מחיר האקלים של אנרגיה גיאותרמית

אנרגיה גיאותרמית ממוצבת לעתים קרובות כמשאב מתחדש נקי, בסיס – אחד שפועל יום ולילה ללא קשר למזג האוויר.אבל מקור אנרגיה הוא באמת אפס-אימפריאל.הטביעה הסביבתית של פרויקט גיאותרמאל מתחילה זמן רב לפני ששלבי הקילואט הראשונים נוצרים, והוא מרחיב שנים לאחר שהצמח יכול לפרוש, הבנה מלאה דורשת הערכה של פחמן מחזור חיים.

בעוד פליטות תפעוליות הן נמוכות מאוד, עלות הפחמן העליונה של קידוח עמוק לתוך הקרום של כדור הארץ יכול להיות משמעותי. מאמר זה עובר בכל שלב של פרויקט גיאותרמאל, מזהה את הגורמים המניעים פליטות, מודד גיאוגרפי נגד דלקים מאובנים ומשקפים אחרים, וחוקרים את המכשולים הטכנולוגיים והמדיניות שיכולים לכווץ את מעגל החיים עוד יותר.

מהו טביעת רגל של מחזור חיים?

טביעת רגל של פחמן מחזור חיים, הנקראת לעיתים הערכה מחזור חיים (LCA), מדמה את כל פליטות גזי החממה (GHG) הקשורות למוצר או למערכת בכל קיומו.עבור פרויקט אנרגיה, הגבולות הסטנדרטיים כוללים מיצוי חומרי גלם, ייצור, בנייה, תפעול, תחזוקה, ופירוק.התוצאה באה לידי ביטוי בגרם של CO2-evalent ל- קילוואט-שעה (g CO2/Wk), המאפשרת בין מקורות כוח שונים.

עבור אנרגיה גיאותרמית, נקודת המבט מחזור החיים חשובה במיוחד משום שפרופיל הפחמן שלה הוא לפני הקרקע.שלבי קידוח ובנייה יכולים לפלוט CO2 משמעותי – לעתים קרובות משקיות המופעלות דיזל, ייצור מלט וייצור פלדה - בעוד שלב התפעולי הוא כמעט ללא פחמן.ללא ראיית מחזור חיים, אחד יכול להפריז בהטבות המיידיות של גיאוותרמאל או להמעיט בעלויות הסביבתיות הראשוניות שלו, ולמשקיעים מסחריים, בין קרן אנרגיה ירוקה, כדי לבחור פרויקטים לקרנות פחמן, בין LCA, כדי להשתמש בקרנות אנרגיה ירוקה, כדי לממן נתונים, כדי לממן פרויקטים של פחמן, בין קרנות פחמן, לקרנות פחמן, לקרנות חשמל ירוקה, לבין קרנות פחמן, בין קרנות פחמן, כדי לממן פרויקטים של פחמן, בין קרנות פחמן, בין קרנות פחמן, לבין קרנות פחמן, לבין קרנות פחמן, לבין קרנות פחמן, לבין קרנות הגנה על פני שטח, בין קרנות הגנה, לבין קרנות הגנה על פני שטח, לבין קרנות הגנה על פני שטח, לבין קרנות הגנה על פני שטחית, בין קרנות הגנה ירוקה, לבין קרנות פחמן, לבין קרנות פחמן, בין קרנות הגנה על פני השטח של פחמן, לבין קרנות הגנה על בסיס נתונים, ניתן יהיה גבוה יותר מדי שנהגמלכים, בין קרנות הגנה ירוקה, לבין קרנות הגנה על בסיס ירוקות, לבין קרנות

שוברים את מעגל החיים הגוותר

פרויקט אנרגיה גיאותרמית עובר דרך ארבעה שלבים עיקריים, כל אחד עם פרופיל פליטות משלו.המספרים המדויקים משתנים על ידי האתר, הטכנולוגיה וההקשר הרגולטורי, אך התבנית עקבית.

שלב 1: חקר והערכה באתר

לפני שבאר בודדת ממקדחת, גיאולוגים ומהנדסים חייבים לזהות מיקומים שבהם חום, כושר וזמינות נוזלית מתלכדים.שלב זה כרוך במסוקים או בסקרים המבוססים על כלי רכב, הדמיה סיסמית, גזי אדמה, ולפעמים רדוד טמפרטורה ⁇ בארות.

  • (FLT:0) Transportation דלק: FLT:1 Light Aircraft, כל כלי רכב של צ'רלין, ומשאיות לשרוף דלק או דיזל. באזורים מרוחקים, לוגיסטיקה עשויה לדרוש צריכת דלק משמעותית לנקודת סקר.
  • (FLT:0) הפעלת גנרטורים: FLT:1 ציוד שדה, יומני נתונים, ומכשיר תקשורת לעתים קרובות לרוץ על גנרטורים קטנים.
  • (ב) ⁇ :0) ייצור ציוד: חיישנים סיסמית', קידוח סיביות עבור בארות מבחן, ומדליק חומרים כולם נושאים פחמן מוטבע.

למרות שלב זה בדרך כלל תורם פחות מ-5 אחוזים מכלל פליטות מחזור החיים, ניתן להגדיל אם האתר נמצא בסביבה רגישה או קשה לגישה.התקדמות בדגימה מרחוק ומודלים של תת-קרקעית מופעלת על ידי AI מתחילים להפחית את הצורך בעבודה נרחבת.

שלב 2: אימון ומבנה

זהו השלב העוצמתי ביותר של כל פרויקט גיאותרמאל.לזרז טוב אחד עמוק (לעתים קרובות 2,000 עד 4,000 מטר) דורש השקיות גדולות המופעלות דיזל, מערכות מחזור בוץ רצופים, ומקורות כבדות של הרשאות כוללים:

  • (FLT:0) דיזל בעירה: 1FLT:1 טוב גיאותרמית טיפוסי יכול לצרוך 300,000 עד 500,000 ליטר של דיזל במהלך התרגיל.
  • ייצור פלדה:0Cement and Steel:FLT:1 כל אחד טוב דורש פלדה קמצוץ מלט. תעשיית מלט לבדו מהווה כ 8% מפליטת CO2, ובארות גיאותרמיות משתמשות בביצועים גבוהים (לעתים קרובות יותר גבוה CO2).
  • (ב) יש לערבב את ה-[[1924]] ו[[1924]], [[1924]], [[1924]], [[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]

עבור שדה רב-וול (בדרך כלל 10-30 בארות), שלב קידוח יכול לייצג 60–70% מכלל פליטות מחזור החיים. חלק מהפרויקטים מתנסים עם השקיות של קידוח חשמליות המופעלות על ידי מיקרו-צמחים מתחדשים באתר, אשר יכול לרסק את טביעת הרגל באופן דרמטי.

שלב 3: בניית צמחים ונציבות

ברגע שבארות קידוח, תשתיות פני השטח חייבות להיבנות: מבני תחנת כוח, טורבינות, מחליפי חום, מגדלי קירור, צינורות, ותשתיות.

  • (ב) ,0) ,2 ,2 ,2 , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ◄ [17]
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ,0) ,[[1924]]]], [[1924]]]]]]

שלב זה בדרך כלל מהווה עוד 15-25% מפליטת מחזור החיים.האחוז המדויק תלוי בעיצוב הצמח - צמחי מרפא, אשר משתמשים בנוזל עבודה משני, נוטים להיות בעלי דרישות מעט גבוהות יותר מאשר מתקני קיטור או פלאש ישירים, אך הם גם מאפשרים ניצול של משאבי טבע נמוכים יותר.

שלב 4: פעולה ותחזוקה

במהלך הניתוח, צמחים גיאותרמאל פולטים מעט מאוד CO2 בהשוואה לצמחי דלק מאובנים.פליטת דלק ישירה יכולה לבוא:

  • (FLT:0) גזים שאינם ניתנים לזיהוי (NCGsssentiFLT) 1 1 שוחרר עם אדים גיאותרמאל, בעיקר CO2 ו- מימן sulfide (H2S) בצמחים הידרותרמיים טיפוסיים, טווח זה בין 10 ל 50 גרם CO2e /kWh - חלק של צמח פחם - 1,000 CO2 / kh.
  • מערכות עזר:0 (Auxiliary Systems: FLT:1 Pumps, אוהדים ומערכות בקרה עשויים לצרוך חשמל מהרשת (אם מדנן נטו) או מעומס טפילי על הצמח עצמו.
  • (ב) ⁇ :0 (ב) , ⁇ (ב) , ⁇ ) , ⁇ (ב) , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

צמחים בינאריים ומערכות גיאותרמיות משופרות (EGS) לעתים קרובות יש פליטות מבצעיות אפס כי נוזל גיאותרמית נשמר בלולאה סגורה.נקודת המפתח: ברגע שהצמח פועל, פליטות לכל וואטה הן בין הנמוך ביותר מכל מקור חשמל.

שלב 5: ביטול ושיקום האתר

לאחר 30-50 שנות פעילות, יש לפרק את הצמח. וולס מחוברים עם מלט, ציוד הוסר, והאדמה מופקרת מחדש.

  • (ב) ציוד כבד להריסה והסרה של LT:1
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ,0) ,3 ⁇ ⁇

ההשמצה בדרך כלל תורמת רק 25% מפליטת מחזור החיים, אך היא יכולה להיות גבוהה יותר אם נדרשת תיווך נרחב (למשל, באזורים עם אדמה מזוהמת או בארות מורשת) כמה אתרים גיאותרמיים הוסבו לרשתות חימום מחוזיות או אפילו אטרקציות תיירותיות, ביעילות מרחיבים את חייהם השימושיים ולהפחית את טביעת הרגל ה-kWh.

גורמים מרכזיים המשפיעים על טביעת הרגל של פחמן

לא כל הפרויקטים הגיאוגרפיים שווים.מספר משתנים יכולים להזיז את פליטת מחזור החיים על ידי גורם של שלושה או יותר.

איכות משאבים גיאולוגית

המשאבים הקלים ביותר הם מאגרים רדודים, עתירי זמן גבוהים עם יכולת טבעית ונוזל בשפע.התרגיל לתוך מאגר כזה דורש פחות מטרים של עפעף, פחות צמתים, וצריכת דלק נמוכה יותר.

אפשרויות טכנולוגיות

צמחים בינאריים, בעוד יקר יותר, יכולים להשתמש נוזלים בטמפרטורה נמוכה לייצר ליד אפס תפעול CO2. טכנולוגיות קידוח חדשות כגון קידוח לייזר, פלזמה, ומנועים חשמליים חורפים מבטיחים להפחית את העלות והפליטה. בנוסף, באמצעות השמש באתר או רוח להובלת כוח הוא צובר מתח.

מיקום ושרשרת אספקה

פרויקט באיסלנד, שבו הרשת כבר כמעט 100% מתחדשת, יהיה פליטות עקיפות נמוכות יותר מאשר אחד באזור המופעל על ידי פחם. מרחקי תחבורה עבור פלדה, מלט וציוד גם משנה.

גודל שדה ו-Leleout

בארות נוספות משמעות פחמן מוטבעת יותר, אך ספיגה, אוריינטציה, והשימוש במקדח בכיוון משפיע על יעילותו של פאדוח (בארות ממול מאתר אחד) מקטין את הפרעות פני השטח ואת פליטות משותפות.

סיקור ו- Market Incentives

מחירי פחמן, תקני תיק מתחדשים ותוכניות הסמכה ירוקה מתגמלים יותר ויותר פרויקטים הממזערים את פליטות מחזור החיים.חלק מהרשויות דורשות קבלנים של EPC לדווח ולהסתנן פליטות בנייה.

מקורות אנרגיה אחרים: השוואה של מחזור חיים

כאשר מוערכים על בסיס מחזור חיים, אנרגיה גיאותרמית יושב בנוחות בין מקורות הכוח הנמוך ביותר פחמן.

  • (ב) ⁇ :0 ⁇ :0 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (FLT:0)Natural Gas (CCGT): ההרחבה 1 (400–500 גרם CO2e/kWh. Upstream methaneלפיד) יכול להוסיף פוטנציאל התחממות משמעותי.
  • (ב) ⁇ 0 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) [ה]ב"ה]: [ה'] [ה'] [ה'] [ב]]" (ב[[1924]], ב[[1924]], [[1924]],]], [[1924]]]],]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
  • (FLT:0)Gethermal (hydrthermal): ההרחבה 1 (20-50 גרם CO2e/kWh (טווח צמיגים) מתקנים ישנים יותר עם שחרור NCG גבוה עשויים לגשת 100 גרם.
  • (ב) ⁇ :0) ⁇ (הראשונה ל- 10–20) , בעיקר מכריית אורניום ובנייה צמחית.

ג'ותרמאל מראה פליטות דומות לשמש ורוח, עם היתרון המכריע של מתן כוח עומס בסיס.עם זאת, פליטות המטענים הקדמיים שלה אומר כי תקופת פחמן "שוב" - כמה זמן הצמח חייב לרוץ כדי להדוף את הבנייה שלה ומקדח פליטות - יכול להיות כמה שנים. עבור צמח גיאותרמאל טיפוסי, התגמול הוא 1-3 שנים, לאחר שהוא פועל כ-פחמן נטו או קרוב ל-אפס במשך עשורים.

מחקר מפורט של NREL על פליטות מחזור חיים גיאוותרמית (Galteral Lifecycle) 1:1 מספק עוד מרירות ומאשר את הדירוג הנמוך.

טכנולוגיות מתפתחות ואסטרטגיות מייגציה

צמצום טביעת הרגל של פחמן של גיאותרמאל הוא תחום פעיל של מחקר ופיתוח.כמה אסטרטגיות מבטיחות מתעוררות.

מערכות גאוותרמיות (EGS)

EGS פותח משאבים חדשים עצומים על ידי יצירת מאגרים מלאכותיים בסלע חם, יבש. בעוד EGS דורש קידוח עמוק ולעתים קרובות מזרקת נוזלים השבירה, פליטות מחזור החיים עבור וואטה עשוי להיות דומה למיזמים אחרונים בצרפת, יפן, וארצות הברית בודקות שיטות גירוי נמוכות פחמן.

מערכות גיאותרמיות סגורות

במקום לחלץ מים חמים או קיטור, עיצובים סגורים להפיץ נוזל עבודה באמצעות מערכת צינורות חתומה עמוק מתחת לאדמה.מערכות אלה לחסל שחרור NCG ולהפחית את השימוש במים, אבל דורש יותר משקע ומשאב אנרגיה.המסחר עדיין מוערך, אבל נתונים מוקדמים מציעים פליטות מחזור חיים יכול לרדת מתחת 15 גרם / kWh.

תצלום: Moving Rigs

החלפת דיזל עם סוללות או חשמל רשת (כאשר מתחדשים) היא המנוף הגדול ביותר עבור חיתוך פליטות במעלה.כמה סטארט-אפים ו OEM מציעים כעת השקיות קידוח חשמליות מדורגות למעמקי גיאותרמי.

פחמן-נוטרלי Cement ו- Steel

בטון ירוק (למשל, באמצעות זבוב אפר, ג'ט, או אגצרים פחמן-קוליים) ופלדה ממוחזרת יכול להפחית את פחמן הפחמן המוטבע של בנייה טובה עד 50%.התעשייה הגיאוגרפית מתחילה לשתף פעולה עם יצרני מלט על פורמולות פחמן נמוכות פחמן.

לכידת פחמן ופחמן

פרויקטים מסוימים רוכשים כעת את מאחזי הפחמן בשלב הבנייה שלהם, או אפילו לוכדים CO2 מנוזלים גיאוותרמיים והופכים אותו לאחסון לטווח ארוך.האחרון הוא צורה של ייצור חשמל שלילי פחמן.

עבור התבוננות עמוקה יותר באפשרויות הפחתת ההפחתה, המדיניות של האגודה הבינלאומית לג'ותרמית על טביעת רגל פחמן 1.

מדיניות והשלכות שוק

ניתוח טביעת רגל של מחזור חיים הוא לא רק פעילות אקדמית.זה משפיע ישירות על הכדאיות הפיננסית והתקנות של פרויקטים גיאותרמיים.

מימון ירוק:0 (FLT:1 ; Lenders ומשקיעים דורשים יותר ויותר הערכה מחזור חיים GHG לפני אישור הלוואות או הון עבור פרויקטים גדולים אנרגיה.

(FLT:0) תמחור קארבון: 1.10 סמכות שיפוט עם מס פחמן או מערכת סחר, פרויקטים גיאותרמאליים יכולים לייצר אשראי פחמן יקר, שיפור כלכלת הפרויקט.

(FLT:0Corporate PPAs:FLT:1, תאגידים רבים מחויבים לאנרגיה נטולת פחמן 24/7 מוכנים לשלם פרמיה עבור כוח גיאותרמאל שיכול למלא פערים ממתחדשים לסירוגין. Aאומת דלת מחזור חיים נמוכה מחזקת את השיווק של הסכמי רכישה כוח כאלה.

קהילות (FLT:0) קבלת קבלה והכרה ציבורית: קהילות 1FLT) דורשות יותר ויותר שקיפות לגבי השפעות סביבתיות.פרסום הערכה מלאה של מחזור חיים יכול לבנות אמון ולייעל את תהליך ההיתר.

הדו"ח המיוחד של הסוכנות לאנרגיה גיאותרמית (Galthermal EnergyFLT) 1:1 מתאר כיצד תמיכה במדיניות והפחתה בעלויות יכולות לאפשר עלייה פי עשרה ביכולת הגיאוגרפית עד שנת 2050, כאשר פליטות מחזור החיים נותרות מדד ביצועי מפתח.

מסקנה: דל-קרון עבודה עם חדר לשיפור

אנרגיה גיאותרמית מספקת כבר כמה פליטות פחמן מחזור החיים הנמוכות של כל מקור כוח - רוח מאתגרת ושמש בעת מתן חשמל קבוע, משלוח. טביעת הרגל מחזור החיים שלה נשלטת על ידי השלבים של קידוח ובניה, שבמהלכם דיזל, מלט ופלדה לתרום את רוב הפליטות. לאחר תפעולי, פליטות הן מינימליות, במיוחד עבור עיצובים סגורים ובורתי.

הדרך לטביעה קטנה יותר ברורה: סלקציה, שימוש בחומרים נמוכים פחמן, ואימוץ טכניקות ניהול משאבים מתקדמות.עם מדיניות תומכת וחדשנות מתמשכת, גיאותרמית יכולה להפוך לא רק לפריון עבודה אנרגיה נקייה, אלא מודל לאופן בניית תשתיות עם השפעה על אקלים חיובי נטו מהדחף הראשון של עפר.

עבור מפתחים, משקיעים וקובעי מדיניות, המסר הוא שחשיבה מחזור חיים חייבת להנחות כל החלטה - החל מבחירת האתר ועד לפירוק.רק אז ניתן לממש את הבטחת האקלים המלא של גיאותרמאל.