2020-2021 财年 GTO 研发项目(抽样) • 美国制造挑战 o 地热锂提取奖 o 地热制造奖 • 高效地热能钻探 (EDGE) • EGS 合作 • EGS 水力特性 FOA • EGS 机会井 FOA o 试点(FORGE 测试井) o 放大(EGS 近场研发与开发) o ReAmplify(使用现有碳氢化合物田) • 能源存储大挑战 o 深层直接使用演示 o 水库热能存储研究 • 联邦安装合作伙伴关系 • 地热能研究前沿天文台 (FORGE) • GeoDAWN(西内华达州地球科学数据采集)– 与美国地质调查局合作 • 地热大学生竞赛 • 地热市场报告 • 盆地和山脉中的隐藏地热系统 • 地热能机器学习 • 地热钻探的区域隔离
城市具有将其能源部门转变为低碳排放的全电动部门的重要动机。但是,在尝试实施这种更改时,它们经常遇到许多障碍。例如,尽管城市地区的能源需求密度最高,但城市通常缺乏安装额外的能源产生和/或长期持续储能系统的空间。城市还存在现有的环境问题,从能源(例如,灰尘,废热或噪声污染),使居民对能源基础设施的发展敏感。利用常规来源的电力,例如天然气,生物量和水力发电,通常与城市地区距离,这也使城市更容易受到供应干扰的影响。城市的一种有希望的去碳化能源选择着重于其供暖和冷却需求,该需求占美国的三分之一和欧洲能源消耗的一半(包括干燥,巴氏杀菌等工业过程。; Jadun等人,2017年;欧盟委员会2022)。如果地热直接使用技术可以满足加热和冷却载荷,则可以大大减少对新电源的需求。尽管地热能源作为城市/社区尺度的供暖和冷却资源具有证实,但目前它只是供暖和冷却领域中的利基资源,尽管具有未来增长的巨大潜力。投资的主要驱动因素是在可再生能源生产,更高的收入和通过网格产生的能源分配的努力方面的更大政治利益所代表的。从历史上看,重点一直放在可钻探深度下需要更高温度(大于90°C)资源的地热发电潜力上,但是潜在的可行区域在地理上受到限制,并且通常从城市中心远离。相比之下,低温(小于90°C)地热资源几乎可以直接用于加热和冷却,并且在城市/郊区环境中具有成本效益。此外,可再生电源的突出源增加,例如风能和太阳能在城市规模的电网上,引起了人们对储能问题的新紧迫性。地下热量储存(UTE),其中剩余或废热的地下供以后使用,可以提供长期持续的储能解决方案。
通过深矿系统提取地热能提取,可以在满足深矿冷却需求的同时降低地热系统的成本。然而,将冷水注入地下触发器强烈耦合的热杂种机械(THM)过程,可能会影响地下发掘的稳定性。这项研究评估了地热能提取对深雷温度和稳定性的影响。通过量化矿温度和对各种参数的稳定性的敏感性,我们提出了一种方案,以优化地热能生产,同时实现快速的地雷冷却并保持稳定性。我们首先通过THM数值建模评估地热操作对矿温度和稳定性的影响。模拟表明,孔隙弹性应力迅速影响矿山的稳定性,而热应力对长期稳定性产生了更大的影响。然后,我们使用基于距离的广义灵敏度分析(DGSA)来量化参数灵敏度。分析将矿山系统和地热系统之间的距离视为最具影响力的因素。其他重要参数包括注射速率,注入温度,井间距,热量系数
摘要Kootenay Lake Project区域是几次热/温暖的春季事件,特别是Ainsworth,Riondel和Crawford Creek。ktunaxa第一民族的人民经历了数千年的温泉,目前拥有并经营着Ainsworth Hot Springs Resort。在Riondel历史悠久的蓝铃矿中,在采矿作业期间遇到了40°C的温度和每秒150升的流量(Desrochers,1992)。深,热能映射说明,库特尼湖地区的建模热能比卑诗省内的广义背景高约25-40%(Majorowicz&Grasby,2010年)。BC中的大多数热弹簧都发生在主要断层的近端,这些断层深层渗透到地壳中(最多5 km),并且具有脆性变形的相对较新的(始新世或更年轻)的成分,这有助于从大深度到表面的快速流体流动(Grasby&Hutcheon,2001年)。Crawford Creek Warm Spring(32°C)位于项目区域内,是第三阶段进行的工作的重点。这个温暖的弹簧占据了Neoperorogiac Hamill地层石英岩中,靠近一个主要断层,称为Orebin Creek断层。
(1)半导体是任何数字设备的核心以及工会的数字过渡:从智能手机和汽车到健康,能源,通信和自动化的关键应用和基础架构到大多数其他行业领域。由于半导体是数字经济的核心,它们是可持续性和绿色过渡的有力推动者,因此促成了2019年12月11日在“欧洲绿色交易”上的委员会沟通的目标。半导体对于当今的经济和社会以及国防和安全的运作至关重要,但工会目睹了其供应前所未有的破坏,其后果很大。目前的中断在这方面暴露了长期的漏洞,尤其是在芯片制造和设计方面具有强大的第三国依赖性。成员国主要负责在工会中维持强大的工业,竞争性,可持续性,从而促进各种筹码的创新。
我们在此研究的选项是深度直接利用 (DDU) 地热能,它具有多种应用,并与先进的储能技术相结合。DDU 可以在两种应用中减少和取代对能源供应的需求:直接利用热能和电力。虽然从电网能源的角度来看,每个 DDU 单元相对较小,但数百个这样的单元将产生重大影响,值得在能源战略中考虑。意识到 DDU 开发目前不是市场驱动的,我们正在根据参考设计为潜在的早期采用者和能源政策顾问制定分析,并使用该设计来检查项目经济性。本文的目的是尽早了解早期项目经济是否表明“立即停止”或“谨慎行事”。
公共关系集团,企业通信部门Akasaka Biz Tower,5-3-1 Akasaka,Minato-Ku,东京107-6332日本
摘要:在这项研究中,讨论了在温哥华和迪拜的两个研究城市中使用PCMS使用PCM的零能量的能源消耗及其使用多代地热系统的能源供应。PCM在设计建筑物的墙壁和屋顶中使用的两种类型,即PCM(实心)和PCM(液体)。通过优化两个研究城市中住宅综合体的能耗,最终可以在最佳条件下选择最佳模式,以减少住宅综合体中的能源消耗,降低住宅综合体的成本,并降低环境污染。结果表明,在温哥华市,住宅综合体的电力消耗量,加热和冷却的量分别为8493.55、7899.1和1083.97 kWh,在迪拜市和迪拜市的价值是9572.1、8.99,8.99,以及18,845.44.44 kW,分别为9572.1,8.99 kw。此外,通过优化温哥华和迪拜的住宅络合物的能源消耗,可以分别将CO 2排放量分别减少2129.7和2 773.2 kg/yea。迪拜住宅综合体的电力消耗率为11.26%,二氧化碳排放量增加23.20%。最终,提出了一个多代系统,以满足加拿大温哥华的六单元零能量住宅综合体的能量消耗,并具有120 m 2和两间卧室。通过在温哥华市建立研究系统,电力为237,364.6 kWh,425,959.4 kWh的加热和304,732.8 kWh的电力可以在一年内生产。根据调查,地热系统可以轻松地提供住宅建筑所需的能耗。
收到的日期:2024年6月8日修订日期:2024年6月25日接受日期:2024年6月29日发布日期:2024年7月8日摘要:环境,社会和治理(ESG)整合的概念已成为指导全球能源公司的策略和运营,以响应这些复杂问题的全球范围内的能源公司的策略和运作,以全球范围内的ESG报告。本论文旨在评估ESG原则的合并如何通过细致的分析和广泛的研究来影响Pertamina Geotermal Energy的财务绩效。分析包括对ESG整合之前和之后的先前财务绩效指标的彻底评估,以及仔细研究重要标准,包括销售增长,盈利能力和投资回报率。作者使用业务ESG绩效来建立财务估计。通过增加的生产,注入和创业,实现了公司对扩张和可持续性的承诺。此外,它研究了业务的许多方面,包括可持续性政策,社区参与计划以及公司治理的改善。根据使用折现现金流的绝对估值计算,如果使用10yr债券利率和使用绿色债券的RP1.221,则每个PGEO共享的价值为RP1.069,这既仍被低估,并且IPO价格为RP1.280,00(截至2024年5月)。本论文的结果有望在能源行业定位在关键的十字路口的时代中阐明未来的课程,从而将对可靠能源供应的需求与减少环境后果的需求相结合。市场定价与基本估值之间的差距强调了彻底评估和智能投资决策的重要性,从而优先考虑长期可持续性和财务状况。
地热能,太阳能,生物量和水并不是可再生能源的唯一来源。还有其他可再生能源比不可更新的能源更干净。这些来源可以以热,光和电的形式提供可再生能源,而无需污染空气或干扰大面积的土地或水,例如地热能。该背景者探讨了地热能是什么以及如何用于我们的不同能量用途。
