目前的研究目标和假设,目前,NCS上的碳捕获和存储(CCS)井开发的经验有限,而Sleipner和Snøhvit是唯一具有CO 2储存的CCS项目。Sleipner于1996年开始注入CO 2,而在Snøhvit注入始于2008年(Eiken等,2011; Furre等,2017; Hansen等,2013)。这两个开拓性项目已经证明了向离岸地下存储注入CO 2的概念。最近,“北极光”项目已经钻了两个井,这些井专为CCS设计。这些井的设计类似于石油和天然气井,但越来越关注材料规格,水泥质量和监测。井的成本与常规的石油和天然气井没有显着差异。
另一个好消息是,地热力在石油行业拥有强大的技术基础。在地面上钻孔以提取地热蒸汽使用与钻孔相同的技术来提取石油和天然气。坏消息是它是昂贵的,并且根据给定的(石油或地热)项目的细节,可能是根据投资回报率而没有合理的。此外,地热生产需要两个井 - 一个要提取蒸汽,另一个要重新注射冷凝水。2。地热的当前状态
摘要 尽管肯尼亚在发电方面取得了巨大成功,但该国巨大的地热能潜力的直接利用却有限。研究表明,肯尼亚的热能容量为 22.40 MWt,年能源使用量为 50.70 GWh/年,容量系数为 0.26,但与世界其他地区相比,成功的直接利用应用很少。奥塞里安温室利用地热资源种植切花,奥尔卡里亚和博戈里亚地区的地热温泉是最成功的直接利用应用。然而,肯根能源公司正在奥尔卡里亚地热区内建立一个工业园区,利用现有的丰富地热资源用于工业用途,为肯根能源公司、私营部门和社区带来环境、经济和社会效益。这些地热资源包括地热发电厂产生的廉价电力、多个分离站产生的每小时超过2000吨的130°C盐水、低焓到中焓井产生的蒸汽、具有独特特征的井(例如周期性井、富含CO 2 或SiO 2 的井)以及远离现有发电厂的钻井。
Earths Energy在Volt Geotermal Pty Ltd(“ Volt”)和Energy Pty Ltd(“内部”)中持有84%的权益,后者分别在南澳大利亚和昆士兰州持有地热项目(总共“项目”)。该项目包括预期的地热勘探许可证,周围是电力线和次电站在内的关键现有的电力基础设施。公司计划专注于系统地探索早期地热目标并在项目中开发地热资源。这将涉及一项适合用途的探索计划,分析地下地质的地质地质,以确定不同井深度的热资源潜力,并根据偏移井数据,勘探位置定义和勘探钻探进行初步调查和资源评估。这将确定地热资源探索钻探的优先目标。asx:ee1 | ee1.com.au
地热产品代码分为两组:流体地热资源和地热副产品。流体地热资源根据其使用(电气生成或直接使用)和度量单位进一步细分。您可以根据生产的处理方式单一或组合使用地热产品代码。例如,您可以使用生产来发电,恢复和出售副产品,并将发电厂冷凝器液出售给直接使用设施。这种情况需要您报告三个产品代码;特定的产品代码将取决于生产的用法(电气生成或直接使用),其评估中使用的度量单位(KWH,MMBTU,数百加仑等。)和副产品类型(硫,二氧化硅等)。您应该以单独的形式ONRR-2014行报告不同的产品代码。
Géothermie Bouillante / TBD 84-MW Mammoth Complex Ormat / Prudential 32-MW Casa Diablo IV Ormat / JP Morgan 14-MW Tungsten Mountain Expansion Ormat / JP Morgan 23-MW Steamboat Repower Ormat / JP Morgan 140-MW Coso Complex Coso Geothermal Power Holdings 48-MW McGinness Hills Phase III Ormat / JP Morgan 88-MW Cyrq Portfolio Cyrq Energy 24-MW Tungsten Mountain Ormat / JP Morgan 34-MW US Geothermal Projects Prudential 9-MW Lightning Dock – expert witness US Bankruptcy Court 120-MW OFC-2 portfolio John Hancock / US DOE 22-MW Neal Hot Springs US DOE 40-MW Don A. Campbell Ormat 50-MW Enel Portfolio GE Energy Financial Services 39兆瓦蓝山约翰·汉考克(John Hancock
本文概述了传统的地热系统和非传统地热发展,作为能源专业人员之间的讨论所需的共同参考。常规的地热系统具有热量,渗透性和流体,仅需钻至<3.5 km。低温(LT)系统无处不在,具有<100°C,正常的热流或放射性花岗岩作为热源,并用于区域加热。中温度(MT)100˚C -190˚C和高温(HT)190˚C -374˚C资源主要在板界处,带有火山侵入性热源,主要用于发电。单井容量<2 MWE和<5 mW(LT),<7 MWE和<15 MW(MT),<25 MWE和<125 MW(HT)。非常规地热替代品具有热量(8˚C -500˚C)和一系列深度(1 m至20 km),但缺乏渗透性或液体,因此可以通过传导来刺激刺激。HVAC在井中的深度为1-2 m且浅地热降至500 m,均捕获<25°C,<10 kW且<5 mW且<5 mW的单位容量。Technologies targeting ≤ 500˚C are ei- ther advanced by geothermal developers at <7 Km depth (Enhanced Geo- thermal Systems (EGS), drilling below brittle-ductile transition zones and under geothermal fields), or by the Oil & Gas industry (Advanced Geother- mal Systems, heat recovery from hydrocarbon wells or reservoirs, Superhot Rock Geothermal, and millimeter-wave drilling降至20公里)。他们的primary目的是发电,依靠闭环,但是EGS在压裂过程中使用断裂与地震风险进行热交换。无与伦比的方法可能无处不在,浅地热已经起作用。更深,更热的非常规的替代方案仍然是经验丰富的,克服的成本和技术挑战,使其变得完全商业化。同时,传统的地热资源仍然是
您的委员会发现,通过细长孔测试井的资源表征是夏威夷最新能源策略的高优先事项,因为井确定了实现该州能源脱碳目标所需的地热和碳固存资源。您的委员会认识到地热勘探和识别需要对前期资本进行大量投资。这项措施通过通过纤细的孔孔和相关的全州环境评估来建立全州碳固存和地下水资源表征,从而克服了限制了州的障碍,从而限制了国家的地热潜力。
new =新的地热系统的安装。reatrofit =替换现有的地热系统。井应适合激励系统的负载。加热BTU基于AHRI认证的全负额定能力。效率要求适用于单阶段GSHP模型。多阶段GSHP模型可以基于以下方式资格: