Giới thiệu: Mặt trận kế tiếp trong năng lượng địa nhiệt

Nhu cầu toàn cầu về sạch, điện tích cơ bản tiếp tục tăng khi các quốc gia cam kết giảm carbon lưới năng lượng. Trong khi các tiêu đề năng lượng mặt trời và gió chiếm ưu thế, các tiêu đề cho một lợi thế đặc biệt: thế nhất quán của thời tiết. Trong số các công nghệ địa nhiệt, [FLT: 0] Hệ thống phun nước [FDT: 0], [FDR: 1] Hệ thống nhiệt điện nhiệt [FLT: 1] (FLT1] (FT1]) (FLT: 1 loại năng lượng nóng, năng lượng mặt trời và gió tăng cường) (có thể gọi là hệ thống địa nhiệt độ lớn: Hệ thống địa nhiệt (EGS) (ES) — hiện diện là một sự chuyển đổi đổi theo một cách thức. Khác nhau của các nguồn thủy điện thủy điện thủy điện (hy vọng) cần nước nhiên liệu tự nhiên và đá ngầm, công nghệ có thể mở rộng, có thể mở rộng ra các loại đá nóng, gần như có thể tìm thấy ở khắp nơi trên các hệ thống khoa học, và có khả năng lượng và có khả năng lượng, và có thể tìm thấy ở các hệ thống có khả năng

Hệ thống nóng như thế nào?

Hệ thống đá nóng dùng để tìm đá khô sâu hoặc đá di căn có nhiệt độ từ 150 °C đến 300 °C nhưng thiếu chất lỏng tự nhiên hay chất lỏng. Các nhà máy địa nhiệt truyền thống dựa vào các hồ thủy nhiệt tự nhiên - túi nước nóng hoặc hơi nước nóng. Đây thường là những dạng gần các vùng địa nhiệt.

Khái niệm cốt lõi rất đơn giản: khoan sâu vào đá nóng, tạo ra những vết nứt nối liền với nhau, lưu thông nước nóng, và mang chất lỏng nóng lên mặt nước để điều khiển tua bin.

Hệ thống địa nhiệt HDR hoạt động như thế nào

Giai đoạn 1: Chọn chỗ và khoan

Quá trình bắt đầu với các cuộc khảo sát địa chất để xác định những tảng đá nóng ở độ sâu có thể khoan 3 đến 6 km phản xạ động vật và khảo sát từ tính giúp cho việc tạo ra nhiệt độ dưới mặt nước 2 giếng được khoan tốt và sản xuất tốt tiến bộ gần đây trong công nghệ khoan, như là máy khoan và các dụng cụ dưới chân dung, đã giảm thời gian và chi phí đến những độ sâu này

Giai đoạn 2: Tạo mạng dính

Một khi giếng đạt đến dạng đá mục tiêu, đá được kích thích để tạo tính năng mở và tự mở ra. Những vết nứt này được tạo ra bằng cách phun nước lạnh ở áp suất cao để tạo ra đường dẫn dịch chảy. Cẩn thận kiểm soát áp suất và tốc độ tối đa nhiệt độ khi có nguy cơ chuyển đổi. Kết quả thường được gọi là [LT: 1]. Phần lớn [L] trong đá [Fh].

Giai đoạn 3: Bắt đầu và lấy nhiệt

Sau khi tạo ra mạng lưới gãy, nước nóng được lưu thông liên tục. Nước lạnh được bơm, nóng khi đi qua đá nóng, và trở lại bề mặt qua giếng sản xuất. Nhiệt độ nước có thể đạt 150–250°C. Nước nóng được bơm qua bộ điều hòa nhiệt, điều khiển [FLT: 0] nhà máy [FLT: 0], và trở lại bề mặt qua một chất lỏng phụ hoạt động với một điểm sôi thấp (v. d. ispetane) để xoay một dây dẫn nhiệt, giảm nước bị mất nước.

Giai đoạn 4: Thế hệ quyền lực và sự thụ tinh

Tùy thuộc vào nhiệt độ, hệ thống HDR có thể tạo ra điện, cung cấp nhiệt trực tiếp cho hệ thống sưởi hạt, hoặc cả hai chế độ đồng phát triển. Thế hệ điện từ HDR thường sử dụng tua bin điện tử cycee (ORC) có thể tăng thêm 20% tốc độ tái tạo 90–95, làm cho nó tương đương với nhiệt độ địa nhiệt thông thường.

Lợi thế chính của năng lượng nóng từ đá nóng

Khả năng tài nguyên vô hạn

Khác với nhiên liệu hóa thạch hoặc nguồn cấp nước, HDR rút ra từ nhiệt độ của trái đất. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ghi nhận rằng [FLT: 0] EGS có thể cung cấp 10% điện toàn cầu vào năm 2050 ) nếu các rào cản công nghệ được vượt qua.

Khả năng tải cơ bản

Các nhà máy điện HDR có thể hoạt động 24/7, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết hoặc chu kỳ diurnal. Khả năng tải cơ sở [FLT: 0] bổ sung năng lượng tái tạo gián tiếp và giảm nhu cầu lưu trữ hoặc dự trữ hóa thạch. Với quản lý nguồn dự trữ cẩn thận, một trường HDR có thể sản xuất năng lượng ổn định trong 30–50 năm.

In chân trang nhỏ

So với than đá hay khí tự nhiên, HDR thải ra lượng khí CO2.

Khả năng dễ bay của địa lý

HDR có thể được triển khai ở những vùng xa biên giới địa tầng. Thí dụ, dự án [FLT: 0] Tường nóng nóng tại Anh, ) dự án ) Soultz-sous-Forts tại Pháp, và Dự án [FLT:] [FLT:] tại Nevada tất cả đều chứng minh thành công trong các thiết lập khác nhau.

Những thử thách hiện nay đối mặt với công nghệ HDR

Chi phí trước mắt và tiền bạc

Việc khoan giếng sâu vẫn còn tốn kém - trong 5–15 triệu đô la mỗi lần tốt. nguy cơ mắc phải sự kết nối kém, làm mát sớm, hoặc gây ra địa chấn ngăn chặn đầu tư cá nhân. Silence: Khả năng hỗ trợ năng lượng địa lý [FL: 1] là một ví dụ điển hình về việc hỗ trợ công chúng để giảm chi phí.

Sự cuồng tín không thể xác định

Kích thích thủy ngân có thể gây ra động đất nhỏ. Phần lớn là không thể nhận thấy được, nhưng những sự kiện lớn hơn đã xảy ra, như trận động đất ) ở Thụy Sĩ (M3.4) dẫn đến việc hủy bỏ các dự án. Việc giám sát và thay đổi quy trình tiêm cao độ (thời gian xung quanh) đang được phát triển để giảm thiểu nguy cơ tiêm.

Dùng nước và mất nước

Mặc dù nước được tái chế, một số bị mất khả năng nứt. Trong vùng khô cằn, việc trang điểm có thể là vấn đề. Những phương pháp khác như [FLT: 0] CO2 cực kỳ quan trọng như chất lỏng [FLT: 1] đang được điều tra để giảm nhu cầu nước và gia tăng tỷ lệ hấp thụ nhiệt.

Nhiệt độ và khả năng thương mại

Nhiệt độ cao hơn cải thiện hiệu quả nhưng tăng độ khó khoan và sự ăn mòn tạo ra mạng lưới đồng phục mà không cần kênh dẫn nước chảy qua vài con đường lớn, vượt qua hầu hết các tảng đá là một thách thức kỹ thuật đang diễn ra.

Những dự án và nghiên cứu về các bia mộ toàn cầu

Nhà thí nghiệm quốc gia ở cung điện BAR

Thí nghiệm đầu tiên của HDR (1970s–1990s) tại Fenton Hill, New Mexico )] chứng minh rằng nhiệt có thể chiết xuất từ đá hoa cương nóng nóng. Nó đạt được lưu thông và nhiệt độ hơn 180 °C, thiết lập chứng minh của sự hấp dẫn.

Linh hồn-Thô-Hô-Hô-Hô, Pháp

Dự án "Năng nóng nóng" Châu Âu tại trung tâm thành phố Soutz-Forts (Astatan) phát triển một trong những hồ chứa sâu nhất EGS (5,000m, 200°C). nó đã hoạt động thành công, tạo ra điện và thể hiện sự bền vững lâu dài từ năm 2008.

Coo EGS Biểu diễn, California

Một phần của Chương trình địa nhiệt của Hải quân Hoa Kỳ, Coo chứng minh rằng việc tăng cường kích thích có thể làm tăng hiệu suất từ các trường thủy nhiệt, làm giảm khoảng cách giữa công nghệ truyền thống và HDR.

Nghiên cứu tiếp tục: ForGEGS và DEEPEGS

[FLT: 0] Tọa độ [FLT:] tại Utah (Milford) cung cấp một cơ sở thử nghiệm tận tụy cho các kỹ thuật kích thích mới lạ, chẩn đoán tiên tiến, và khoan. Các phương pháp của châu Âu [FLT:] DS [FLPEGS] (Sự phát triển của hệ thống địa nhiệt tăng cường mạnh) [FL:3] tại Iceland và Pháp đang khám phá các nguồn địa nhiệt siêu nặng trên 374] có thể sinh ra gấp 10 lần năng lượng.

Triển vọng tương lai: Hệ thống HDR và tổng hợp

Biên giới tiếp theo là nơi nước được lưu hành ở mức cực kỳ quan trọng [FLT: 1], nơi mà nước được lưu hành ở mức áp suất và nhiệt độ cao [374°C, 22.1 MPa]. Dưới những điều kiện này, nước có tác động như một chất lỏng đơn căng [FLT: 1- bình nhiệt độ đặc biệt. Công việc lúc ban đầu [FT:2] tại [FT] Dự án khoan sâu (DP), [FLP] [FT:] nhiệt độ cao, 400 ° C, tạo ra hơi nước siêu dẻo, có thể thành công. Nếu giá trị điện cực cao, có thể giảm 30% và 30% chi phí điện năng lượng thấp hơn.

Một hướng khác hứa hẹn là triển khai nước biển [FLT:] [FLT:] [v. d. kỹ thuật khoan cao cấp (v. d., không phải máy phát nhiệt, hay máy khoan laser) và quản lý nguồn thông minh nhân tạo gần đường chân trời.

Kết luận: Một thành phần quan trọng của hỗn hợp năng lượng sạch

Hệ thống phun lửa nóng cho thấy một nguồn năng lượng khổng lồ chưa được khai thác có thể cung cấp nguồn năng lượng đáng tin cậy, ít carbon và nhiệt độ. trong khi các rào cản kỹ thuật và kinh tế vẫn còn, các dự án nghiên cứu và thí nghiệm trên toàn cầu đã chứng minh rằng HDR/EGS là nhiều hơn một khái niệm lý thuyết - đó là một công nghệ đang phát triển với tiềm năng thực sự. với các thiết bị cải tiến và hỗ trợ các chính sách tiếp tục và hỗ trợ hỗ trợ hỗ trợ các chính sách, HDR có thể cung cấp một phần lớn năng lượng toàn cầu vào giữa thế kỷ, phụ năng lượng mặt trời, thủy lực, và thủy lực trong một mạng lưới đa dạng bền vững.

Nổ thêm:)