Геотермальна енергія може бути використана для використання його тепла безпосередньо (пряме використання) або для виробництва електроенергії. Геотермальна енергія - це теплова енергія, яка генерується та зберігається всередині Землі, як ми описали в нашій попередній главі про те, що таке геотермальна енергія?
У контексті того, як ви отримуємо цю енергію, ми визначаємо чотири категорії геотермальних ресурсів:
Неглибокий геотермальний тепло-насос, або гео-обмінні ресурси
- Гідротермальні ресурси
- Вдосконалені\/ інженерні геотермальні системи
- Нетрадиційні або вдосконалені геотермальні системи
- Тип ресурсу визначає, як ми можемо витягнути теплову енергію з землі для вилучення для використання енергії на поверхні.
1. Гідротермальні ресурси
Гідротермальні, відноситься до нагрітих водних ресурсів, які можна знайти в гідротермальних ресурсах, які, природно, виникають. Вони створюються підземними водами та сприятливими характеристиками гірських порід, такими як відкриті переломи або тріщини, які дозволяють потік рідини між ними.
При високих (ER) температурах гірських порід рідина нагрівається і може бути отримана або як гаряча вода, або пара, якщо температура досить висока. Таким чином, рідина або пара несуть тепло, яке потім може використовуватися на поверхні або для застосування тепла, або для виробництва електроенергії.
Ці гідротермальні ресурси варіюються температурою від декількох градусів над навколишніми умовами на поверхні до температури понад 350 градусів Цельсія (або 660 Фаренгейт).
Гідротермальні ресурси можна знайти в вулканічних умовах (наприклад, в Індонезії), в осадових умовах (наприклад, німецький басейн Молассе) та гарячі мокрі породи (наприклад, розбитий граніт з водними ресурсами).
2. Нетрадиційні ресурси
Нетрадиційні ресурси, такі як розширені або інженерні геотермальні системи, або нові так звані передові геотермальні системи, наближаються до геотермальних ресурсів (тепла), у яких відсутні необхідні рідини або характеристики гірських порід, які дозволять отримати видобуток тепла.
Нетрадиційні ресурси - це геотермальна енергія, яка може бути знайдена, наприклад, у гарячих сухих скелях - по суті гарячих налаштувань базовики, де є тепло, але жодних потоків води, які можна було б витягнути як носій тепла.
Отже, для вилучення тепла з поверхні для використання енергії для використання енергії над поверхнею або для виробництва тепла, або для виробництва енергії.
i) Розширені\/ інженерні геотермальні системи (EGS)
Підхід у посилених геотермальних системах (EGS) полягає у створенні проникності між скелями та додаванням рідин, що дозволить їм достатньо нагрівати в стійкій системі (і тим самим штучно створювати гідротермальні «резервуари»).
Це дозволяє отримувати геотермальне тепло з під поверхнею на поверхні. Оскільки один створює ці резервуари штучно, часто також називають їх інженерними геотермальними системами.
Інший термін, що використовується часто, - це тверда суха скеля (HDR). У минулому цей термін багато використовувався в австралійському контексті, завдяки чому "жорсткий" описав непотрібність скелі та "сухе", описав той факт, що не було рідин, які б дозволяли видобути тепло традиційним або звичайним способом.
З традиційними гідротермальними ресурсами, які часто натискають на більш високі температури в доступних глибинах, (наприклад, вздовж тектонічних пластин), EGS Системи дозволяють постукувати геотермальною енергією за межами цих областей по суті по всьому світу.
Геотермальну енергію можна знайти по всьому світу, але рівень глибини, температура та наявність рідин досі визначили розвиток.
Завдання за допомогою технології EGS-це вартість, пов'язана з орієнтацією на достатню температуру в глибині, які часто значно вищі, і економіка створення стійкої системи, яка дозволить використовувати для довгострокової перспективи.
Витрати на буріння, стимуляція гірських порід, щоб зробити їх проникними, накачування води як в штучний «резервуар», і її накачування на поверхню вимагає великої кількості енергії. Температура також часто не така висока, отже, технологія виробництва електроенергії також є більш складною і дорожчою.
Елемент "стимуляції" також часто сприймається як критичний, оскільки застосований тиск може створити невеликі землетруси на поверхні, які - особливо в міських районах - створювати занепокоєння громадськості та інших зацікавлених сторін.
Хоча системи EGS часто описуються як окремі системи, технологія EGS також може застосовуватися в звичайних геотермальних налаштуваннях.
Стимуляція може допомогти зробити гідротермальні резервуари більш продуктивними за рахунок підвищення проникності і тим самим збільшуйте вихід на поверхню.
(ii) Розширені геотермальні системи
Концепція передових геотермальних систем (AGS) була придумана різними групами, орієнтованими на підхід, який би усунув ресурсний ризик розвитку геотермального розвитку, а саме необхідність пошуку достатньої температури, знаходить достатню кількість рідин або у випадку EGS створює достатню проникність.
AGS робить це, витягуючи теплову енергію, використовуючи систему закритого циклу. Це досягає цього, циркулюючи робочу рідину через довгий свердловина, який проводить тепло від скелі, що оточує колодязь.
Ці поняття вже давно обговорювались у науці, або як єдине рішення свердловини, або з новими зусиллями, які привертають багато уваги в системі закритого циклу, не зовсім відрізняються до неглибоких систем теплообміну.
Ці системи із замкнутим циклом побудовані на свердловинних свердловинах, які з'єднуються один з одним, що дозволяє підняти під поверхнею тип теплообміну-на більш глибоких рівнях, ніж традиційні системи гео-обміну.
Ці системи дозволять вилучити геотермальне тепло практично скрізь на планеті. Пілотні проекти довели концепцію цих систем із закритим циклом. Планована розробка комерційних систем покаже, як економіка зробить ці системи дійсним та конкурентним варіантом як для виробництва електроенергії, так і для прямого використання.
Існує ще один новий підхід до використання геотермальної енергії, який є використанням так званих надкритичних геотермальних систем. Якщо вони підпадають під категорію «вдосконалених геотермальних систем», ймовірно, трохи сумнівно, але це також є розширеним підходом до постукування геотермальної енергії.
Концепція натискання надкритичних геотермальних систем - це супер високі температури 400 градусів Цельсія (750 градусів Фаренгейта).
Ідея полягає в тому, що вміст енергії настільки вищий, що він зробить енерговиробку на колодязь набагато вищим, ніж у традиційних системах.
Передбачається, що ця рідина резервуара перебуває у "надкритичному" стані, оскільки рідина, вода та тиск набагато вище.
При температурі понад 370 градусів Цельсія та тиск 220 барів і більше, ці свердловини можуть бути набагато потужнішими.
Проект Ісландії глибокого буріння (IDDP), ймовірно, найвидатніший проект, який розглядає, як вивчити, як можна натиснути цю потужну енергію. У той час як традиційна геотермальна свердловина в Ісландії виробляє, можливо, близько 5 МВт, колодязь із надкритичними умовами потенційно може призвести до десять разів більше.
Управління такими високотемпературними ресурсами, високим тиском і часто складом розсольної рідини є викликом. Залишається багато досліджень, щоб побачити, як доведеться побачити підхід до розширення вилучення геотермальної енергії від надкритичних рідин.
Як відновлювана чиста енергія, геотермальна енергія - це неминучий напрямок розвитку нового енергетики, і команда енергійної діяльності пильно фіксує тенденцію розвитку енергетичної галузі, і ми завжди вважаємо, що лише постійно вивчаючи майбутнє в науковому та впорядкованому порядку, ми завжди можемо підтримувати провідну позицію в галузі. Ми також сподіваємось на поглиблену комунікацію та співпрацю з вами щодо розвитку енергетичної галузі.
Для отримання додаткової інформації ви можете писати до нашої поштової скринькиinfo@vigorpetroleum.com & marketing@vigordrilling.com






