Ein verbessertes Geothermesystem (EGS) erzeugt geothermische Elektrizität ohne natürliche konvektive hydrothermale Ressourcen. Traditionell sind geothermische Stromversorgungssysteme nur dort betrieben, wo natürlich vorkommende Wärme, Wasser und Gesteinsdurchlässigkeit ausreichen, um die Energieextraktion zu ermöglichen. Die meisten geothermischen Energie, die zu konventionellen Techniken in Reichweite liegt, liegt in trockenen und undurchlässigen Gesteinen. Die Technologien erweitern die Verfügbarkeit von geothermischen Ressourcen durch Stimulationsmethoden wie „hydraulische Stimulation“.
In vielen Gesteinsformationen lassen natürliche Risse und Poren kein Wasser mit wirtschaftlichen Raten fließen. Die Permeabilität kann durch Hydroscharung verbessert werden, indem Hochdruckwasser eine Injektion gut in natürlich friktierte Gestein hinunter pumpt. Die Injektion erhöht den Flüssigkeitsdruck im Gestein und löst Schereignisse aus, die bereits bestehende Risse erweitern und die Durchlässigkeit des Standorts verbessern. Solange der Injektionsdruck aufrechterhalten wird, ist keine hohe Permeabilität erforderlich, und es sind auch keine hydraulischen Bruchrepantien erforderlich, um die Frakturen in einem offenen Zustand aufrechtzuerhalten.
Die Hydroscharung unterscheidet sich von der in der Öl- und Gasindustrie verwendeten hydraulischen Zugbrüche, die neben der Erweiterung vorhandener Frakturen neue Frakturen schaffen kann.
Wasser verläuft durch die Brüche und absorbiert Wärme, bis sie als heißes Wasser an die Oberfläche gezwungen werden. Die Wärme des Wassers wird unter Verwendung einer Dampfturbine oder eines Binärkraftwerksystems, das das Wasser abkühlt, in Strom umgewandelt. Das Wasser wird wieder in den Boden gefahren, um den Vorgang zu wiederholen.
EGS -Pflanzen sind Baseload -Ressourcen, die mit konstanter Geschwindigkeit Strom erzeugen. Im Gegensatz zu hydrothermaler ist EGS anscheinend überall auf der Welt, abhängig von der Ressourcentiefe. Gute Standorte sind typisch über tiefen Granit, die von einer 3 bis 5 Kilometern bedeckten Schicht isolierender Sedimente bedeckt sind, die den Verlust von Wärme verlangsamen.
Fortgeschrittene Bohrtechniken durchdringen harte kristalline Gesteine in Tiefen von bis zu oder über 15 km, die Zugang zu höhertemperaturen Gestein (400 Grad und höher) ermöglichen, wenn die Temperatur mit Tiefe zunimmt.
EGS -Anlagen werden voraussichtlich eine wirtschaftliche Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren haben.
EGS -Systeme werden in Australien, Frankreich, Deutschland, Japan, der Schweiz und den Vereinigten Staaten entwickelt. Das weltweit größte EGS -Projekt ist ein {25- Megawatt -Demonstrationswerk im Cooper -Becken, Australien. Cooper Basin hat das Potenzial, 5, 000 - 10, 000 MW zu generieren.
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