增强型地热系统(EGS)正在悄然改变我们对可再次生产的能源的看法,将地球上最未充分的利用的资源之一——其内热能——转化为可靠且可持续的能源。美国能源部(DOE)估计, EGS技术使美国具备约100000 MW的基载清洁电力。
这项从地表深处提取热能的技术,其优点是广泛适用性,并且在风能和太阳能受限地区尤其受关注。
EGS的工作原理是钻探进入地壳深处,接触炎热干燥的岩层。通过向这些岩层注水并产生裂隙,可以建立一个闭环系统。水在热岩中循环,吸收热能并转化为蒸汽。蒸汽被带到地面,驱动涡轮机发电。冷却后的流体被重新注入地下,最大限度地减少环境影响并维持整个过程。
这与依赖天然热水或蒸汽储层的传统地热能源不同。EGS能够人工创造地热储层,这在某种程度上预示着它可以部署在传统地热资源没有办法获得的地区,从而大大扩展了这种可再生技术的潜在应用。
EGS的一大突出特点是它可提供基载电力。与间歇性且受天气条件影响的风能和太阳能不同,EGS可产生稳定的电力,全天候发电。
这种稳定的电力输出使其成为间歇性可再次生产的能源的绝佳补充,减少了对昂贵且复杂的能源存储解决方案的依赖。
Fervo Energy率先采用了石油和天然气行业的先进的技术,包括水平钻井和井增产技术。其犹他州项目计划到2028年生产400MW电力,是可再次生产的能源创新的里程碑。该项目已经引起了南加州爱迪生公司的关注,该公司已承诺将Fervo的地热能整合到其电网中。
Ormat Technologies已从美国能源部获得近340万美元的资助,用于在其位于内华达州里诺附近的Brady工厂展示EGS的可行性。该项目旨在通过应用EGS刺激技术来开发裂缝网络,从而改善非商业油井,实现与生产性油藏的连通并提高发电量。
该项目以Ormat之前的EGS工作为基础,包括在Desert Peak地热发电厂的演示,该发电厂将成为EGS技术在美国首次应用于发电项目。Ormat的空冷发电厂很适合EGS开发,因为它们与典型的生产温度兼容,而且它们的节水设计可以将所有地热流体重新注入地下。
康奈尔大学正在通过其地球源热能项目探索EGS的区域供热。该计划旨在为大学校园提供碳中性热能,展示EGS如何满足局部供热需求,同时支持脱碳目标。
钻井技术的最新进展大幅度的降低了EGS的成本,使其与其他可再次生产的能源相比更具竞争力。人造金刚石钻头和水平井系统等创新提高了效率,加快了项目开发速度。
此外,联邦和州政府推动可再次生产的能源整合的政策也为EGS扩张创造了机会。美国国家可再次生产的能源实验室(NREL)等机构加强了对地热潜力的测绘,在美国大部分地区发现了可行的地热地点,逐步扩大了EGS的吸引力。
增强型地热系统是未来清洁能源生产中一个潜在的、令人感兴趣的组成部分。它们的可扩展性、可靠性和最小的环境足迹使其成为可再次生产的能源组合的宝贵补充。
随着技术的慢慢的提升和成本的下降,EGS有可能是在全球向可持续能源转变中发挥主导作用,提供满足电力和供暖需求同时应对气候平均状态随时间的变化的解决方案。
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