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지구의 열을 사용하여 지구의 열을 강화하는 지속 가능한 에너지원은 화석 연료에 낮은 탄소 기본 부하 대안을 제공하는 것입니다. 그러나 전통적인 지열 발전소 - 특히 기존의 플래시 또는 건조 증기 사이클을 사용하여 사람들은 종종 냉각 및 기타 프로세스에 대한 물의 상당한 양을 필요로합니다. 이 신뢰성은 물 보존에 대한 우려를 제기, 특히 수성 지역에서 특히 지열 자원이 풍부합니다. 냉각 기술, 유체 관리 및 시스템 설계의 최근 혁신은 환경, 환경 및 환경의 지속 가능한 에너지를 절약하는 것을 목표로합니다.
Geothermal Power의 물 사용의 도전
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물 감소에 혁신적인 접근법
1. 건조한 냉각 기술
냉각 장치는 냉각하는 물의 밑에, 물의 대신에 공기, 두드러지게 감소시킵니다 – 또는 몇몇 경우에 - 물 소비량을 제거하. 2개의 1 차적인 유형이 있습니다: 공기 냉각한 콘덴서 (ACC)와 건조한 냉각탑. 전통적인 건조한 냉각은 공기의 감소된 조밀도 및 열용량 때문에 뜨거운 주위 온도에서 더 적은 능률 적이고, 물자 및 디자인에 있는 진보는 성과를 개량합니다. 예를 들면, 강화된 열교환기 표면의 사용을 위해 (예를들면, 불순물의 불순물은 온도를 가진 관을 가열하는 것을 도울 수 있습니다). 이 냉각은 또한 물의 90%를 감소시키기 위하여 물의 온도를 감소시킵니다.
2. 생산된 액체의 거절
이 제품은 정상적인 온도에 의해, 정상적인 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 있는 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 있는 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 있는 온도에 있는 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도에 온도
3. 비 Potable 물 근원의 사용
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4. 진보된 이진 주기 및 Supercritical CO2 체계
이진 사이클은 에너지 절약을 위해 에너지 절약을 위해 에너지 절약을 위해 에너지 절약을 위해 개발되었습니다. 이진 사이클은 에너지 절약을 위해 에너지 절약을 위해 에너지 절약을 위해 에너지 절약을 위해 에너지 절약을 위해 에너지 절약을 위해 에너지 절약을 위해 에너지 절약을 위해 에너지 절약을 위해 에너지 절약을 위해 에너지 절약을 위해 에너지 절약을 위한 에너지 절약을 위한 에너지 절약을 위한 에너지 절약을 위한 에너지 절약을 위한 에너지 절약을 위한 에너지 절약을 위한 에너지 절약을 위한 에너지 절약을 위한 에너지 절약을 위한 에너지 절약을 위한 에너지 절약을 위한 에너지 절약을 위한 에너지 절약을 위한 에너지 절약을 위한 에너지 절약을 제공합니다.
5. 향상된 지열 시스템 (EGS) 및 파열 기술
EGS는 일반적으로 수압을 위한 물이 공기의 침투성을 생성하기 위해 물이 필요합니다. 액체 CO2 또는 질소 거품을 사용하는 것과 같은 혁신은 - 수압을 감소시킵니다. 예를 들어, 미국 DGE의 Utah FORGE 프로젝트는 물과 젤 첨가제의 조합을 사용하여 골절 단계 당 총 물 사용을 최소화합니다. 또한, 순환 압력 진동 및 열 자극 기술은 과도한 물 주입없이 침투성을 만들 수 있습니다. EGSLT는 기존의 물에 대한 연구에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다. [2]
미래 지향과 연구
이 연구는 건조한 냉각 효율성을 개량하고, 더 나은 거절 기술을 개발하고, 대안 물 근원을 탐구하는 데 집중합니다. 진보된 물자 (예를들면, 물 붙잡음을 위한 에어로젤 근거한 절연제, 금속 무기 기구), 기계 학습을 가진 디지털 방식으로 감시 및 차세대 지열 체계는 물 사용을 낙관하고 환경 충격을 감소시키기 위하여 돕습니다.
향상된 드라이 냉각 효율
연구는 이중 압력 체계, 살포 보조 건조한 냉각 및 열 에너지 저장을 통해 건조한 냉각 성과를 증가하는 것을 것을 것을 돕습니다 냉각하는 시간에. DOE의 진보된 건조한 냉각 이니셔티브는 지열 식물과 결합된 열 저장의 데모를 자금을 지원해, 최소 물 사용 동안 30% 더 연례 전력 산출을 가능하게 합니다. 게다가, 광전지 몬 냉각장치는 뜨거운 일 도중 augment 공기 냉각을 할 수 있습니다.
디지털 모니터링 및 AI 기반 최적화
GIS는 GIS의 핵심 기술인 GIS는 GIS의 핵심 기술인 GIS의 핵심 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS의 기술인 GIS
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관련 Approaches
다른 유망한 평균은 탈리화 단위를 가진 지구열 식물을 통합하고, 폐기물 열을 사용하여 일 액체를 냉각하는 동안 담수를 생성하기 위하여 입니다. 아이슬란드에 있는 Reykjanes 지열 식물에 조종사는 추가 에너지 입력 없이 신선한 물의 300 m3/day의 이산화탄소 생산을 달성했습니다. 마찬가지로, 온실 난방 또는 지구 난방 같이 직접 사용 신청을 위한 과잉 지열 열을 사용하여, 전력 주기에 냉각 짐을, 거기 낮추는 물 소비량을 감소시킵니다.
sCO2 시스템은 sCO2 시스템과 같은 비 유동성 물의 사용, 건조 및 하이브리드 냉각을 결합함으로써, 지열 산업은 가까운 zero 물 소비량을 향해 이동하고 있습니다. 이 혁신은 뿐만 아니라 지구열의 지속 가능성 향상뿐만 아니라 깨끗한, 신뢰할 수있는 에너지를위한 광대한 잠재력을 잠금 해제 물에 배치 할 수 있습니다. 연구가 계속되면서, 우리는 더 효율적이고, 물 ‐ 자유로운 지열 식물이 표준이 될 것으로 예상 할 수 있으며, 지구의 에너지가 재생 가능한 에너지의 지구석을 만드는 지구석을 만듭니다.