SOLUTIONS

Natural Hydrogen Smart Solution

Natural Hydrogen Exploration

Fast-tracking natural hydrogen exploration is pivotal in achieving the energy transition and reaching net-zero emissions.

Xcalibur Smart Mapping is a global leader in airborne exploration for natural hydrogen exploration.

Leveraging our extensive experience and unique technologies, we have supported explorers such as Koloma, HeliumOne, Hyterra, and Gold Hydrogen in their exploration programs.

Everyone wants to live in a clean, healthy environment. As stewards of our beautiful earth, we should want to leave it better than we found it. Hydrogen is often described as the future of clean and affordable energy. However, currently over 90% of the world’s hydrogen is produced from energy generated by burning fossil fuels. This provides no progress in reducing carbon emissions. It is like recharging your EV with a diesel generator. Using renewable energy to create Hydrogen is a step in the right direction, but still comes with a large carbon footprint, and is an expensive way to produce Hydrogen. What if we could find naturally occurring hydrogen stored within in geological horizons and extract it safely and cheaply using existing technology.

This would be a very low-cost and zero-carbon energy source, emitting water as the only by-product.

Natural Hydrogen Generation and Accumulation: FORGING INNOVATION FROM ABOVE

Xcalibur brings decades of expertise in data acquisition, interpretation, and modelling.

gravity and gravity gradient

Natural hydrogen is formed in the subsurface via multiple processes. The best understood processes are Serpentinization and Radiolysis.

Serpentinization is an alteration process of mafic/ultramafic lithologies resulting from interaction with water at specific pressures and temperatures.

Ultramafic rocks are generally high density and can be mapped to great depth with Airborne Gravity Gradiometry (AGG) with high resolution gravity.

AGG and magnetic data will also image radiogenic granites that generate hydrogen and helium through radiolysis.

AGG and magnetic data will map the faults and fractures that act as conduits for both processes, allowing water influx and subsequent hydrogen generation and migration.

For hydrogen to accumulate in the subsurface, impermeable layers such as shales and salt are required to impede its escape to the surface. FALCON® AGG is ideal for mapping these formations and structures, and has demonstrated this capability numerous times in conventional hydrocarbon exploration.

H-MAS

Xcalibur Smart Mapping and Curtin University of Technology in Perth, Australia, are collaborating to develop technology for the direct detection of atmospheric hydrogen from survey aircraft. This technology utilizes Raman Scattering Spectroscopy, the only known method to remotely and safely detect atmospheric hydrogen and various other gases.

The process involves using a laser to excite a volume of air near the Earth’s surface, generating scattered light with a characteristic vibrational energy from each molecule. The Raman scattered light spectrum is then measured with a spectrometer to determine the concentration of hydrogen and other gases present.

When deployed with FALCON® AGG, H-MAS offers a unique and powerful capability to detect geological hydrogen at the surface while mapping subsurface lithology and structures using FALCON® AGG and Magnetics.

Independently, H-MAS provides a unique capability to remotely monitor atmospheric hydrogen leaks from pipelines and other hydrogen infrastructure.

Clean Energy through natural hydrogen

Maximizing Efficiency

Supply with Minimal Costs & Emissions

Natural hydrogen is generated continuously through naturally occurring processes in the subsurface. Thousands of wells have encountered natural hydrogen – however there was previously no incentive to develop and commercialize.

 

Natural hydrogen exploration today is analogous to early years of the oil and gas industry (150 years ago). While early, the natural hydrogen industry is positioned to move fast given it’s a primary source of scalable and 24/7 dispatchable supply.

The Natural Hydrogen Generation Process

When looking for potential source areas, we clearly need to focus on iron-rich rocks. Here, the presence of gravity and magnetic anomalies are characteristic of such lithology. The serpentinization process produces magnetite and H2. Airborne magnetics will see the magnetite enrichment. High resolution airborne gravity and magnetic surveying is crucial, and Xcalibur is a world leader in conducting these geophysical surveys.

 

Apart from identifying the source rocks, these geophysical methods will also map the fault networks, which allow fluid to circulate in the system, thereby allowing hydrothermal alteration process to occur, and identify potential hydrogen migration paths and trap mechanisms.

 

We need to know basement geology – seismic alone cannot provide information on basement lithology, bur gravity and magnetic methods can. There is some evidence to suggest increased Thorium (Th) concentration levels associated with Hydrogen seeps. We can use radiometric methods to measure the Th anomaly.

Using our expertise and unique airborne geophysical solutions, Xcalibur has the capability to bring both petroleum and mineral exploration workflows together to identify where hydrogen is likely to be generated, where it is migrating and where it may be trapped and accumulating in commercial quantities or have a flux high enough to tap and extract.

Science, from “Hidden Hydrogen“, Eric Hand, 379, 6633, 2023

The Hydrogen Rainbow

Hydrogen is still hydrogen, so why do we hear about so many different ‘colors’ of it?

 

The Hydrogen Rainbow, as it has been termed – is a way to differentiate the energy source of the manufacturing process of hydrogen production. For example, BLACK HYDROGEN uses coal to generate the electricity used to produce hydrogen via an electrolysis process, cracking water into its base components, Hydrogen and Oxygen. This is relatively cheap but has a very high carbon footprint.

 

GREEN HYDROGEN makes hydrogen in exactly the same way but uses renewable energy such as solar or wind energy to power the process. Clearly this has a lower carbon footprint than black hydrogen, but is expensive, given the end-to-end cost of renewable energy. There are many other ‘colors’ of hydrogen (which itself is a colorless and odorless gas).

Content Mitsubishi Heavy Industries Group’s Hydrogen Colour Wheel

To confuse matters more, NATURAL HYDROGEN is also known by several names. In the color convention it is known as ‘white’ or ‘gold’ hydrogen, it is often also referred to as ‘geologic’ hydrogen.

 

Natural hydrogen is renewable as it is continuously generated by geochemical reactions within the earth. These reactions, known as serpentinization and radiolysis occur in specific rock types. These rock types can be identified with Xcalibur’s mapping technology.

 

Our projects

Natural Hydrogen Projects

FALCON® AGG Projects

Natural hydrogen and Helium Exploration

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Hydrogen Mapping Airborne Spectometer technology

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Solution Intelligente pour l’Hydrogène Naturel

Exploration d’Hydrogène Naturel

Accélérer l’exploration de l’hydrogène naturel est essentiel pour réussir la transition énergétique et atteindre la neutralité carbone.

Les solutions technologiques uniques et innovantes de Xcalibur peuvent accélérer votre exploration de l’hydrogène naturel.

Tout le monde aspire à vivre dans un environnement propre et sain. En tant que gardiens de notre belle planète, nous devons vouloir la laisser dans un meilleur état que celui dans lequel nous l’avons trouvée. L’hydrogène est souvent décrit comme l’avenir de l’énergie propre et abordable. Cependant, aujourd’hui, plus de 90 % de l’hydrogène mondial est produit à partir d’énergie générée par la combustion de combustibles fossiles. Cela n’apporte aucune avancée dans la réduction des émissions de carbone. C’est comme recharger un véhicule électrique avec un générateur diesel. Utiliser des énergies renouvelables pour créer de l’hydrogène est un pas dans la bonne direction, mais cela entraîne encore une empreinte carbone importante et reste un moyen coûteux de produire de l’hydrogène.

Et si nous pouvions trouver de l’hydrogène naturellement présent dans des horizons géologiques et l’extraire de manière sûre et peu coûteuse en utilisant les technologies existantes.

Cela constituerait une source d’énergie à très faible coût et sans carbone, dont le seul sous-produit serait de l’eau.

Génération et Accumulation d’Hydrogène Naturel: FORGING INNOVATION FROM ABOVE

Xcalibur apporte des décennies d’expertise dans l’acquisition, l’interprétation et la modélisation de données.

gravity and gravity gradient

L’hydrogène naturel se forme dans le sous-sol par divers processus, les plus connus étant la serpentinisation et la radiolyse.

La serpentinisation est un processus d’altération des lithologies mafiques/ultramafiques résultant de l’interaction avec l’eau sous des pressions et des températures spécifiques.

Les roches ultramafiques sont généralement de haute densité et peuvent être cartographiées en profondeur grâce à la gravimétrie aéroportée par gradiométrie (AGG), qui fournit des données gravimétriques haute résolution.

L’AGG, combinée aux données magnétiques, permet également de visualiser les granites radiogéniques qui produisent de l’hydrogène et de l’hélium par radiolyse. De plus, ces données sont essentielles pour cartographier les failles et fractures qui agissent comme des conduits pour ces deux processus, permettant l’infiltration d’eau et la génération et migration de l’hydrogène.

Pour que l’hydrogène s’accumule dans le sous-sol, des couches imperméables telles que les schistes et les sels sont nécessaires pour empêcher son échappement à la surface. Le FALCON® AGG est idéal pour cartographier ces formations et structures, et a démontré à plusieurs reprises cette capacité dans l’exploration conventionnelle des hydrocarbures.

H-MAS

Xcalibur Smart Mapping et l’Université de Technologie Curtin à Perth, Australie, collaborent pour développer une technologie de détection directe de l’hydrogène atmosphérique à partir d’avions de sondage. Cette technologie utilise la spectroscopie par diffusion Raman, la seule méthode connue pour détecter à distance et en toute sécurité l’hydrogène atmosphérique et divers autres gaz.

Le processus consiste à utiliser un laser pour exciter un volume d’air près de la surface de la Terre, générant une lumière diffusée avec une énergie vibratoire caractéristique de chaque molécule. Le spectre de lumière diffusée par Raman est ensuite mesuré avec un spectromètre pour déterminer la concentration d’hydrogène et d’autres gaz présents.

Lorsqu’il est déployé avec FALCON® AGG, le H-MAS offre une capacité unique et puissante pour détecter l’hydrogène géologique à la surface tout en cartographiant la lithologie et les structures sous-surface à l’aide de FALCON® AGG et des données magnétiques.

Indépendamment, le H-MAS fournit une capacité unique pour surveiller à distance les fuites d’hydrogène atmosphérique provenant de pipelines et d’autres infrastructures hydrogène.

Énergie propre grâce à l’hydrogène naturel

Maximiser l’Efficacité

Approvisionnement avec des Coûts et Émissions Minimaux

L’hydrogène naturel est généré en continu par des processus naturellement présents dans le sous-sol. Des milliers de puits ont rencontré de l’hydrogène naturel ; cependant, il n’y avait auparavant aucun incitatif à développer et à commercialiser cette ressource.

L’exploration de l’hydrogène naturel aujourd’hui est comparable aux premières années de l’industrie pétrolière et gazière (il y a 150 ans). Bien qu’encore précoce, l’industrie de l’hydrogène naturel est positionnée pour avancer rapidement, car elle représente une source primaire d’approvisionnement évolutif et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Le Processus de Génération d’Hydrogène Naturel

Lors de la recherche de zones potentielles de sources, il est essentiel de se concentrer sur les roches riches en fer. Ici, la présence d’anomalies gravimétriques et magnétiques est caractéristique de cette lithologie. Le processus de serpentinisation produit de la magnétite et du H2. Les données magnétiques aéroportées permettront de détecter l’enrichissement en magnétite. La réalisation de relevés gravimétriques et magnétiques aéroportés haute résolution est cruciale, et Xcalibur est un leader mondial dans la réalisation de ces enquêtes géophysiques.

En plus d’identifier les roches sources, ces méthodes géophysiques permettront également de cartographier les réseaux de failles, qui permettent la circulation des fluides dans le système, permettant ainsi aux processus d’altération hydrothermale de se produire, et d’identifier les chemins de migration de l’hydrogène ainsi que les mécanismes de piégeage.

Nous devons connaître la géologie du socle – la sismique seule ne peut pas fournir d’informations sur la lithologie du socle, mais les méthodes gravimétriques et magnétiques le peuvent. Il existe des preuves suggérant que des niveaux accrus de concentration de thorium (Th) sont associés à des fuites d’hydrogène. Nous pouvons utiliser des méthodes radiométriques pour mesurer l’anomalie de Th.

En utilisant notre expertise et nos solutions géophysiques aéroportées uniques, Xcalibur a la capacité de fusionner les flux de travail d’exploration pétrolière et minérale afin d’identifier où l’hydrogène est susceptible d’être généré, où il migre et où il peut être piégé et accumulé en quantités commerciales ou avoir un flux suffisamment élevé pour être exploité et extrait.

Science, from “Hidden Hydrogen“, Eric Hand, 379, 6633, 2023

L’Arc-en-ciel de l’Hydrogène

L’hydrogène reste de l’hydrogène, alors pourquoi entendons-nous parler de tant de “couleurs” différentes?

L’arc-en-ciel de l’hydrogène, comme on l’appelle, est un moyen de différencier la source d’énergie du processus de fabrication de l’hydrogène. Par exemple, l’HYDROGÈNE NOIR utilise le charbon pour générer l’électricité nécessaire à la production d’hydrogène par un processus d’électrolyse, qui décompose l’eau en ses composants de base, l’hydrogène et l’oxygène. Ce processus est relativement bon marché, mais il a une empreinte carbone très élevée.

L’HYDROGÈNE VERT produit de l’hydrogène de la même manière, mais utilise des énergies renouvelables telles que l’énergie solaire ou éolienne pour alimenter le processus. Cela a clairement une empreinte carbone inférieure à celle de l’hydrogène noir, mais est coûteux, compte tenu du coût global de l’énergie renouvelable. Il existe de nombreuses autres “couleurs” d’hydrogène (qui est en soi un gaz incolore et inodore).

Content Mitsubishi Heavy Industries Group’s Hydrogen Colour Wheel

Pour compliquer les choses, l’HYDROGÈNE NATUREL est également connu sous plusieurs noms. Selon la convention des couleurs, il est désigné sous le terme d’hydrogène « blanc » ou « doré », et il est souvent également appelé « hydrogène géologique ».

L’hydrogène naturel est renouvelable car il est généré en continu par des réactions géochimiques au sein de la terre. Ces réactions, connues sous le nom de serpentinisation et de radiolyse, se produisent dans des types de roches spécifiques. Ces types de roches peuvent être identifiés grâce à la technologie de cartographie d’Xcalibur.

Nos projets

Hydrogène Naturel

Projets FALCON® AGG

Exploration de l’Hydrogène Naturel et de l’Hélium

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