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Salz und Sole EarthCache

This cache has been archived.

libelle: Hier ist jetzt Schluss!
Die Beschwerden nehmen zu, weil augenscheinlich eine immer größer werdende Zahl von Cachern nicht mehr in der Lage sind, Hints zu lesen, Hinweisschilder zu beachten und ein paar Meter zu Fuß zu gehen.
Es wird ständig auf dem Firmengelände geparkt, der Privatweg genutzt und das Firmengelände betreten. Infolgedessen spricht auch sehr häufig die Alarmanlage der Firma an!!

Alles Dinge, die wir als Cacher nicht brauchen und die auch nicht nötig sind, um diesen Cache zu besuchen. Aber scheinbar ist das der Lauf der Zeit.

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Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

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Geocache Description:


Das Salzgestein

Die unterirdischen Salzlagerstätten im Kreis Borken erstrecken sich
in Nord- Südrichtung auf einer Länge von ca. 50km. Sie haben eine
relative Stärke von 400m bei Epe, fallen in der Region Ahaus/Vreden
auf 100-200m ab und steigen in der Gegend von Bocholt wieder auf
400m an. Geohistorisch sind sie auf ein Urmeer zurückzuführen, dass
vor 200 Mill. Jahren hier austrocknete.
Salzgestein kommt unter bestimmten Bedingungen im
Untergrund mit einer beachtlichen Mächtigkeit in Form von
Salzschichten oder Salzstöcken vor. Ab einer gewissen
Salzmächtigkeit können darin Salzkavernen angelegt werden. Das sind
mit Wasser künstlich ausgesolte, große Hohlräume. Zur Herstellung
einer solchen Kaverne wird über eine verrohrte Bohrung Wasser bis
in jene Tiefe einzirkuliert, in der sich das Salzgestein befindet.
Dort löst das Wasser das Salz und sättigt sich auf. Die dabei
entstehende Salzsole fließt über einen weiteren in der Bohrung
befindlichen Strang nach Übertage. Dadurch können Hohlräume mit
einem Volumen von mehreren 100.000 m³ entstehen. Während der
Errichtung sowie während des späteren Betriebes erfolgt die
Kontrolle der Hohlraumform über Sonarmessungen. Mit geomechanischen
Berechnungen wird die Stabilität der so geschaffenen Hohlräume
nachgewiesen.

Salzkavernen sind für die Speicherung von Gasen unter hohem
Druck (z. B. Erdgas) aber auch von Flüssigkeiten, die gegenüber
Salz und Wasser inert sind (z. B. Rohöl, Kraftstoffe, LPG), bestens
geeignet. Deren Dichtheit ist durch die plastischen Eigenschaften
des Salzgesteins gewährleistet. Mit Salzkavernen können sehr hohe
Ein- und Auslagerungsraten erzielt werden, womit sie sich besonders
zur Spitzenbedarfsdeckung eignen. Um 1 m³ Hohlraum zu schaffen,
müssen ca. 8 m³ Süßwasser aufgewendet werden. Die schadlose
Beseitigung der anfallenden Salzsole stellt eine wesentliche
Aufgabe bei der Kavernenerrichtung dar. Ist im Binnenland eine
stoffwirtschaftliche Nutzung der Sole nicht gegeben, so besteht
eine weitere umweltfreundliche Möglichkeit in der Verbringung in
tiefe poröse oder klüftige Gesteinsformationen, in denen sich schon
Salzwasser befindet und deren Dichtheit nachgewiesen ist.

Bei der Gasspeicherung wird das Speichermedium unter einem
entsprechenden Druck in die Kaverne eingepresst. Bei der
Auslagerung gelangt das Gas aufgrund des in der Kaverne
herrschenden Überdrucks wieder an die Oberfläche. Vor Beginn der
Speicherung muss jedoch in einem Erstbefüllungsprozess die in der
Kaverne befindliche Sole über einen bis tief in die Kaverne
reichenden Strang von dem Speichergas nach Obertage verdrängt
werden. Bei der Einlagerung von Flüssigprodukten verdrängt das
unter einem entsprechenden Druck injizierte Speicherprodukt die in
der Kaverne befindliche Sole über einen in der Bohrung befindlichen
Strang. Im Gegenzug wird bei der Produktauslagerung das
Speichermedium durch eingespeiste Sole oder Frischwasser verdrängt.
Erfolgt die Produktauslagerung mit ungesättigter Sole, so kommt es
bei jedem Umschlag zu einer Volumenvergrößerung der Kaverne infolge
Nachsolung.

Aufgabe: Zum Loggen dieses Caches sind nun folgende Bedingungen zu
erfüllen:
1. Mache ein Bild von dir oder deinem GPSr, welches dich an der
location zeigt. (wenn du möchtest)
2. Mailt mir die Antworten auf folgende Fragen:
- In welcher Tiefe / Teufe befindet sich das Salzgestein?
- An welcher Kaverne befindet ihr euch ?

Die Antworten auf meine Fragen findet ihr auf der
Informationstafel. Internet-Antworten werden nicht
akzeptiert!

Und noch ein kleiner Hinweis: Das anliegende "FIRMENGELÄNDE" darf und muss "NICHT" betreten werden!!!
Bitte achtet darauf! Danke

Het ernaast gelegen "BEDRIJFSTERREIN" mag en moet NIET betreden worden !!!
Bedankt

Die Logfreigabe erteilt Ihr Euch selbst durch das Hochladen der
Bilder und durch das Absenden einer Mail an mich mit den richtigen
Antworten. Sollten es wider Erwarten falsche Antworten sein, so
werde ich mich bei Euch melden. Ich werde aber auch alle Logs von
Cachern kommentarlos löschen, die mir nicht eine entsprechende Mail
mit den Antworten auf meine Fragen mailen!

Nun wünsche ich viel Spaß!

Salt Cavernes

The subterrestrial salt deposits in western Münsterland stretch ca.
50 km along a north-south axis near the Dutch bord e r. Near the
town of Epe, they have a relative thickness of 400 meters; this
sinks in the area of Ahaus/Vreden to ca. 100–200 meters, then
re t u rning then to a level of 400m near Bocholt. In geohistorical
terms, these salt deposits can be traced back to a pre h istoric
sea that dried up 200 million years ago. Salt caverns are large
cavities in the rock salt formation which are artificially created
by solution mining - also known as leaching. In order to create
such a cavern by leaching it is necessary to drill and to case a
borehole down to the depth of the salt formation. Water is then
injected through the borehole, rock salt is dissolved and a
brine-filled cavity is created at the lower end of the borehole.
The brine produced is, in turn, pumped up to the surface by another
string, concentrically installed within the well. In this way
caverns can be created with a volume of up to several 100,000 m³.
During the leaching period and the subsequent storage operations,
the cavern shape is periodically monitored by means of sonar
surveys. The stability of the caverns is ascertained by means of
geomechanical investigations.

Salt caverns are suitable for storing gas (particularly
natural gas) under high pressure as well as liquids that are inert
to both water and salt (e.g. crude oil, oil products, fuels,
propane or butane). The tightness of salt caverns is a direct
result of the plastic creep behaviour of the salt rock. Gas can be
withdrawn from salt caverns at extremely high rates. This is why
such caverns are particularly suitable for peak shaving purposes.
For the creation of a cavern volume of 1 m³, on average, 8 m³
freshwater has to be injected and withdrawn as brine. This ratio
creates one of the major problems that confront solution mining:
What do we do with the enormous quantities of brine produced? If
the brine cannot be processed locally (e.g. in the production of
salt or in the chemical industry) an environmentally friendly
alternative is to inject the brine into deep porous or fractured
rocks which are already filled with mineralised water and have a
tight cap rock cover.

When salt caverns are used for gas storage, the gas is
injected into the cavern under pressure. It can be withdrawn later
by expansion. However, for the gas storage operation to be carried
out, all brine must be removed from the cavern. This is achieved by
installing a concentric tube in the well that reaches down to the
bottom of the cavern. Gas is then injected through the annulus
while simultaneously an equivalent volume of brine is withdrawn
through the central tube. When storing liquid products, the liquid
injected through the annulus replaces the brine which has been
removed from the cavern through the withdrawal string. Conversely,
for product discharge, the same process takes place in the opposite
direction. If unsaturated brine is used during product withdrawal,
more rock salt is dissolved and the volume of the cavern is
increased.

Quelle : (visit link)

Additional Hints (Decrypt)

Qnf nayvrtraqr "SVEZRATRYÄAQR" qnes haq zhff "AVPUG" orgergra jreqra!!! Qnaxr Urg reannfg tryrtra "ORQEVWSFGREERVA" znt ra zbrg AVRG orgerqra jbeqra !!! Orqnaxg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)