在本文中,我们描述了一种新型 CPGES,称为地球电池扩展 II (EBE II),它使用大型表面储罐或气量计在接近大气压的条件下储存二氧化碳。这使得电池放电阶段最多可产生 260 MW e 的电力,而单靠 CPG 只能产生 2.5 MW e。此外,新的 CPGES 系统可以配置为生产可在接近大气压下升华的固体 CO2(干冰),提供 -78 °C 的散热器,可用于一般冷却目的,特别是用于从空气中低温捕获二氧化碳。反过来,这种二氧化碳可用于开发更多这样的 CPGES 系统。如果不需要散热器,可以通过增加(额外)级来优化涡轮机,从而增加电力输出而不会形成干冰。
2020年完成的第二阶段计划的第二阶段包括生命周期成本分析(LCCA),以将拟议的系统设计与“照常业务”方法进行比较。创建LCCA阐明了拟议计划的财务影响,并证明了通常非财务考虑。例如,包括史密斯的代理碳价格,以量化受监管的二氧化碳排放的未来潜在成本以及史密斯排放的社会成本。此外,LCCA提供了一种与改进系统相关的程序福利进行比较的机制(例如,拟议设计的实施将为史密斯校园的另外20座建筑物提供中央空调)。这将为大学提供额外的气候弹性,程序化的灵活性以及为学生提供更好的体验。我们通过在“照常”案例中将空调添加到20座建筑物中的预期成本来显示在比较中增加空调。最后,马萨诸塞州将为基于热泵的技术提供大量的激励付款,这些技术是从未来案例的“商品”部分中减去的。
A.总体项目背景1。地热部门发展项目(GSDP)的融资于2014年5月29日获得世界银行董事会的批准,最初的截止日期为2020年6月30日。它于2014年8月5日生效,并于2015年4月开始支付。该项目由国际发展协会(IDA - Credit No.54680)并由战略气候基金的扩大可再生能源计划(SREP - 信托基金编号TF 17206)。它也是由冰岛政府(用于技术援助)的平行资助。埃塞俄比亚政府(GOE)也提供了同行资金。最初的信用额为SDR SDR 1.155亿(相当于1.785亿美元),来自SREP的2450万美元。它与日本政府(GOJ)密切实施,该政府在Aluto Geotermal站点共同完成了GOE的初步钻井操作。
HEET与MIT ESI和MIT Open Learning合作,在1月30日至31日在独立活动期(IAP)的1月30日至31日提供了为期两天的课程“地热能网络:改变我们的热能系统”。本课程的目标是为参与者提供地热网络如何将热系统转换为清洁可再生能源的概述。本课程将汇集不同的专家和利益相关者,以涵盖以下主题,因为它们与地热能网络(GENS)相关:构建气候变化和能源挑战;劳动力,健康和环境正义;政策创新;城市和社会规模的扩张;设计原则;钻探,建筑和调试;生产力的建模和对电网的影响;和案例研究。
网络地热的工作地热加热和冷却系统,也称为地面源热泵(GHP),使用地面而不是空气中的热能来适应建筑物的温度。整个系统都是由水平和垂直管道网络制成的,该网络是一种水基溶液,可在管道内传输热能,以及温暖而凉爽的单个房屋和建筑物的热泵。地面将基于水的溶液在恒定温度下通过管道循环。热泵将热能从溶液中拉到温暖的建筑物。同样,这些系统通过溶液将热能分散到冷却建筑物中。在网络地热系统中,地热加热和冷却系统连接,可以使多个建筑物受益 - 使用一栋建筑物的废热来加热附近的另一座建筑物。
参议院法案号2360北达科他州第六十九立法议会主席和委员会成员:我的名字叫杰西卡·伊格尔·布鲁斯顿(Jessica Eagle-Bluestone),我是北达科他州的居民,曼丹,希达萨和阿里卡拉国家。我在这里支持参议院法案2360,要求研究北达科他州开发地热能的可行性。作为北达科他州石油和天然气部门经验的地质学家,我了解该州的地下资源及其能源开发的潜力。在我目前在世界上最古老的地热非营利协会地热崛起的角色中,我是美国地热社区的主要专业和教育组织,我致力于推进地热能作为可靠且可扩展的资源。北达科他州长期以来一直是能源领导者。本研究为评估地热能源如何增强能源安全,创造就业机会并推动经济增长的机会,同时利用我们州熟练的劳动力和专业知识,这是一个机会。地热是一种可靠的基本电源能源,可提供24/7的发电,提供稳定且可预测的能源供应。与间歇来源不同,地热提供了稳定的输出,使其非常适合长期能源计划。除了电力之外,热能网络还可以为北达科他州的房屋,企业和行业提供成本效益的供暖和冷却。在北达科他州的能源组合中添加地热可以增强能源安全性,并确保长期的可靠性和弹性。通过利用我们现有的地下专业知识和熟练的劳动力,我们可以推进这一验证的能源,同时保持北达科他州作为能源开发领域的领导者的地位。地热能创造高薪工作,并为石油和天然气工人提供了在不断发展的行业中运用其专业知识的直接途径。通过利用北达科他州的熟练劳动力,我们可以加速发展并确保当地工人从这个扩展的行业中受益。同时,一个明确的监管框架将使私人投资者有信心在这里开发项目,推动新的经济机会,并使北达科他州处于美国能源领导的最前沿。
CO 2羽状地热(CPG)能量系统循环地质存储的CO 2从自然渗透的沉积盆地中提取地热热。CPG系统比温度适中和渗透性的地质储层中的盐水系统比盐水系统产生更多的电力。在这里,我们在数值上模拟了沉积盆地的温度耗竭,并发现了相应的CPG发电变化。我们发现,对于给定的储层深度,温度,厚度,渗透性和井配置,最佳的井间距为储层寿命提供了最大的平均电力发电。如果井的间隔比最佳的距离更接近,则会产生较高的峰值电力,但是储层热耗尽较快。如果井的间隔大于最佳井,则伏耐热较长,但对流动的阻力更高,因此产生了较低的峰值电力。此外,比最佳的井相比,井的间距比最佳井比最佳井的间距要比最佳井的距离高10%。我们的模拟还表明,对于300 m厚的储层,707 m的井间距可在50年内提供一致的电力,而300 m的井间距会随着时间的推移而产生大量的热量和电力。最后,增加注射或生产井的管道不一定会增加平均电力发电。©2020作者。由Elsevier Ltd.这是CC下的开放访问文章(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)。
研究涵盖的主题 ● 科罗拉多州地热的历史、地质环境以及该州目前用途的介绍 ● 科罗拉多州地热资源的评估,包括对现有井和温度数据的分析以及多张资源图的创建 ● 基于资源测绘和技术发展的科罗拉多州适用地热用途以及未来的潜在应用 ● 地热开发的影响和考虑因素,包括土地使用、水考虑因素、空气影响考虑因素等 ● 包括发布用于创建研究内容的大量数据