMIE-LOGIE. Geologie van de Nederlandse ondergrond in een flits Drs. H.F. Mijnlieff

DIEPE GEO-THERMIE-LOGIE. Geologie van de Nederlandse ondergrond in een flits Drs. H.F. Mijnlieff DIEPE GEO-THERMIE-LOGIE Geologie van de Nederlandse ondergrond in een flits Drs. H.F. Mijnlieff KENNIS & KUNDE Kennis -Socratische wijsheid: hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niks weet, -Dunning-Krugereffect

Nadere informatie

Technische haalbaarheid Geologische aspecten en risico s

Technische haalbaarheid Geologische aspecten en risico s Technische haalbaarheid Geologische aspecten en risico s Jan Tel 23 September 2013 Aardwarmte (Diepe Geothermie) Extractie van warmte / grondwater uit de diepe ondergrond Warmteproductie en/of electriciteitsproduktie

Nadere informatie

Eindrapport Geothermie Bergschenhoek Projectnummer: AARD04003

Eindrapport Geothermie Bergschenhoek Projectnummer: AARD04003 Eindrapport Geothermie Bergschenhoek Projectnummer: AARD04003 Operator: Warmtebedrijf Bergschenhoek Weg en Land 2 2661 DB Bergschenhoek Winningslocatie: Warmoeziersweg 52 2661 EH Bleiswijk Projectleider:

Nadere informatie

Quantitatieve risico analyse. Nedmag VE 5/6

Quantitatieve risico analyse. Nedmag VE 5/6 Quantitatieve risico analyse Nedmag VE 5/6 Veendam VDM-05 & VDM-06 Auteurs: Goedgekeurd: Versie: 2.0 Datum: 22-03-2018 1 Referentie documenten 1. Handleiding Risicoberekeningen Bevi versie 3.3, 1 juli

Nadere informatie

Bijlage 1. Verklarende woordenlijst

Bijlage 1. Verklarende woordenlijst Bijlage 1 Verklarende woordenlijst 1/58211/MvA 24 december 2008 Term Aquifer BCM Carbonaat Carboon Cavernes CO 2 Debiet Diapier Doorlatendheid Drukdepletie Eolisch Fluviatiel GJ GW e H 2 S Omschrijving

Nadere informatie

Informatiebladen aardwarmtewinning

Informatiebladen aardwarmtewinning Informatiebladen aardwarmtewinning Voorwoord, disclaimer 1. Beschrijving a. Algemeen b. Winning met aardwarmtedoubletten c. Warmtekrachtcentrales (EGS) 2. Potentieel in Nederland a. Vergunningen b. Geotechnische

Nadere informatie

Supplement op rapport regionale studie aardwarmtepotentie provincie Limburg

Supplement op rapport regionale studie aardwarmtepotentie provincie Limburg TNO-rapport TNO 2012 R11208 Supplement op rapport regionale studie aardwarmtepotentie provincie Limburg Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl T +31 88 866 42 56 F +31

Nadere informatie

Ondiepe Geothermie. Index

Ondiepe Geothermie. Index Ondiepe Geothermie Kansen voor Ondiepe Geothermie voor de glastuinbouw Index Ondiepe Geothermie 1. Klankbordgroep welkom 2. Doelstellingen en conclusies 3. 4. 5. Systeemintegratie & potentieel - Behoeftegedreven

Nadere informatie

Diepe geothermie Nationaal Onderzoek Programma Geothermie (NOPG) Breed inzetbare goedkope duurzame energie. EGS in Europa en een case studie

Diepe geothermie Nationaal Onderzoek Programma Geothermie (NOPG) Breed inzetbare goedkope duurzame energie. EGS in Europa en een case studie Diepe geothermie Nationaal Onderzoek Programma Geothermie (NOPG) Breed inzetbare goedkope duurzame energie EGS in Europa en een case studie Het Soultz project is een uitgebreid onderzoeksproject Soultz-sous-Forêts

Nadere informatie

Ondergrondse Ruimte in Beeld

Ondergrondse Ruimte in Beeld Ondergrondse Ruimte in Beeld Op weg naar een onderbouwde beslissing S.F. van Gessel TNO Advisory Group Economic Affairs Bouwstenen Bouwstenen TNO TNO Structuurvisie Structuurvisie Overheid Overheid Realisatie

Nadere informatie

Eindrapportage SEI Aardwarmte Vogelaer B.V.

Eindrapportage SEI Aardwarmte Vogelaer B.V. Eindrapportage SEI Aardwarmte Vogelaer B.V. Opdrachtgever: Adviesbureau: Behandeld door: Aanvraagnummer: Aardwarmte Vogelaer B.V. Harteveldlaan 6 2675 LE HONSELERSDIJK AAB Nederland Horti Business Center

Nadere informatie

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1).

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). Afbeelding I.1. Vorming stuwwal Nijmegen en stuwwal Reichswald Zandige

Nadere informatie

Hoogeveen zoutpijler. Hoogeveen

Hoogeveen zoutpijler. Hoogeveen Hoogeveen zoutpijler Hoogeveen Voorwoord Dit informatieblad geeft een technische-geologisch overzicht van individuele zoutpijlers binnen de Zechstein Groep in Noord Nederland. Per zoutpijler, waarbij de

Nadere informatie

Opsporing en winning van aardwarmte

Opsporing en winning van aardwarmte Opsporing en winning van aardwarmte Aardwarmte in Nederland Principe aardwarmte ardwarmte Soorten aardwarmte normale aardwarmtewinning: doublet T = Tp-Ti Tp=70 C Ti=30 C Soorten aardwarmte Mijnwaterproject

Nadere informatie

GEOTHERMIE IN VLAANDEREN. Dr. David Lagrou, Geoloog, VITO

GEOTHERMIE IN VLAANDEREN. Dr. David Lagrou, Geoloog, VITO GEOTHERMIE IN VLAANDEREN Dr. David Lagrou, Geoloog, VITO VITO, VISION ON TECHNOLOGY HOOFDKANTOOR: Boeretang 200, 2400 Mol, België Ook afdelingen in Geel, Berchem en binnenkort in Genk (ENERGYVILLE)» Een

Nadere informatie

Single hole geothermische systemen - Wat kun je er mee? Guus Willemsen, IF Technology

Single hole geothermische systemen - Wat kun je er mee? Guus Willemsen, IF Technology Single hole geothermische systemen - Wat kun je er mee? Guus Willemsen, IF Technology Veel onderzoek, weinig commerciële toepassingen Ondiep (tot 200 m-mv) zijn concepten met single hole geothermische

Nadere informatie

Geologisch onderzoek naar aardwarmte in Utrecht/Harmelerwaard Januari, 2013. PanTerra G1014

Geologisch onderzoek naar aardwarmte in Utrecht/Harmelerwaard Januari, 2013. PanTerra G1014 Geologisch onderzoek naar aardwarmte in Utrecht/Harmelerwaard Januari, 2013 PanTerra G1014 Geologisch onderzoek naar aardwarmte in Utrecht/Harmelerwaard Auteur: A.G. Vondrak In samenwerking met: M. Felder

Nadere informatie

Bourtange zoutpijler Bourtange Legenda

Bourtange zoutpijler Bourtange Legenda Bourtange zoutpijler Bourtange Legenda Zoutpijlers mogelijk geschikt voor cavernes >300m hoog Mogelijk geschikt voor aanleg lage cavernes 0 15 30 60 km Voorwoord Dit informatieblad geeft een technische-geologisch

Nadere informatie

Potentieelstudie bodemenergie Gemeente Groningen

Potentieelstudie bodemenergie Gemeente Groningen Potentieelstudie bodemenergie gemeente Groningen Opdrachtgever Gemeente Groningen Dienst Ruimtelijke Ordening & Economische Zaken Postbus 7081 9701 JB GRONINGEN Contactpersoon: de heer P. Corzaan Adviseur

Nadere informatie

We boren (te?) diep op zoek naar aardwarmte

We boren (te?) diep op zoek naar aardwarmte We boren (te?) diep op zoek naar aardwarmte De belangstelling voor de winning van aardwarmte groeit. Maar toezichthouder SodM ziet een jonge onervaren sector. Op sommige plekken is een verhoogd risico

Nadere informatie

Onderstaand worden de verschillende functies welke betrokken zijn bij de projectfasen nader gedetailleerd.

Onderstaand worden de verschillende functies welke betrokken zijn bij de projectfasen nader gedetailleerd. Project fasering Het project is in een 4-tal fasen opgedeeld: 1. Aanvraag: In deze fase wordt de aanvraag voor de opsporingvergunning aangevraagd. Dit is de fase waarin het project nu verkeert en deze

Nadere informatie

RNES Aardwarmte 2015. Garantieregeling tegen het risico van misboring. Paul Ramsak/ Gerdi Breembroek RVO.nl

RNES Aardwarmte 2015. Garantieregeling tegen het risico van misboring. Paul Ramsak/ Gerdi Breembroek RVO.nl RNES Aardwarmte 2015 Garantieregeling tegen het risico van misboring Paul Ramsak/ Gerdi Breembroek RVO.nl Informatiemiddag Geothermie 3 februari 2016 Garantieregeling Geothermie / RNES Aardwarmte Risk

Nadere informatie

Vermilion Informatieavond aardgasproductie Langezwaag

Vermilion Informatieavond aardgasproductie Langezwaag Vermilion Informatieavond aardgasproductie Langezwaag Datum: 27 Januari 2015 Plaats: Café De Knyp, De Knipe Inleiding De informatieavond vond plaats in het café De Knyp te De Knipe. De avond werd geopend

Nadere informatie

Open en gesloten WKO systemen. Open systemen

Open en gesloten WKO systemen. Open systemen Open en gesloten WKO systemen Open systemen Een kenmerk van open systemen is dat er grondwater onttrokken en geïnfiltreerd wordt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen doubletsystemen, monobronsystemen

Nadere informatie

Q&A (ultradiepe) geothermie in Utrecht

Q&A (ultradiepe) geothermie in Utrecht Q&A (ultradiepe) geothermie in Utrecht Algemeen Wat is (ultradiepe)geothermie? Bij geothermie (aardwarmte) wordt de warmte die in de aarde is omhoog gehaald en gebruikt. Door een boring onttrekken we die

Nadere informatie

Samenvatting Rapportage. Geothermie voor Den Haag

Samenvatting Rapportage. Geothermie voor Den Haag Samenvatting Rapportage Geothermie voor Den Haag Januari 2005 Inhoudsopgave Colofon 2 1.1 Geothermie. 3 1.2 Haalbaarheidstudie, varianten en analyse. 3 1.3 Conclusies. 6 1.4 Aanbevelingen. 7 Colofon De

Nadere informatie

Pilot Gorinchem. Haalbaarheidsstudie hogetemperatuuropslag in de bodem

Pilot Gorinchem. Haalbaarheidsstudie hogetemperatuuropslag in de bodem Pilot Gorinchem Haalbaarheidsstudie hogetemperatuuropslag in de bodem Adviseur Innoforte Van Heemstraweg 56 d 6651 KH DRUTEN T 048-75 10 375 E info@innoforte.nl Contactpersonen: dhr. J.A.T. Seuren dhr.

Nadere informatie

Hooghalen zoutpijler Hooghalen Legenda

Hooghalen zoutpijler Hooghalen Legenda Hooghalen zoutpijler Hooghalen Legenda Zoutpijlers mogelijk geschikt voor cavernes >300m hoog Mogelijk geschikt voor aanleg lage cavernes 0 15 30 60 km Voorwoord Dit informatieblad geeft een technische-geologisch

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

Geothermie in Nederland

Geothermie in Nederland Geothermie in Nederland Wat is het potentieel, wat is het alternatief en wat moet ú er mee? Frank Schoof, Platform Geothermie Oude Delft 37, Delft 06 1323 0736 www.geothermie.nl Platform Geothermie Non-profit

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK GEOTHERMIE IN DE SLOCHTEREN FORMATIE PROVINCIE UTRECHT. PETROFYSISCH ONDERZOEK Fase 1

HAALBAARHEIDSONDERZOEK GEOTHERMIE IN DE SLOCHTEREN FORMATIE PROVINCIE UTRECHT. PETROFYSISCH ONDERZOEK Fase 1 RAPPORT betreffende HAALBAARHEIDSONDERZOEK GEOTHERMIE IN DE SLOCHTEREN FORMATIE PROVINCIE UTRECHT PETROFYSISCH ONDERZOEK Fase 1 Opdrachtnummer:414207-201147 FRBV project: 40-178 Fugro Robertson B.V. Opdrachtgever

Nadere informatie

Grondwatereffectberekening Paleis het Loo. 1. Inleiding. 2. Vraag. Datum: 16 september 2016 Goswin van Staveren

Grondwatereffectberekening Paleis het Loo. 1. Inleiding. 2. Vraag. Datum: 16 september 2016 Goswin van Staveren Grondwatereffectberekening Paleis het Loo Project: Grondwatereffectberekening Paleis het Loo Datum: 16 september 2016 Auteur: Goswin van Staveren 1. Inleiding Voor de ondergrondse uitbreiding van het museum

Nadere informatie

1 Aanleiding. Notitie / Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Water

1 Aanleiding. Notitie / Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Water Notitie / Memo Aan: Waterschap Hunze & Aa's Van: Carolien Steinweg/Martijn van Houten Datum: 15 januari 2018 Kopie: Ons kenmerk: WATBF7316N001F1.0 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland

Nadere informatie

Gasopslag Bergermeer Microseismische monitoring

Gasopslag Bergermeer Microseismische monitoring Gasopslag Bergermeer Microseismische monitoring Maandrapportage December 2014 Sign. Datum 22-jan-2015 Sign. Datum 22-jan-2015 D. Nieuwland B. Teuben Author Project Director Prepared Authorized INHOUD Het

Nadere informatie

Diepe geothermie 2050

Diepe geothermie 2050 Diepe geothermie 2050 Een visie voor 20% duurzame energie voor Nederland Opdrachtgever Agentschap NL Swentiboldstraat 21 Postbus 17 6130 AA Sittard T 046-420 2277 F 046-451 0389 E l.dijkshoorn@agentschapnl.nl

Nadere informatie

De samenwerkende bedrijven van Green Well Westland gaan naar verwachting per jaar 7.000.000 m3 aardgas en 13.000.000 kilo aan CO2 besparen.

De samenwerkende bedrijven van Green Well Westland gaan naar verwachting per jaar 7.000.000 m3 aardgas en 13.000.000 kilo aan CO2 besparen. Fig. 73 6. Wat is het verschil tussen beide verdeelstukken? 7. Teken een verdeelstuk na. 8. Zet pijlen in de buizen in de richting van de warme waterstroom. 9. Wat is de functie van mengklep? 10. Wanneer

Nadere informatie

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree)

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Gegevens opdrachtgever: Kellerberg Bosgoed B.V. Helenaveenseweg 45 5985 NL Grashoek 0493-536068 Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

Titel van de presentatie 11-07-2012 16:24

Titel van de presentatie 11-07-2012 16:24 2 in relatie tot het grondwater Inhoud van de presentatie Geologische opbouw ondergrond Zeeland Opeenvolging van verschillende lagen Ontstaanswijze Sedimenteigenschappen Indeling ondergrond in watervoerende

Nadere informatie

Q&A SCAN SCAN. Vragen en antwoorden met betrekking tot SCAN Seismische Campagne Aardwarmte Nederland

Q&A SCAN SCAN. Vragen en antwoorden met betrekking tot SCAN Seismische Campagne Aardwarmte Nederland Q&A SCAN Vragen en antwoorden met betrekking tot SCAN Seismische Campagne Aardwarmte Nederland SCAN Wat is SCAN? Uit welke onderdelen bestaat het SCAN programma? Waarom is SCAN nodig? Wat is het doel van

Nadere informatie

Delft Aardwarmte Project (DAP) & Nieuwe Putconstructie Technieken

Delft Aardwarmte Project (DAP) & Nieuwe Putconstructie Technieken Delft Aardwarmte Project (DAP) & Nieuwe Putconstructie Technieken Tom Bakker, BECi BV Presentatie voor KIVI 20 mei 2008 Kivi 20 mei 2008 Spelers Founding Fathers Onderzoek Stimulatie Geothermie Sponsors

Nadere informatie

MEC-V. Haalbaarheidsonderzoek warmteopslag glastuinbouw Vierpolders, MEC-V fase 2a

MEC-V. Haalbaarheidsonderzoek warmteopslag glastuinbouw Vierpolders, MEC-V fase 2a MEC-V Haalbaarheidsonderzoek warmteopslag glastuinbouw Vierpolders, MEC-V fase 2a Rottedijk 10a 2751 DJ Moerkapelle Tel : (0795) 933 882 E-mail : mec-v@agrimaco.nl Datum: 27 mei 2009 Printdatum: 28 mei

Nadere informatie

Beschrijving Schoonebeek productiewater injectie Alternatief: onder kleilagen en dicht bij de bron

Beschrijving Schoonebeek productiewater injectie Alternatief: onder kleilagen en dicht bij de bron November 2016 Report: EP201611204349 Nederlandse Aardolie Maatschappij Beschrijving Schoonebeek productiewater injectie Alternatief: onder kleilagen en dicht bij de bron This document is the property of

Nadere informatie

Aardwarmte voor de tuinbouw in gemeente Lingewaard

Aardwarmte voor de tuinbouw in gemeente Lingewaard Aardwarmte voor de tuinbouw in gemeente Lingewaard Eerste uitwerking van een mogelijke aanpak (concept) Greenport Arnhem-Nijmegen 1. Inleiding Het gebruik en de productie van warmte en elektriciteit is

Nadere informatie

WKO-coach Drenthe Kansen gemeente Westerveld in beeld. Rutger Wierikx IF Technology 9 februari 2012

WKO-coach Drenthe Kansen gemeente Westerveld in beeld. Rutger Wierikx IF Technology 9 februari 2012 WKO-coach Drenthe Kansen gemeente Westerveld in beeld Rutger Wierikx IF Technology 9 februari 2012 Inhoud 1. Introductie 2. Inventarisatie a. Bodemgeschiktheid b. Bouwontwikkelingen c. Omgevingsbelangen

Nadere informatie

Gasselte-Drouwen zoutpijler. Gasselte-Drouwen

Gasselte-Drouwen zoutpijler. Gasselte-Drouwen Gasselte-Drouwen zoutpijler Gasselte-Drouwen Gasselte-Drouwen: Geografische ligging Gasselte-Drouwen: Vergunningen, Boringen, Cavernes De zoutpijler onder Gasselte-Drouwen is relatief klein, smal en spits

Nadere informatie

Modelonzekerheid in GeoTOP

Modelonzekerheid in GeoTOP Modelonzekerheid in GeoTOP TNO Geologische Dienst Nederland Versiehistorie Documentversie GeoTOP versie Toelichting 24 juni 2014 GeoTOP v1.2 De in dit document beschreven modelonzekerheid is opgenomen

Nadere informatie

Winningsplan Orca (D18a-A) veld

Winningsplan Orca (D18a-A) veld Winningsplan Orca (D18a-A) veld Winningsplan Orca (D18a-A) veld GDF SUEZ E&P Nederland B.V. Zoetermeer, April, 2013 E&D/2013-0052/HG/as Inhoudsopgave A. ALGEMENE GEGEVENS...1 B. BEDRIJFS- EN PRODUCTIEGEGEVENS...2

Nadere informatie

Slim hole Drilling for Geothermal. wells

Slim hole Drilling for Geothermal. wells Slim hole Drilling for Geothermal wells Presentation Outline Doelstelling Luttelgeest-01 well Slim down mogelijkheden ultradiepe geothermie Design/ontwerp overwegingen Kosten en tijd analyse Risico analyse

Nadere informatie

Potentieel geothermie gemeente Den Haag. Datum: 15 november Guus Willemsen, Rob Kleinlugtenbelt en Nick Buik Gecontroleerd door: Marc Koenders

Potentieel geothermie gemeente Den Haag. Datum: 15 november Guus Willemsen, Rob Kleinlugtenbelt en Nick Buik Gecontroleerd door: Marc Koenders Notitie Project: Potentieel geothermie gemeente Den Haag Onderwerp: Quickscan Datum: 15 november 2016 Referentie: 66279/MaK/20161115 Auteur: Guus Willemsen, Rob Kleinlugtenbelt en Nick Buik Gecontroleerd

Nadere informatie

Q&A SCAN 1. SCAN. Vragen en antwoorden met betrekking tot SCAN Seismische Campagne Aardwarmte Nederland

Q&A SCAN 1. SCAN. Vragen en antwoorden met betrekking tot SCAN Seismische Campagne Aardwarmte Nederland Q&A SCAN Vragen en antwoorden met betrekking tot SCAN Seismische Campagne Aardwarmte Nederland 1. SCAN 1.1 Wat is SCAN? SCAN is een programma dat gegevens verzamelt over de Nederlandse ondergrond om de

Nadere informatie

Geologie voor geothermische warmtewinning. Masterclass Houten 7 mei 2014 Richard Rijkers

Geologie voor geothermische warmtewinning. Masterclass Houten 7 mei 2014 Richard Rijkers Geologie voor geothermische warmtewinning Masterclass Houten 7 mei 2014 Richard Rijkers Agenda Hoe krijg ik goede geologische informatie voor een betrouwbaar geothermisch reservoirmodel? Met welke risico

Nadere informatie

Ultradiepe geothermie voor de industrie GEO XL. 12 september 2017 Egbert Klop

Ultradiepe geothermie voor de industrie GEO XL. 12 september 2017 Egbert Klop Ultradiepe geothermie voor de industrie GEO XL 12 september 2017 Egbert Klop Inhoud Het wat van ultradiepe geothermie Het waarom van ultradiepe geothermie voor de industrie Het hoe van het GEO XL-concept

Nadere informatie

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725 Rapport wonen limburg BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen Vooronderzoek conform NEN 5725 Wonen limburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Vooronderzoek conform NEN 5725... 2 2.1 Locatiebeschrijving...

Nadere informatie

Van Schoonebeek tot schaliegas. Jan Dirk Jansen Leidse Winterlezing Naturalis, 13 december 2015

Van Schoonebeek tot schaliegas. Jan Dirk Jansen Leidse Winterlezing Naturalis, 13 december 2015 Van Schoonebeek tot schaliegas Jan Dirk Jansen Leidse Winterlezing Naturalis, 13 december 2015 Aardbevingen in Groningen Van Schoonebeek tot schaliegas Jan Dirk Jansen Leidse Winterlezing Naturalis, 13

Nadere informatie

Even voorstellen. Auke Barnhoorn

Even voorstellen. Auke Barnhoorn Even voorstellen Auke Barnhoorn Universitair Docent in Petrofysica Department of Geoscience and Engineering Faculteit van Civiele Techniek en Geowetenschappen TU Delft 8 jaar in buitenland gewoond Nu 5

Nadere informatie

Nieuwe Energie Aanboren. PvdA Aanvalsplan Aardwarmte 17 februari 2011

Nieuwe Energie Aanboren. PvdA Aanvalsplan Aardwarmte 17 februari 2011 Nieuwe Energie Aanboren PvdA Aanvalsplan Aardwarmte 17 februari 2011 Verduurzaming van onze energievoorziening hapert De zekerstelling van onze energievoorziening is één van de grootste uitdagingen voor

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Winningsplan G17a -S1/publieke versie

Winningsplan G17a -S1/publieke versie Winningsplan G17a -S1/publieke versie Winningsplan G17a-S1 Inhoudsopgave GDF Production Nederland B.V. Zoetermeer, May 2005 E&D/0500077/HG/bvg Blz. A. ALGEMENE GEGEVENS...1 B. BEDRIJFS- EN PRODUCTIEGEGEVENS...2

Nadere informatie

Quickscan geothermie Energielandgoed Wells Meer

Quickscan geothermie Energielandgoed Wells Meer Quickscan geothermie Energielandgoed Wells Meer Betreft Quickscan geothermie voor locatie Wells Meer in de gemeente Bergen Behandeld door M. de Kruijf Gecontroleerd door R. Dirkx Versienummer Definitief

Nadere informatie

TNO-rapport TNO 2013 R11836 2 / 30

TNO-rapport TNO 2013 R11836 2 / 30 TNO-rapport TNO 2013 R11836 Specificaties geologisch onderzoek voor geothermieprojecten Rapportagevereisten SDE+ Olie en Gas Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl T +31

Nadere informatie

Evaluatie van ondiepe en diepe geothermie voor de Parkwijk in Turnhout

Evaluatie van ondiepe en diepe geothermie voor de Parkwijk in Turnhout 01/06/2012 Evaluatie van ondiepe en diepe geothermie voor de Parkwijk in Turnhout Geert Schoofs (DE ARK) en Ben Laenen (VITO) Situering Eigendom 245 won + 205 app Bouwjaren Parkwijk 24 1 24 83 235 27 32

Nadere informatie

Aardwarmte / Luchtwarmte

Aardwarmte / Luchtwarmte 2015 Aardwarmte / Luchtwarmte Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel kun je meer leren over het onderwerp Aardwarmte/Luchtwarmte. Pagina 1 Inhoud 1.Aardwarmte / luchtwarmte...3 1.1 Doel van de

Nadere informatie

Berekening van effecten voor WKO systemen tot 50 m³/uur. Begeleidingscommissie BUM Bodemenergie provincies 17 Januari 2012

Berekening van effecten voor WKO systemen tot 50 m³/uur. Begeleidingscommissie BUM Bodemenergie provincies 17 Januari 2012 Berekening van effecten voor WKO systemen tot 50 m³/uur Begeleidingscommissie BUM Bodemenergie provincies 17 Januari 2012 1 Hypothese Een onttrekking van 10 m³/uur met één bron heeft dezelfde hydrologische

Nadere informatie

Factsheet Diepe Geothermie

Factsheet Diepe Geothermie Energiesymposium, 16 oktober 2009, Den Haag s.hagedoorn@ecofys.com Factsheet Diepe Geothermie Algemene kenmerken diepe geothermie Geothermie (of aardwarmte) maakt gebruik van de temperatuurtoename met

Nadere informatie

Thermochronologie en inversie van de Roerdalslenk

Thermochronologie en inversie van de Roerdalslenk Samenvatting De temperatuur van de ondergrond speelt belangrijke rol in veel geologische processen. Temperatuur bepaalt de weerstand van de aardkorst bij deformatie en speelt een belangrijke rol bij de

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Centrumplan Oldebroek

Geohydrologisch onderzoek Centrumplan Oldebroek Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 2 februari 2006 Kenmerk N001-4425137TER-pla-V01-NL 1.1 Bodemopbouw De regionale bodemopbouw is afgeleid uit de Grondwaterkaart van Nederland 1 en boorgegevens

Nadere informatie

kijk Geothermie Informatieavond Aa-landen / Holtenbroek 12 maart 2019 Johan Roeland, Projectleider Gemeente Zwolle

kijk Geothermie Informatieavond Aa-landen / Holtenbroek 12 maart 2019 Johan Roeland, Projectleider Gemeente Zwolle Geothermie Informatieavond Aa-landen / Holtenbroek 12 maart 2019 Johan Roeland, Projectleider Gemeente Zwolle 13-3-2019 1 Geothermie Proces tot nu toe 6 juni 2018: informatiebijeenkomst omwonenden kansrijk

Nadere informatie

LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE

LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE GRONDWATERWINNING IN DE SOKKEL TE GENT u.z. Affl> 111111 RIJKSUNIVERSITEIT GENT GRONDWATERWINNING IN DE SOKKEL TE GENT u.z. 111111 RIJKSUNIVERSITEIT

Nadere informatie

Zuidwending zoutpijler. Zuidwending

Zuidwending zoutpijler. Zuidwending Zuidwending zoutpijler Zuidwending Voorwoord Dit informatieblad geeft een technische-geologisch overzicht van individuele zoutpijlers binnen de Zechstein Groep in Noord Nederland. Per zoutpijler, waarbij

Nadere informatie

Winningsplan Orca (D18a-A) veld (Actualisering december 2014)

Winningsplan Orca (D18a-A) veld (Actualisering december 2014) Winningsplan Orca (D18a-A) veld (Actualisering december 2014) Winningsplan Orca (D18a-A) veld (Actualisering december 2014) GDF SUEZ E&P Nederland B.V. Zoetermeer, november, 2014 E&D/2014-0328/HG/as Inhoudsopgave

Nadere informatie

Temperaturen in de Nederlandse ondergrond

Temperaturen in de Nederlandse ondergrond Temperaturen in de Nederlandse ondergrond April-2004, Introductie In de jaren 2002-2003 is er in samenwerking met de N.V. Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij (TWM) door Victor Bense een serie temperatuurmetingen

Nadere informatie

Technische potentieelstudie diepe ondergrond Noord-Nederland

Technische potentieelstudie diepe ondergrond Noord-Nederland Technische potentieelstudie diepe ondergrond Noord-Nederland Definitief eindrapport Opdrachtgever SNN Werkgroep Beleidsvisie diepe ondergrond p/a Provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN T 0592-36 55

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012 DHV B.V. Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen : BA94-5- : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie Ons kenmerk : LW-DE227 Datum : 3 januari 22 Classificatie

Nadere informatie

Regionale studie aardwarmtepotentie provincie Limburg

Regionale studie aardwarmtepotentie provincie Limburg TNO-rapport Regionale studie aardwarmtepotentie provincie Limburg Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl T +31 88 866 42 56 F +31 88 866 44 75 infodesk@tno.nl Datum 18

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK. conform de NEN 5725:2009 STEEG 13 TE SEVENUM

HISTORISCH ONDERZOEK. conform de NEN 5725:2009 STEEG 13 TE SEVENUM HISTORISCH ONDERZOEK conform de NEN 5725:2009 STEEG 13 TE SEVENUM 20 februari 2017 Colofon Rapport: Historisch bodemonderzoek Steeg 13 te Sevenum Projectnummer: 5348bo0117 Status: definitief Datum: 20

Nadere informatie

Geothermie Zuidrand. Haalbaarheidsstudie Geothermie -concept- /60327/BZ 29 juli 2010

Geothermie Zuidrand. Haalbaarheidsstudie Geothermie -concept- /60327/BZ 29 juli 2010 Geothermie Zuidrand Haalbaarheidsstudie Geothermie -concept- Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG HOOFDDORP T 0900-18 52 E roland.van.der.vaart@haarlemmermeer.nl Contactpersoon: dhr.

Nadere informatie

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde).

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde). Projectnummer 2013-11-002: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw Landgoed Huize Winfried Natuurbegraven Nederland T.a.v. de heer W. Peters Postbus 29 5201 AA s-hertogenbosch Betreft: Variatie in

Nadere informatie

Toepassing van wet- en regelgeving voor de diepe ondergrond

Toepassing van wet- en regelgeving voor de diepe ondergrond Toepassing van wet- en regelgeving voor de diepe ondergrond Pieter Jongerius De Mijnbouwwet 2 1 De Mijnbouwwet Invloedssfeer Wat is de diepe ondergrond? 100 m 500 m ~ 5 km 3 De Mijnbouwwet Vergunningen

Nadere informatie

RNES Aardwarmte Garantieregeling tegen het risico van misboring. Paul Ramsak/ Gerdi Breembroek RVO.nl. Informatiemiddag Geothermie 12 april 2017

RNES Aardwarmte Garantieregeling tegen het risico van misboring. Paul Ramsak/ Gerdi Breembroek RVO.nl. Informatiemiddag Geothermie 12 april 2017 RNES Aardwarmte 2017 Garantieregeling tegen het risico van misboring Paul Ramsak/ Gerdi Breembroek RVO.nl Informatiemiddag Geothermie 12 april 2017 RNES Aardwarmte Verlaagt het risico voor aardwarmteprojecten

Nadere informatie

5 Fase III: Granulaire analyses

5 Fase III: Granulaire analyses 5 Fase III: Granulaire analyses Op een selectie van de boringen zijn granulaire analyses uitgevoerd, meestal meerdere monsters per boring. Bij het bepalen van de korrelgrootteverdelingen is gebruik gemaakt

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2008-I

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2008-I Actieve aarde Opgave 7 De Zuidwalvulkaan Gebruik de bronnen 9 tot en met 11 van het bronnenboekje. 1p 25 Welke atlaskaart geeft het breukensysteem waarmee de ligging van de Zuidwalvulkaan is verbonden

Nadere informatie

Warmte Koude Opslag. Wat is WKO? Diep onder Drenthe

Warmte Koude Opslag. Wat is WKO? Diep onder Drenthe Warmte Koude Opslag Wat is WKO? Diep onder Drenthe Klimaatbestendig Drenthe Klimaatveranderingen van vele eeuwen zijn nog steeds zichtbaar in het Drentse landschap. Voorbeelden hiervan zijn de Hondsrug

Nadere informatie

Rapportage van onderzoek aan eigenschappen van de Klei van Boom die relevant zijn bij de beschouwing van dit laagpakket voor opslag van kernafval.

Rapportage van onderzoek aan eigenschappen van de Klei van Boom die relevant zijn bij de beschouwing van dit laagpakket voor opslag van kernafval. Rapportage van onderzoek aan eigenschappen van de Klei van Boom die relevant zijn bij de beschouwing van dit laagpakket voor opslag van kernafval. Rapportnummer: 1010-OEM2274 22 december 2010 In opdracht

Nadere informatie

Winningsplannen Opeinde en Opeinde-Zuid/Middelburen

Winningsplannen Opeinde en Opeinde-Zuid/Middelburen Winningsplannen Opeinde en Opeinde-Zuid/Middelburen Geografische ligging Winningsplannen Opeinde en Opeinde-Zuid/Middelburen Algemeen De winningsplannen zijn beide geactualiseerd om verschillende redenen:

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

Toepassing van boorgatmetingen bij geothermische projecten. Toegevoegde waarde voor de geothermie-operator en anderen.

Toepassing van boorgatmetingen bij geothermische projecten. Toegevoegde waarde voor de geothermie-operator en anderen. Toepassing van boorgatmetingen bij geothermische projecten Toegevoegde waarde voor de geothermie-operator en anderen. Inhoud 1. Introductie Wouter van Leeuwen 2. Boorgatmetingen: een overzicht 3. Doelen

Nadere informatie

Nieuwe vijver aan de Groen van Prinstererlaan.

Nieuwe vijver aan de Groen van Prinstererlaan. Nieuwe vijver aan de Groen van Prinstererlaan. Medio 2015 heeft een graafmachine een grote kuil gegraven onderaan het talud op de hoek van de Groen van Prinstererlaan en de Thorbeckelaan (zie onderstaande

Nadere informatie