Zusammenfassung
Vortex Energy Corp. (ISIN: CA92905D2032 | WKN: A4159Z) (Vortex oder das Unternehmen) freut sich, die endgültigen Ergebnisse der Ambient Noise Tomography- (ANT)-Untersuchung bekannt zu geben, die auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Salzprojekt Robinsons River (das Projekt), etwa 35 km südlich von Stephenville, Neufundland und Labrador, durchgeführt wurde. Bezugnehmend auf die Mitteilung des Unternehmens vom 16. September 2025 hinsichtlich des Abschlusses der Datenerfassung im Feld ergänzen die endgültigen ANT-Ergebnisse die geologischen, geophysikalischen und bohrtechnischen Informationen, die im Rahmen der laufenden gestaffelten technischen Überprüfung des Projekts durch das Unternehmen berücksichtigt werden, durch einen 3D-Scherwellengeschwindigkeitsdatensatz.
Im Rahmen der ANT-Untersuchung wurden erfolgreich großräumige Geschwindigkeitsdomänen im Untergrund sowie laterale Geschwindigkeitsänderungen kartiert, die strukturelle oder lithologische Variationen im Untersuchungsgebiet widerspiegeln könnten. Das Rechenmodell erstreckt sich bis in eine Tiefe von etwa 3,8 km und es wird angenommen, dass es den Untergrund bis in eine Tiefe von mindestens 2,5 km abbildet. Das resultierende Modell liefert einen regionalen und strukturellen Kontext für die bestehenden Bohr-, Seismik- und Gravitationsdaten und wird im Rahmen der laufenden integrierten Überprüfung des Unternehmens berücksichtigt. Es löst jedoch die Grenzen der interpretierten Salzstrukturen nicht scharf oder eindeutig auf, was wahrscheinlich auf Überschneidungen zwischen den Scherwellengeschwindigkeiten von Halit und den verfestigten klastischen Sedimentgesteinen zurückzuführen ist, die einen Großteil der lokalen stratigrafischen Sequenz ausmachen. Daher werden die ANT-Ergebnisse als eine Komponente der integrierten Interpretation und nicht als eigenständige Methode zur Abgrenzung von Salz verwendet.
3D-Scherwellengeschwindigkeitsmodell
Das resultierende Scherwellengeschwindigkeitsmodell deckt ein Gebiet von etwa 17,5 km in Ost-West-Richtung und 9,24 km in Nord-Süd-Richtung ab. Es erstreckt sich bis in eine maximale Tiefe von etwa 3,8 km und bildet den Untergrund schätzungsweise bis in eine Tiefe von mindestens 2,5 km ab. Die modellierten Scherwellengeschwindigkeiten reichen von etwa 1.100 m/s in Oberflächennähe bis zu etwa 4.450 m/s in der Tiefe.
Es wurden drei großräumige Geschwindigkeitsdomänen identifiziert. Die oberen paar hundert Meter sind im Allgemeinen von Geschwindigkeiten von unter etwa 1.500 m/s geprägt. Ein mittlerer, lateral variabler Bereich erstreckt sich bis in eine Tiefe von etwa 2,0 bis 2,5 km und reicht im Allgemeinen von etwa 2.000 bis 4.000 m/s. Eine tiefere, homogenere Domäne ist im Allgemeinen von Geschwindigkeiten von über etwa 4.000 m/s geprägt.
Ein tiefennormiertes Geschwindigkeitskontrastmodell hebt laterale Geschwindigkeitsvariationen innerhalb des Messgebiets weiter hervor. Eines der beständigsten Merkmale ist eine in Richtung Nordosten verlaufende Geschwindigkeitsdiskontinuität im östlichen Teil des Modells, die eine bedeutsame strukturelle oder lithologische Grenze darstellen könnte. Beständige Zonen höherer Geschwindigkeit entlang des östlichen Rands des Untersuchungsgebiets und unterhalb einer Tiefe von etwa 2 km könnten metasedimentäres und granitisches Gestein widerspiegeln, die jenen ähneln, die südöstlich des Untersuchungsgebiets aufgeschlossen sind. Diese Merkmale bleiben geologische Interpretationen von Geschwindigkeitsvariationen und wurden nicht als spezifische Kontakte oder Gesteinstypen bestätigt.
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85541/VortexEnergy_08-18-2026_DEPRcom.001.png
Abbildung 1: 3D-Scherwellengeschwindigkeitsmodell, das aus der ANT-Untersuchung bei Robinsons River erstellt wurde, Blickrichtung Norden. Kühle Farben repräsentieren niedrigere Scherwellengeschwindigkeiten, warme Farben repräsentieren höhere Scherwellengeschwindigkeiten. Das Modell identifiziert drei großräumige Geschwindigkeitsdomänen und erstreckt sich rechnerisch bis in eine Tiefe von etwa 3,8 km. CAUR kommt zum Ergebnis, dass das Modell den Untergrund bis in eine Tiefe von mindestens 2,5 km abbildet. Quelle: CAUR Technologies Inc., Vortex Energy - Robinsons River Salt, CAU-25-023 - Ambient Noise Tomography Survey, Abschlussbericht.
Integration in bestehende technische Informationen
Ein Vergleich der zuvor interpretierten Salzumrisse aus der aktiven seismischen Modellierung mit dem ANT-Modell zeigt, dass diese Interpretationen annähernd mit Bereichen niedrigerer Scherwellengeschwindigkeit übereinstimmen. Eine niedrigere Scherwellengeschwindigkeit ist jedoch nicht ausschließlich für Salz charakteristisch und die ANT-Ergebnisse allein können die Grenzen, die Mächtigkeit, die Zusammensetzung oder die Kontinuität der interpretierten Salzstrukturen nicht bestimmen. Da die früheren Umrisse im Vergleich selbst verwendet wurden, sollte dieser räumliche Zusammenhang nicht als unabhängige Bestätigung dieser Strukturen erachtet werden.
Die ANT-Ergebnisse wurden auch mit den luftgestützten FALCON-Gravitationsgradiometrie-Daten und der zum Zeitpunkt der Analyse verfügbaren 3D-Dichteinversion verglichen. Dieser Vergleich zeigte eine moderate bis geringe Dichtevariation und subtile Dichtekontraste, die räumlich mit den zuvor interpretierten Salzstrukturen in Zusammenhang stehen. Das Unternehmen berücksichtigt das ANT-Geschwindigkeitsmodell im Rahmen seiner laufenden gestaffelten technischen Überprüfung auch zusammen mit älteren Seismikdaten sowie jüngsten Bohr- und Bohrkerninformationen.
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85541/VortexEnergy_08-18-2026_DEPRcom.002.png
Abbildung 2: Horizontalschnitte des 3D-ANT-Scherwellengeschwindigkeitsmodells in Tiefen von etwa 500, 900, 1.500 und 1.900 m unterhalb der Oberfläche. Schwarze Umrisse zeigen die zuvor interpretierten Salz-Isopachen aus der aktiven seismischen Modellierung, während durchgezogene und gestrichelte schwarze Linien kartierte bzw. vermutete Verwerfungen darstellen. Der räumliche Zusammenhang zwischen den bereits bestehenden Salzinterpretationen und Zonen niedrigerer Geschwindigkeit ist annähernd und das ANT-Modell hat die Grenzen der interpretierten Salzstrukturen nicht unabhängig aufgelöst. Quelle: CAUR Technologies Inc., Vortex Energy - Robinsons River Salt, CAU-25-023 - Ambient Noise Tomography Survey, Abschlussbericht.
Laufende technische Überprüfung
Die ANT-Geschwindigkeits- und Kontrastmodelle werden als zusätzlicher Datensatz im Rahmen der laufenden geologischen, geophysikalischen und kommerziellen Überprüfung des Unternehmens berücksichtigt. Der Schwerpunkt der aktuellen Phase liegt weiterhin auf der Überprüfung und Analyse von bestehenden Bohrkern- und technischen Informationen, einschließlich der detaillierten Überprüfung und Analyse des Bohrkerns VTX-24-W-02, repräsentativer Dichtemessungen, der Bestimmung des Salzvolumenanteils, der Desktop-Bewertung verfügbarer Informationen zu den Anforderungen an Wasserversorgung und Entsorgung, der Verfeinerung des integrierten geologischen und geophysikalischen Modells sowie der Optimierung des Landpakets.
Der Abschluss der ANT-Untersuchung ist ein weiterer bedeutsamer Schritt nach vorne für Robinsons River, der unserer wachsenden Menge an technischen Daten eine 3D-Ansicht des Untergrunds auf Konzessionsgebietsebene hinzufügt, sagte Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Vortex. Durch die Kartierung breiter Geschwindigkeitsänderungen und das Hervorheben potenzieller struktureller und lithologischer Grenzen schärft dieser Datensatz den geologischen Rahmen und bietet einen echten Wert für unsere integrierte Interpretation. Zusammen mit unseren Bohr-, Seismik-, Gravitations- und Bohrkerndaten geben uns diese Ergebnisse immer mehr Vertrauen in das Modell, während wir das Projekt durch seine gestaffelte technische Überprüfung vorantreiben und daran arbeiten, das volle Potenzial dieses Salzvorkommens auf Distriktebene zu erschließen.
Zusammenarbeit und Danksagungen
Das ANT-Programm wurde in Zusammenarbeit mit der University of Alberta durchgeführt. Spezialisierte Untersuchungsplanung, Instrumentierung und Datenverarbeitung wurden von CAUR Technologies bereitgestellt. Die Forschungszusammenarbeit wurde teilweise durch eine Mitacs-Subvention unterstützt. Das Unternehmen würdigt zudem die finanzielle Unterstützung des Junior Exploration Assistance- (JEA)-Programms, das vom Ministerium für Industrie, Energie und Technologie der Regierung von Neufundland und Labrador verwaltet wird.
Qualifizierte Person
Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.
Die qualifizierte Person hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten ANT-Informationen durch Überprüfung der von CAUR bereitgestellten Untersuchungsdokumentation verifiziert, darunter die Zusammenfassungen zu Datenerfassung und Gerätebergung, die Bewertungen der Datenqualität, die Verarbeitungsmethodik, die Modellergebnisse und die Interpretationen. Zu den Qualitätskontrollmaßnahmen gehörten Überprüfungen der Betriebsdauer und der Gerätebergung, die Bewertung des Signal-Rausch-Verhaltens und der Stabilität der Kreuzkorrelationen sowie die Auswertung der dominanten Richtungsrauschquelle aus dem Sankt-Lorenz-Golf, die bei der Datenverarbeitung und Inversion berücksichtigt wurde. Die qualifizierte Person hat den rohen passivseismischen Datensatz nicht eigenständig neu verarbeitet und die 3D-Inversion nicht neu erstellt, sondern sich bei diesen fachspezifischen technischen Komponenten auf CAUR verlassen. Im Rahmen der ANT-Untersuchung wurden keine Probenahmen oder labortechnischen Analysen durchgeführt.
Für weitere Informationen zum Projekt sowie zu den Verfahren des Unternehmens zur Datenüberprüfung und Qualitätssicherung werden die Leser auf den technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel Independent Technical Report on the Robinsons River Salt Property vom 31. Juli 2023 verwiesen, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar ist.
Über Vortex Energy Corp.
Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau des Salzprojekts Robinsons River, das insgesamt 942 Claims mit einer Gesamtfläche von 23.500 Hektar umfasst und rund 35 Kilometer südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador liegt. Das Salzprojekt Robinsons River gilt sowohl hinsichtlich seiner Salzvorkommen als auch hinsichtlich der Speicherung von Wasserstoff in Salzkavernen als aussichtsreich. Das Unternehmen bemüht sich derzeit auch um die Weiterentwicklung seines Urankonzessionsgebiets Fire Eye im Athabasca-Becken, einer Region, die für ihre Uranvorkommen bekannt ist.
Ein Pionier der neuen Energieinfrastruktur
Die globale Energiewende steht vor ihrem größten Engpass: Wind- und Solarparks erzeugen Strom unregelmäßig [4]. Ohne hochskalierbare Zwischenspeicherlösungen sind Netzinstabilität und Stromausfälle eine reale Gefahr.
Hier kommen künstlich angelegte Salzkavernen ins Spiel: Beim sogenannten „Solution Mining“, bei dem Wasser in eine geeignete unterirdische Salzformation eingeleitet und die entstehende Sole wieder entnommen wird, entstehen große unterirdische Hohlräume, die von gering durchlässigem Salz umgeben sind und sich möglicherweise für die Gasspeicherung eignen [3].
Richtig konzipierte Salzkavernen bieten großvolumige Speicher mit geringer Durchlässigkeit und sind eine etablierte Option für die Speicherung von Druckluft (CAES) und Gas. Ihre Eignung für CAES oder die Wasserstoffspeicherung ist standortspezifisch und hängt von geeigneten geologischen Gegebenheiten, der Gestaltung der Kavernen und Bohrlöcher, den Betriebsgrenzen sowie der Überwachung ab [3]. Deloitte prognostiziert für grüne Wasserstofftechnologien bis 2050 ein globales Marktvolumen von 1,4 Billionen US-Dollar [6].

Strategisches Epizentrum? Das „Robinsons River Project“
Vortex Energy Corp. (ISIN: CA92905D2032 | WKN: A4159Z) evaluiert das 23.500 Hektar große Robinsons-River-Projekt als Explorationsprojekt für Salzvorkommen und Energiespeicher in Neufundland und Labrador. Bohrungen haben das Potenzial für ein umfangreiches salzhaltiges System im westlichen Block bestätigt, während die jüngste Auswertung weitere Explorationsziele im Westen und Osten identifiziert hat. Das Projekt bietet zwei potenzielle Wertsteigerungswege – Salzgewinnung und unterirdische Energiespeicherung –, vorbehaltlich einer anwendungsspezifischen geologischen, technischen und wirtschaftlichen Bewertung[7] .
Investitionen in Milliardenhöhe im atlantischen Kanada
Die kanadische Atlantikprovinz Neufundland und Labrador entwickelt sich rasch zu einem zentralen Knotenpunkt der nordamerikanischen Energiewende[8] .
Zu den wichtigsten Triebkräften dieser Entwicklung zählen das direkte Engagement internationaler Investoren und das bilaterale Regierungsabkommen zwischen Deutschland und Kanada: der Kanada-Deutschland-Wasserstoffpakt 2022.
Die logistische Anbindung ist ein entscheidender Vorteil für die gesamte Region:
Das 35 Kilometer südlich von Stephenville gelegene Robinsons-River-Salzprojekt profitiert von der Nähe zu einem etablierten regionalen Dienstleistungszentrum, zur Straßen- und Strominfrastruktur sowie zur maritimen Logistik im Atlantik. Diese Lage unterstützt die laufenden Explorations- und technischen Arbeiten und könnte, sollte das Projekt letztendlich vorangetrieben werden, eine praktische Grundlage für den Transport von Personal, Ausrüstung, Materialien und potenziellen zukünftigen Salzprodukten zu Märkten entlang der nordamerikanischen Ostküste und darüber hinaus bieten.
Für Vortex Energy bietet das regionale Salz- und Infrastrukturumfeld einen aussagekräftigen Kontext für Robinsons River:
Das Projekt vereint nun ein durch Bohrungen bestätigtes salzhaltiges System im Westen mit weiteren Explorationszielen im Westen und Osten und ist damit für eine fundierte technische Bewertung gut aufgestellt. Die Eignung für die kommerzielle Salzgewinnung und die unterirdische Lagerung muss noch nachgewiesen werden.
Fazit: Drei Säulen dürften dieses Projekt stützen:
Die Geschichte von Robinsons River ruht auf drei technischen Säulen: Mächtige Salzformationen mit doppelter Monetarisierungschance, Rohstoffabbau und spätere Speichernutzung, sowie die strategische Nähe zur wachsenden Großspeicher-Industrie. Damit dürfte sich Vortex Energy Corp. (ISIN: CA92905D2032 | WKN: A4159Z) an einem Knotenpunkt künftiger Energieinfrastruktur positioniert haben.
Warum die aktuelle Studie die technische Roadmap von Vortex Energy schärft
Die globale Energiewende steht vor einer grundlegenden physikalischen Herausforderung: Sowohl Windkraftanlagen als auch Solarparks erzeugen Strom auf äußerst unregelmäßige Weise [4].
Wenn der Wind weht, besteht die Gefahr einer Netzüberlastung, in windstillen Phasen drohen Versorgungsengpässe. Groß angelegte unterirdische Speicherkapazitäten gelten in der Branche seit langem als entscheidendes Bindeglied für ein stabiles grünes Stromnetz. Ein Unternehmen hat sich gerade strategisch an dieser Schnittstelle positioniert [9]: Vortex Energy Corp. (ISIN: CA92905D2032 | WKN: A4159Z). Das Unternehmen evaluiert derzeit zwei potenzielle langfristige Wege am Robinsons River – die Salzgewinnung durch Lösungsbergbau und die Nutzung von Kavernen zur unterirdischen Energiespeicherung –, während die neueste technische Studie die erforderlichen Schritte zur Bewertung der einzelnen Optionen definiert [3].
Schritt eins: Gewinnung von Industrierohstoffen in einem defizitären Markt
Das Robinsons-River-Projekt umfasst 943 Schürfrechte mit einer Fläche von 23.500 Hektar, etwa 35 Kilometer südlich von Stephenville. Die kürzlich durchgeführte Bohrung VTX-West-24-02 durchteufte im westlichen Block ein etwa 278 Meter langes Bruttosalzintervall [3]. Der Begriff „Bruttosalzintervall“ bezieht sich auf die umfassendere Evaporitsequenz und sollte nicht als 278 Meter durchgehendes, hochreines Halit interpretiert werden.
Schritt zwei: Das doppelte Potenzial unterirdischer Salzkavernen
Die wahre strategische Dimension wird jedoch erst nach dem Abbau des Salzes deutlich: Durch gezielte Auslaugung („Salzauslaugung“) entstehen tief unter der Erde riesige, wenig durchlässige Hohlräume – sogenannte „Salzkavernen“ –, die zwei entscheidende Anwendungsmöglichkeiten im Energiesektor bieten.
Erstens: Druckluftspeichersysteme („CAES“): Überschüssiger Strom aus erneuerbaren Energien treibt Kompressoren an, die Umgebungsluft unter hohem Druck (40 bis 70 bar) in die Kavern pressen. Bei hohem Strombedarf wird die Druckluft kontrolliert freigesetzt, um über Turbinen blitzschnell Ausgleichsstrom ins Netz einzuspeisen. So ist beispielsweise die Anlage in Huntorf in Niedersachsen seit 1978 als Druckluftspeicher in Betrieb und belegt damit die lange Betriebsgeschichte der CAES-Technologie in Salzkavernen.
Zweitens: Wasserstoffspeicherung in großem Maßstab: Die Speicherung von Wasserstoff in molekularer Form in Tanks ist kostspielig und bietet nur begrenzte Kapazitäten. Salzkavernen gelten als eine der führenden Optionen für die großvolumige, saisonale Wasserstoffspeicherung, da geeignete Kavernen eine hohe Kapazität und geringe Durchlässigkeit bieten können. Die Speicherleistung ist standortspezifisch und hängt von der Salzqualität, der Geomechanik, der Integrität der Kavernen und Bohrlöcher, den Betriebsbedingungen sowie der Überwachung ab [10].
Deloitte schätzt das weltweite Marktpotenzial für Wasserstofftechnologien bis 2050 auf 1,4 Billionen US-Dollar [6].
Der Dual-Modell-Ansatz von Vortex Energy basiert auf zwei sich ergänzenden Säulen:
Die Strategie von Vortex Energy Corp. (ISIN: CA92905D2032 | WKN: A4159Z) sieht zwei potenzielle, technisch unterschiedliche Entwicklungswege vor. Der eine ist die mögliche Salzgewinnung durch Soleförderung, sofern Qualität, Kontinuität, Förderbarkeit und Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden. Der zweite ist die Erschließung künstlich angelegter, durch Lösungsbergbau gewonnener Kavernen, sofern die Geometrie des Untergrunds, die Geomechanik, die Anforderungen an Wasser und Entsorgung, die Bohrlochintegrität sowie die Betriebsplanung geeignet sind.
Schritt 3: Neufundland als Epizentrum transatlantischer Energieexporte
Die geografische Lage des Projekts ist kein Zufall. Der atlantische Teil Kanadas entwickelt sich rasch zu einem führenden Knotenpunkt für saubere Energie. Mit hervorragenden Windverhältnissen und reichlich vorhandenen Wasserressourcen bietet die Provinz Neufundland ideale Bedingungen für die Produktion von grünem Wasserstoff.
In unmittelbarer Nähe des Projektgebiets von Vortex Energy Corp. (ISIN: CA92905D2032 | WKN: A4159Z) entwickeln internationale Konsortien derzeit Projekte im Wert von mehreren Milliarden Dollar:
Weitere Wasserstoffinitiativen: Projekte wie „North Atlantic Wind to Hydrogen“, „Pattern Energy“ (Argentia Renewables), „EVREC“ (3,5 GW Windenergie) und das „Burin Peninsula Green Fuels Project“ unterstreichen die Entstehung eines riesigen regionalen Wasserstoffclusters [11].
Das Wachstum regionaler Projekte im Bereich erneuerbare Energien und Wasserstoff könnte eine längerfristige Nachfrage nach groß angelegter Energieinfrastruktur schaffen. Sollte sich Robinsons River als technisch und wirtschaftlich geeignet erweisen, könnte die unterirdische Speicherung eine mögliche ergänzende Anwendung darstellen.
Auch das allgemeine politische Klima unterstützt das Projekt.
Im Rahmen des deutsch-kanadischen Energieabkommens arbeiten beide Nationen daran, eine funktionierende transatlantische Wasserstoffversorgungskette aufzubauen. Deutschland hat Mittel in Milliardenhöhe für den Aufbau seines nationalen Wasserstoff-Kernnetzes und der damit verbundenen Importinfrastruktur bereitgestellt [6].
Unter der Leitung erfahrener geologischer und technischer Berater vereint Vortex Energy ein umfangreiches, durch Bohrungen bestätigtes salzhaltiges System mit zusätzlichen Explorationszielen und dem Zugang zu potenziellen zukünftigen Märkten für Salz und unterirdische Speicherung. Vortex Energy Corp. (ISIN: CA92905D2032 | WKN: A4159Z) dürfte daher eine attraktive, auf Infrastruktur ausgerichtete Investition in einem frühen Entwicklungsstadium darstellen.
Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Veröffentlichung wurde von Dr. Jared Suchan, P.Geo., einer qualifizierten Person im Sinne der NI 43-101, geprüft und genehmigt.
Eine Erläuterung der QA/QC- und Datenüberprüfungsprozesse und -verfahren des Unternehmens finden Sie im zuletzt eingereichten technischen Bericht, der unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.
Kaufempfehlung

