Table of Contents

إعادة تحديد النشر الحراري الجيولوجي من خلال الهيكل التنظيمي النموذجي

إن الطاقة الحرارية الأرضية هي أحد أكثر المصادر اتساقا ومسؤولية بيئيا للطاقة التي توفر اليوم، خلافا للشمس أو الرياح، تعمل النباتات الحرارية الأرضية على مدار الساعة، مستخرجة من قشرة الأرض لتوليد الكهرباء بأقل قدر من انبعاثات الكربون، غير أن المنشآت الحرارية الأرضية التقليدية تتطلب فترات طويلة من البناء، وكبيرة في الهندسة المدنية في الموقع، وضخامة الاستثمارات الرأسمالية، وقد حدت هذه الحواجز من اعتماد التكنولوجيا في المناطق التي تكون فيها احتياجات الطاقة الأساسية ملحة أو عاجلة.

وتغير وحدات الطاقة الحرارية الأرضية الحديثة هذه المعادلة بالكامل، إذ تحولت غالبية أعمال الصنع إلى بيئات المصنع الخاضعة للرقابة، وتخفض العمل في الموقع إلى التجمع والترابط، فإن هذه النظم تضغط على جداول المشاريع من سنوات إلى أشهر، كما أنها تفتح الباب لتوليدها الموزع، وتسمح بإنتاج الطاقة على نحو أوثق إلى مراكز التحميل وتخفض من خسائر النقل، ومع تسارع التحول العالمي للطاقة، فإن القدرة على نشر الطاقة النظيفة والمرسلة بسرعة ليست مفيدة فحسب.

وتدرس هذه المادة فلسفة التصميم والتحديات الهندسية والمزايا الاستراتيجية التي تكتنف وحدات الطاقة الحرارية الأرضية النموذجية، مع التركيز على جعل هذه النظم عملية للانتشار السريع في ظروف تشغيلية متنوعة.

ما هي وحدات الطاقة الحرارية الأرضية الموحدة؟

وتتكون وحدات الطاقة الحرارية الأرضية الحديثة من نظم مصممة مسبقاً ومجمعة للمصانع تحتوي على جميع العناصر اللازمة لتحويل الحرارة الحرارية الأرضية إلى كهرباء، وتشمل هذه المكونات عادة مبادلات الحرارة (أو مبردات) ومجموعة مولدات توربين، ونظام التبريد، ومفاتيح التبريد الكهربائية، ونظم التحكم - وجميعها مدمجة في مجموعة من مشاريع البناء المزودة بموازين أو المزودة بالحاويات.

ويستمد النهج النموذجي الإلهام من صناعات أخرى نجحت في توحيد النظم المعقدة، مثل محطات توليد الغاز الطبيعي، ومحركات تجهيز النفط والغاز، ووحدات الحرارة والطاقة المشتركة، وبتطبيق مبادئ مماثلة على الطاقة الحرارية الأرضية، يمكن للمهندسين أن يقدموا معدات موثوقة لتوليد الطاقة تكون قابلة للتكرار وقابلة للنقل وقابلة للقياس.

العناصر الأساسية لوحدة الطاقة الحرارية الأرضية الموحدة

وفي حين تختلف التشكيلات تبعا لدرجات الحرارة والضغط في الموارد الحرارية الأرضية، فإن وحدة نموذجية نموذجية نموذجية تشمل النظم الفرعية التالية:

  • Heat exchanger or evaporator:] Transfers thermal energy from the geothermal liquid to a secondary working liquid in the case of binary-cycle systems, or directly to the turbine in flash-steam systems.
  • Turbine-generator set:] Converts thermal energy intoميكانيكيal circulation and then electrical power. Units often incorporate high-speed electricitys to reduce size and weight.
  • Condenser and cooling system:] Rejects waste heat from the working liquid, condensing it back into liquid form for recirculation.
  • Power conditioning and shiftgear:] Regulates electrical output and provides grid interconnection protection, often including transformers and inverter systems for frequency control.
  • نظام المراقبة والرصد: ] Automates unit operation, logs performance data, and enables remote diagnostics and dispatch.

وتتكون جميع المكونات من مواقد صلبة هيكلية أو داخل حاويات الشحن التي تستخدمها المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، مما يسمح بنقل الوحدة بأكملها عبر الشاحنات أو السكك الحديدية أو السفن إلى أي موقع تقريباً يكون فيه الوصول إلى الطرق أو الموانئ.

مبادئ التصميم للانتشار السريع

ويتطلب إنشاء وحدة نموذجية للحرارة الأرضية يمكن نشرها بسرعة دون التضحية بالموثوقية اتباع نهج منضبط في التصميم، ويجب على المهندسين أن يوازنوا بين الأولويات المتنافسة: الحفاظ على الاتفاقات النموذجية بما يكفي للنقل مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الصيانة، واختيار المواد التي تحمل الرواسب الحرارية الأرضية مع بقاء العناصر ذات الكفاءة في التكلفة، وتوحيد العناصر عبر أحجام الوحدات المتعددة دون فقدان القدرة على التكيف مع الظروف الخاصة بالمواقع.

توحيد المعايير كمؤسسة

والتوحيد القياسي هو أقوى أداة للحد من تكاليف التصنيع والوقتيات الرصاص، وعندما تكون عناصر مثل مبادلات الحرارة، والتوربينات، والمضخات مصممة لمواصفات مشتركة، يمكن أن تكون مصدرها من موردين متعددين ذوي جداول نوعية وتوصيل يمكن التنبؤ بها، كما أن التصميمات الموحدة تبسط أيضا السماح باستخدام نفس تقييم الأثر البيئي للعديد من المنشآت.

وقد طورت الجهات المصنعة الرائدة أسرا منتجة تغطي مجموعة من نواتج الطاقة - منها مثلا 500 كيلوواط و1 ميغاواط و5 وحدات ميغاواط - تستخدم نفس الهيكل الأساسي، مما يسمح للزبائن بمطابقة القدرة مع حجم الموارد مع الاستفادة من الهندسة المتكررة وتسعير الشراء بالجملة.

اختبار الصنع والتصنيف

ويحقق التحول من البناء في الموقع إلى نسيج المصنع فوائد كبيرة من حيث الجودة والجداول، وفي بيئة خاضعة للمراقبة، يمكن للعمال تجميع واختبار كل وحدة من الوحدات في ظروف يصعب تكرارها في الميدان، كما أن اختبار الضغط، والتكليف الكهربائي، وتكامل نظام المراقبة يحدث قبل أن تغادر الوحدة أرضية المصنع، وعندما تصل الوحدة إلى موقع المشروع، تحقق المهندسون بالفعل من أنها تعمل بشكل صحيح، مما يقلل من خطر حدوث تأخيرات في بدء التشغيل وإعادة العمل.

كما أن تركيب وحدات التفريغ في المصانع يزيل أيضا إنتاج وحدات التكوين من إعداد الموقع، بينما يقوم فريق واحد بجمع وحدات في المصنع، ويقوم فريق آخر بحفر الآبار، ويجهز المؤسسات، ويقيم وصلات مترابطة في الموقع، وتضغط مسارات العمل الموازية هذه على الجدول الزمني العام للمشروع في الأشهر مقارنة بالتشييد التتابعي التقليدي.

النقل والهندسة اللوجستية

ولا قيمة لوحدة حرارية جغرافية نموذجية لا يمكن تسليمها إلى الموقع، ويجب على المصممين أن ينظروا في القيود المادية للطرق والجسور والأنفاق ومرافق الموانئ على طول طرق النقل المتوقعة، وتوفر الوحدات المحاطة التي تناسب أبعاد معيارية للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (عشرون قدما أو أربعون قدما حاويات) أكبر قدر من المرونة، حيث يمكن شحنها على مقطورات ثابتة أو على متن سجادات أو سفن حاوية.

توزيع الوزن مهم بنفس القدر، يجب أن تكون المكونات الثقيلة مثل المولدات والمربينات في موقع يسمح لمراكز الجاذبية في الوحدة وضمن حدود الحمولات المسموح بها، وبعض التصميمات تتضمن عناصر قابلة للشحن أو مبعثرة بشكل منفصل تُثبت في الموقع، مما يسمح للوحدة الرئيسية بالبقاء في حدود وزن النقل.

Scalability through Modular Aggregation

ومن أبرز الملامح التي تتسم بها الوحدات الحرارية الأرضية النموذجية القدرة على مواكبة القدرة على الطلب بإضافة أو إزالة الوحدات، وقد يبدأ مرفق صغير أو صناعي بوحدة واحدة من وحدات ميغاواط ويتوسع إلى 5 ميغاواط مع نمو احتياجات الطاقة أو مع حفر آبار إضافية للحرارة الأرضية، وهذا النهج التدريجي يقلل من المخاطر الرأسمالية الأساسية ويتيح لمطوري المشاريع الاستثمار التدريجي على مر الزمن.

كما أن القدرة على التصعيد تدعم التكرار، ففي تركيبة متعددة الوحدات، لا يغلق الفشل أو الصيانة في إحدى الوحدات المصنعة بأكملها، أما الوحدات المتبقية فتستمر في التشغيل، ويمكن إصلاح الوحدة غير المباشرة أو استبدالها دون تعطيل توليد الطاقة عموما - وهي ميزة كبيرة على النباتات الحرارية الأرضية الوحيدة التي تربين حيث يعني تجاوزها التربين فقدانا كاملا للإنتاج.

ألف - مزايا وحدات الطاقة الحرارية الأرضية الحديثة

وتمتد فوائد اعتماد فلسفة تصميم نموذجية عبر دورة حياة المشروع بأكملها، من التخطيط الأولي إلى عقود من التشغيل.

جداول المشاريع المكرَّسة

وكثيرا ما تتطلب المشاريع التقليدية الحرارية الأرضية من الاستكشاف إلى العمليات التجارية لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، مع أن معظم الوقت الذي يستغرقه التشييد في الموقع، ويمكن للوحدات النموذجية أن تقلل هذا الجدول الزمني إلى 18 شهرا أو أقل، تبعا لتعقد التنمية الميدانية بشكل جيد، وبالنسبة لحالات الإغاثة في حالات الطوارئ، مثل توفير الطاقة بعد وقوع كارثة طبيعية، يمكن نقل الوحدات الحاوية جوا أو نقلها إلى الموقع وتشغيلها في غضون أسابيع من التسليم.

انخفاض تكاليف رأس المال والميزانيات المتوقعة

ويدخل التفريغ المصانع ضوابط التكاليف التي يصعب تحقيقها في مجال البناء الميداني، إذ تشترى المواد بالجملة، وتزداد كفاءة العمل، وتقلل من خطر الأخطاء في الموقع الباهظة التكلفة، ويستفيد مالكو المشاريع من عقود محددة السعر لوحدات الطاقة، مما يزيل الكثير من عدم التيقن من التكلفة الذي يصيب الإنشاءات التقليدية الواسعة النطاق.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تمويل الوحدات النموذجية بسهولة أكبر من المصانع الجمركية الكبيرة، إذ أن الاحتياجات الرأسمالية الأصغر لكل مرحلة، مقترنة بتوليد إيرادات أسرع بمجرد تشغيل الوحدات الأولى، تحسن اقتصاديات المشاريع وتجتذب طائفة أوسع من المستثمرين.

Site Flexibility and Reduced Environmental Footprint

والوحدات النموذجية مناسبة تماما للمواقع التي يكون فيها الفضاء محدودا، أو تكون الأرض صعبة، أو تكون الحساسية البيئية عالية، ويقل حجم الاصطدام الذي يتكون من وحدة محمية - يقل في كثير من الأحيان عن 50 مترا مربعا - ويقلل من اضطراب الأراضي، ويعني الصنع المسبق أن معظم أنشطة البناء تحدث خارج الموقع، مما يقلل الضجيج، والغبار، والحركة في موقع المشروع.

وهذه المرونة قيمة بوجه خاص بالنسبة للمشاريع الحرارية الأرضية في المناطق الحرجية، أو بالقرب من الحدائق الوطنية، أو في أراضي الشعوب الأصلية التي يقل فيها التمزق السطحي إلى أدنى حد، وهي ذات أولوية، بل إن بعض التصميمات النموذجية قابلة للتشكيل للنشر المتنقل، مما يتيح نقل الوحدات بعد انخفاض إنتاجية الميدان.

إدارة الاتساق والبعد

ونظراً إلى أن الوحدات النموذجية تُبنى لتكرار المواصفات، فإن المشغلين يكتسبون الاتساق عبر أسطولهم، ويمكن توحيد إجراءات الصيانة، ومخزون قطع الغيار، وتدريب المشغلين، مما يقلل العبء اللوجستي لدعم المنشآت الفريدة المتعددة، وتتيح نظم المراقبة الحديثة الرصد والتشغيل عن بعد، مما يتيح لمشغل واحد إدارة عشرات الوحدات من غرفة المراقبة المركزية، بل وحتى جهاز محمول.

التحديات الهندسية والحلول العملية

ولا توجد أي تكنولوجيا بدون عقبات، فالظروف الفريدة من نوعها من أنواع الحيوانات البرية - الرنة المزروعة، وارتفاع درجات الحرارة، والارتفاع، وتباين نوعية الموارد - تُعطى اهتماما هندسيا دقيقا في التصميمات النموذجية.

اختيار المراسلات والمواد

ويمكن أن تحتوي السوائل الحرارية الأرضية على معادن مفككة، وغازات مثل سلفيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون، وتركيزات الكلوريد التي تعجل بالتآكل في المعادن القياسية، ويجب على مصممي الوحدات النموذجية اختيار مواد تتفق مع الكيمياء المحددة لكل مورد، وتشمل الخيارات المشتركة سبائك الفولاذ اللاصقة، ولوحات مبادلات حرارة التيتانيوم، وأجهزة التصفيف المقاوم للتآكل.

ويزيد من حدة هذا التحدي الحاجة إلى إبقاء الوحدات ذات الوزن الخفيف وفعالية التكلفة، ويستخدم المهندسون نماذج التآكل وأخذ عينات ميدانية للتنبؤ بمعدلات التدهور واختيار المواد التي توفر حياة خدمات مقبولة دون الإفراط في الهندسة، وتشمل بعض التصميمات عناصر مبللة يمكن استبدالها، مما يتيح إعادة تجديد الوحدات بدلا من استبدالها عندما يُصاب التآكل في نهاية المطاف بمرضه.

إدارة التصعيد والتعبئة

وعندما تبرد السوائل الحرارية الأرضية أو تتغير الضغط، يمكن للمعادن المذوبة أن تهيأ وتشكل رواسب على سطح مبادلات الحرارة، وهذا الإحباط يقلل من الكفاءة الحرارية ويمكن أن يحجب في نهاية المطاف قنوات التدفق، وتعالجه الوحدات النموذجية من خلال مزيج من إدارة الكيمياء والتصميم الميكانيكي.

إن أنظمة الحقن الكيميائي المضادة للتوسع، مثل تلك التي تستخدم المفرقعات المتعددة الزمرك أو مسببات العتبات، مدمجة في مناولة السائلة للوحدة، وتصاميم مبادلات الحرارة ذات السطح السلس، والسرعات العالية السوائل، وموانئ التنظيف الميسورة تسمح بالإعالة الدورية، وفي بعض المنشآت، تتيح قطارات التبادل الحراري المزدوجة تشغيل قطار بينما يتم تنظيف الأخرى، والحفاظ على توافر النباتات.

ظروف الموارد المتغيرة

وتشهد آبار الطاقة الحرارية الأرضية تغيرات في درجات الحرارة والضغط ومعدل التدفق على حياتها التشغيلية، ويجب أن تكون الوحدات النموذجية قادرة على العمل بكفاءة عبر مجموعة من الظروف بدلا من نقطة تصميم واحدة، ويتم ذلك عن طريق المضخات ذات السرعة المتغيرة، والاضطرابات التي يمكن تعديلها، والتصويرات التي تتحكم في إنتاج الطاقة الأمثل للموارد المتاحة.

نظام الرصد المتقدم يتتبع ظروف الرؤوس في الوقت الحقيقي ويضبط بارامترات الوحدات تلقائياً إذا انخفض ناتج البئر إلى أقل من المستوى المطلوب لوحده كامله

التكامل بين الأزواج ونوعية السلطة

ويطرح التواصل مع الشبكات الكهربائية الضعيفة أو النائية تحديات إضافية، إذ يجب تزويد الوحدات النموذجية بأجهزة لفرز الشبكات أو تحويل الشبكات التي يمكنها الحفاظ على استقرار التطاير والترددات، وقد تشمل الوحدات، في حالة العمليات خارج الشبكة أو التي تستخدم فيها المركبات، تخزين البطاريات أو نظم عجلات الطيران لمعالجة الحمولات العابرة وضمان جودة مستقرة للطاقة.

وتشمل وحدات الطاقة الحرارية الأرضية الحديثة الكثير من أجهزة التحكم في الأحجار المجهرية التي يمكنها إدارة مولدات متعددة ونظم تخزين وحمولات مستقلة، وهذه القدرة تجعلها مناسبة لتوليد الطاقة من الألغام النائية، أو مرافق التجهيز الزراعي، أو المجتمعات المحلية التي لا ترتبط بشبكة وطنية.

سيناريوهات النشر والتطبيقات العملية

وتجد وحدات الطاقة الحرارية الأرضية الحديثة تطبيقات عبر مجموعة واسعة من السياقات، لكل منها متطلبات متميزة.

Remote Community Electrification

ويعتمد عشرات المجتمعات الريفية ومجتمعات الشعوب الأصلية في ألاسكا وكندا وأيسلندا والفلبين على مولدات الديزل من أجل الطاقة، مما يدفع تكاليف الوقود المرتفعة ويعالج الضعف اللوجستي، ويمكن للوحدات الحرارية الأرضية النموذجية أن تحل محل توليد الديزل أو تكمله باستخدام الموارد الحرارية الأرضية المحلية، وأن تقلل استهلاك الوقود بنسبة 80 في المائة أو أكثر، كما أن الوحدات التي تم توزيعها بنسبة 250 كيلوواط إلى 1 ميغاواط، تتواءم مع الحمولات المجتمعية ويمكن نشرها في مراحل تسمح بها الميزانيات.

السماد الصناعي والتكامل في مجال الطاقة

وتتطلب صناعات مثل تجهيز الأغذية والاحتباس الحراري وتجفيف المعادن كلا من الحرارة والكهرباء، ويمكن للوحدات الحرارية الأرضية الحديثة المصممة للحرارة والطاقة معاً أن توفر المياه الساخنة أو البخار للعمليات الصناعية مع تصدير الكهرباء إلى الشبكة، ويحسن هذا النهج المزدوج الاستخدام من كفاءة الطاقة العامة واقتصاد المشاريع.

الطوارئ والطاقة الغوثية في حالات الكوارث

وبعد الزلازل أو الأعاصير أو الصراعات، يمكن أن تكون القدرة على إنشاء الطاقة بسرعة مسألة حياة ووفاة، ويمكن نقل الوحدات الحرارية الأرضية المحتوية بواسطة طائرات الشحن العسكرية أو طائرة هليكوبتر ذات نقل ثقيل، وترتبط بالبئر التي كانت محركة مسبقا أو حتى آبار النفط والغاز المعاد استخدامها، ويعني طابعها الذاتي أنها لا تحتاج إلى إمدادات من الوقود الخارجي، مما يزيل العبء اللوجستي الذي يعقِّد قوة الطوارئ القائمة على الديزل.

النظم الهجينة المتجددة

إن الجمع بين الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية الضوئية أو الرياح يخلق نظما هجينة تستفيد من القدرة الثابتة على إرسال الطاقة الحرارية الأرضية وتكلفة منخفضة هامشية متجدّدة، ويمكن للوحدات الحرارية الأرضية الحديثة أن تتجمع أو تتوازن بين الناتج المتجدد المتغير، وتخفض الحاجة إلى تخزين البطاريات، ونظم التحكم التي تُنشئ مصادر متعددة الأجيال متاحة حاليا تجاريا، وتبسّط تطوير المشاريع المختلطة.

الاعتبارات الاقتصادية والسياساتية

واعتماد تكنولوجيا الطاقة الحرارية الأرضية النموذجية لا يعتمد على الأداء التقني فحسب بل يعتمد أيضا على البيئة الاقتصادية والتنظيمية التي تعمل فيها المشاريع.

التكاليف المخفضة لخطوط الطاقة والتعلم

ونظراً إلى أن وحدات الطاقة الحرارية الأرضية النموذجية تنتج بأعداد أكبر، فإن تجربة التصنيع تدفع التكاليف إلى الانخفاض، إذ أن مشروع المحللين الذي ينتج عنه تراكمياً عدة مئات من الميغاوات، فإن التكلفة المرتدة للطاقة بالنسبة لمصانع الطاقة الحرارية الأرضية النموذجية يمكن أن تنخفض إلى أقل من خمس سنتات لكل كيلوات ساعة في مناطق الموارد الصالحة، مما يجعلها قادرة على المنافسة مع الغاز الطبيعي والطاقة الريحية على أساس متسق.

وقد أدت الحوافز الحكومية مثل الائتمانات الضريبية للاستثمار، والائتمانات الضريبية للإنتاج، والتعريفات الجمركية على أساس التغذية إلى التعجيل بالنشر في الولايات المتحدة وكينيا وإندونيسيا وأجزاء من أوروبا، والسياسات التي تعترف بإمكانية إرسال الطاقة الحرارية الأرضية وانبعاثات دورة الحياة المنخفضة، إلى أهمية خاصة في مساعدة المشاريع النموذجية على التنافس مع مصادر متجدّدة منخفضة التكلفة ولكنها متقطعة.

مسارات التأشيرات والتنظيم

ويمكن أن تبسط التصميمات النموذجية من خلال تكييفها في إطار أطر الاستعراض البيئي القائمة لمصانع الطاقة الصغيرة النطاق، وقد وضعت بعض الولايات القضائية إجراءات تسمح بسرعة للمشاريع التي تقل عن 5 ميغاواط أو للنظم التي تستخدم آبار مثقفة سابقاً، كما أن التصميمات الموحدة تحد من الفرق بين المشاريع، مما يسهل على الجهات التنظيمية تقييم الآثار البيئية بصورة متسقة.

المستقبل

ولا تزال صناعة الطاقة الحرارية الأرضية النموذجية في مرحلة النمو المبكر، ولكن اتجاه السفر واضح، إذ تقوم الجهات المصنعة بتطوير وحدات ذات كثافة أعلى من الطاقة، وتحسين الكفاءة الحرارية، وزيادة مقاومة السوائل التآكلية، كما أن تقنيات التصنيع المتقدمة مثل التصنيع الإضافي والحاملة الآلية تخفض التكاليف وتحسن مراقبة الجودة.

ومن التطورات الواعدة إدماج نظم الحرارة الأرضية المغلقة التي لا تتطلب استخراج السوائل من السطح الفرعي، وفي هذه التصميمات، يتم تعميم سوائل العمل من خلال مبادلات حرارة مقفلة بالثقل، مما يزيل مخاطر التوسع والتآكل كلية، ويمكن الجمع بين الوحدات السطحية النموذجية وبين هذه التشكيلات من آبار المغلقة لإنشاء محطات للحرارة الأرضية ذات تكاليف تشغيل منخفضة جداً والحد الأدنى من المخاطر البيئية.

وثمة اتجاه آخر ناشئ يتمثل في استخدام وحدات الحرارة الأرضية المتحركة لإنتاج الهيدروجين النظيف، إذ يمكن للموارد الحرارية الأرضية ذات الحرارة العالية أن تدفع إلى تحلل الكهرومغناطيسي البخاري، بينما يكون ناتج الطاقة الصلب من الطاقة الحرارية الأرضية مثاليا لتشغيل الكهرباء في عوامل القدرة العالية، كما أن المشاريع الرائدة التي تجمع بين الحرارة الأرضية المتحركة وإنتاج الهيدروجينية جارية بالفعل، مما يشير إلى مستقبل لا يسهم فيه الوقود الحراري الأرضي في النقل فحسب، بل أيضا.

ومع أن الأهداف المناخية تتطلب نشرا أسرع في حلول الطاقة النظيفة، فإن وحدات الطاقة الحرارية الأرضية النموذجية توفر مسارا ثابتا لتوليد الطاقة السريعة والمتطايرة والموثوقة من حرارة الأرض، والتكنولوجيا جاهزة، وما تبقى هي الإرادة للاستثمار في القدرة على التصنيع، ولتبسيط الرخصة، وتحديد أولويات الطاقة النظيفة التي يمكن إرسالها في مجال تخطيط الطاقة.

For further reading on geothermal technology and modular design, consult resources from the U.S. Department of Energy Geothermal Technologies Office, the ]Geothermal Rising association, and the ] International Renewable Energy Agency (FL:5]