| dc.contributor.author | Κιαχίδη, Μαρία
|
el |
| dc.contributor.author | Kiachidi, Maria
|
en |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T10:44:28Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T10:44:28Z | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/62879 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.30575 | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Γεωλογική Αποθήκευση CO2 | el |
| dc.subject | Εξαντλημένα κοιτάσματα υδρογονανθράκων | el |
| dc.subject | Προσομοίωση Ταμιευτήρα | el |
| dc.subject | Μηχανική Ταμιευτήρων | el |
| dc.subject | Γεωθερμική Ενέργεια | el |
| dc.subject | Carbon Capture and Storage (CCS) | en |
| dc.subject | Reservoir Engineering | en |
| dc.subject | Monte Carlo Simulation / Method | en |
| dc.subject | tNavigator Software RFD | en |
| dc.subject | CCS Combined with Geothermal Energy | en |
| dc.title | Αξιοποίηση γεωθερμικού περιεχομένου παραγόμενου νερού κατά την εισπίεση και υπόγεια αποθήκευση CO₂ | el |
| dc.title | Utilization of the Geothermal Energy of Produced Water During CO₂ Injection and Underground Storage | en |
| heal.type | bachelorThesis | |
| heal.classification | Υπόγεια Αποθήκευση CO2 | el |
| heal.classification | Μηχανική Ταμιευτήρων | el |
| heal.classification | Γεωθερμία | el |
| heal.classification | Carbon Capture and Storage (CCS) | en |
| heal.classification | Reservoir Engineering | en |
| heal.classification | Geothermal Energy | en |
| heal.language | el | |
| heal.access | free | |
| heal.recordProvider | ntua | el |
| heal.publicationDate | 2025-03-18 | |
| heal.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη μελέτη της δυνατότητας συνδυαστικής εφαρμογής της γεωλογικής αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και της παραγωγής γεωθερμικής ενέργειας από εξαντλημένους ταμιευτήρες υδρογονανθράκων. Οι τεχνολογίες αυτές αναδεικνύονται ως πρωτοποριακές λύσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την αξιοποίηση των υφιστάμενων γεωλογικών σχηματισμών και υποδομών και την ταυτόχρονη ενίσχυση της παραγωγής καθαρής ενέργειας, ενισχύοντας τις διεθνείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ενεργειακή μετάβαση. Στο πλαίσιο της εργασίας, αναπτύχθηκε ένα δυναμικό μοντέλο προσομοίωσης εφαρμόζοντας πολλαπλά σενάρια ενός εξαντλημένου ταμιευτήρα πετρελαίου μέσω του λογισμικού tNavigator, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας έγχυσης CO2. Η ανάλυση επικεντρώθηκε στη χωροθέτηση των γεωτρήσεων, στις συνθήκες έγχυσης και στις μεταβολές των παραμέτρων του ταμιευτήρα, με στόχο τη βέλτιστη κατανομή του CO2 και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της αποθήκευσης του. Παράλληλα, εξετάστηκε η δυνατότητα αξιοποίησης της παραγόμενης άλμης από τον ταμιευτήρα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω γεωθερμικών μηχανών. Για την εκτίμηση της απόδοσης του συστήματος και την ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας των κρίσιμων παραμέτρων, εφαρμόστηκε η μέθοδος (προσομοίωση) Monte Carlo, η οποία συνέβαλε στην αύξηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, διασφαλίζοντας μια πιο τεκμηριωμένη ανάλυση. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης καταδεικνύουν ότι ο συνδυασμός γεωλογικής αποθήκευσης CO2 και γεωθερμικής αξιοποίησης μπορεί να βελτιώσει τη βιωσιμότητα των έργων CCS, ενισχύοντας την αποδοτικότητά τους και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας μέσω της παραγωγής καθαρής ενέργειας. Η ανάλυση ανέδειξε κρίσιμες παραμέτρους που επηρεάζουν την απόδοση του ταμιευτήρα και την ικανότητα συγκράτησης του CO2, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την διαχείριση υβριδικών έργων CCS-γεωθερμίας. | el |
| heal.abstract | This thesis focuses on studying the feasibility of the combined application of geological carbon dioxide (CO₂) storage and geothermal energy production from depleted hydrocarbon reservoirs. These technologies emerge as pioneering solutions for reducing greenhouse gas emissions, utilizing existing geological formations and infrastructure, and simultaneously enhancing clean energy production. This contributes to international efforts to combat climate change and facilitate the energy transition. As part of this study, a dynamic simulation model was developed by applying multiple scenarios to a depleted oil reservoir using the tNavigator software, aiming to optimize the CO₂ injection process. The analysis focused on well placement, injection conditions, and reservoir parameter variations, with the goal of achieving optimal CO₂ distribution and ensuring the long-term stability of its storage. At the same time, the potential utilization of the brine produced from the reservoir for electricity generation through geothermal engines was examined. To assess system performance and quantify the uncertainty of critical parameters, the Monte Carlo simulation was employed, significantly enhancing the reliability of the results and ensuring a more substantiated analysis. The simulation results demonstrate that the combination of geological CO₂ storage and geothermal utilization can improve the viability of Carbon Capture and Storage (CCS) projects by increasing their efficiency and reducing operational costs through clean energy production. The analysis identified key parameters influencing reservoir performance and CO₂ retention capacity, providing valuable insights for managing hybrid CCS-geothermal projects. | en |
| heal.advisorName | Γαγάνης, Βασίλειος | el |
| heal.advisorName | Gaganis, Vassilis | en |
| heal.committeeMemberName | Μενεγάκη, Μαρία | el |
| heal.committeeMemberName | Καλλιώρας, Ανδρέας | el |
| heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Τομέας Μεταλλευτικής. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής | el |
| heal.academicPublisherID | ntua | |
| heal.numberOfPages | 332 σ. | el |
| heal.fullTextAvailability | false |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: