巴里托可再生能源的子公司Star Energy Geothermal,将在2024年9月18日在国际地热雅加达举行的国际地热雅加尔塔举行的招标获奖者公告中提高102.6兆瓦的能力 - Star Energy Geothermal,Barito Renewables的子公司,Barito Renewables的子公司,可显着增强其在International International International Internigrige the International Interigrience the International Enigration the International Enigrige pertiment the International Enigration 3恒星能量地热是主机。这些战略举措旨在通过协作改造和新开发项目来提高Star Energy的地热能力,这不仅会增强星际能源运营的各种地热单元的能力,而且还支持印度尼西亚实现净零排放的雄心勃勃的目标。Barito Renewables首席执行官Hendra Tan对这个里程碑表示:“这是“星际能源地球热”的关键时刻,展示了我们对推进印度尼西亚可再生能源基础设施的承诺。通过改造和扩展现有工厂,我们正在确保该国清洁能源的可持续和有效的未来。这些伙伴关系不仅增加了能力,还可以推动地热能的技术进步,从而使我们处于行业的最前沿。”总的来说,预计会议上宣布的各种举措将使地热能的装置能力提高102.6兆瓦,从而加强了其作为世界领先的地热能源公司之一的地位总投资计划达到3.46亿美元。今天宣布的关键计划:
过去几年的特征是地热能源部门的增长增加,寻求能够降低投资成本和采矿风险的解决方案。新的地热项目需要地下评估,建模,钻井和表面操作,类似于许多上游石油和天然气项目中使用的操作。石油和天然气行业与地热部门之间可能的技术转移可以通过引入常规和创新技术来帮助达到投资减少目标。本期特刊旨在从石油和天然气和地热能领域捕获最新的研究和应用,并涵盖以下领域的贡献:钻井技术,闭环系统,数据集成和采矿,建模技术,建模技术,增强的地热系统(EGSS),孔刺激技术,井钻技术,钻孔技术,方向钻孔技术,方向,钻机,钻机,钻机,钻机,钻机,钻机,钻机,钻机,钻机,钻机,钻机技术,方向,钻机技术,包括钻探技术,钻机技术,钻机式钻机,包括钻探技术,促进了钻机技术,促进了钻探技术,促进了钻机,钻机技术,包括钻探技术,钻探技术,包括钻探技术,刺激了技术,促进了钻探技术,刺激了技术,刺激了技术,刺激了钻探技术,刺激了技术,刺激了钻机。 (AGS),项目评估,规划和管理,钻井和完成,表面设施的构建和维护以及操作和生产监控。
1 德国盖斯特哈赫特亥姆霍兹-赫里翁中心氢能技术研究所 2 日本福冈九州大学机械工程系 3 西班牙马德里自治大学材料物理系 4 美国华盛顿州里奇兰 99352 太平洋西北国家实验室 5 意大利都灵大学 NIS 和 INSTM 化学系 6 希腊雅典圣帕拉斯凯维 NCSR“Demokritos” 7 希腊哈尼亚克里特技术大学环境工程学院可再生和可持续能源系统实验室 8 日本筑波国家先进工业科学技术研究所 (AIST) 9 美国科罗拉多州戈尔登国家可再生能源实验室 10 英国诺丁汉大学机械、材料与制造工程系 11 劳伦斯利弗莫尔国家实验室材料科学部利弗莫尔,加利福尼亚州,94550,美国 12 马克斯普朗克智能系统研究所,斯图加特,德国 13 HySA 系统能力中心,南非先进材料化学研究所(SAIAMC),西开普大学,南非贝尔维尔 14 技术系统系,奥斯陆大学,凯勒,挪威 15 地热能源研究所,希腊研究与技术基金会(IG/FORTH),希腊克里特岛哈尼亚 16 昆士兰微纳米技术中心,格里菲斯大学,内森,澳大利亚 17 能源技术研究所,凯勒,挪威 18 新能源与环境解决方案与技术(NEEST),希腊雅典圣帕拉斯凯维 * 任何通讯均应寄给作者。
5月10日,2024年加利福尼亚能源委员会715 P Street -MS 20萨克拉曼多,CA 95814注意:合规文件Re:EPS合规性提交给星级地热能源项目亲爱的先生或夫人:根据20CCR§2900et seq。,以执行参议院第1368号法案,南加州公共电力管理局(“ SCPPA”)在此提交所附合规文件。在提交此文件时,SCPPA谨慎地要求委员会确定地热可再生能源的采购,相关的环境属性和能力权利,根据修订和重新安排的电力购买协议(修正和重新纠正的PPA和RESTED PPA)(SCPPA和SCPPA和SCPPA和Star Peak Peak llc之间)的能源(日期为2024年5月2日)(“效率”(EPS),“效率”(EPNATED)(“效率”(Epriance)(效率为2024年)。由CEC颁布。SCPPA是根据《权力行使法》(Cal.政府。代码§6500et seq。)。SCPPA由11个城市和一个灌溉区(“成员”)组成,每个城市都拥有并在其管辖范围内拥有并运营电力。该合规申请代表SCPPA参与成员Glendale市(“参与成员”)以及根据EPS法规(20CCR§2900et eq。)。2023年10月19日,SCPPA董事会,作为其符合Ralph M. Brown Act要求的公开会议的一部分(“ Brown Act”,Cal。政府。代码§54950et seq。),已代表加利福尼亚州格伦代尔市(“参与成员”)批准并授权执行修订的PPA(本合规文件的主题)。同样在2023年10月19日,在上述注意到的公开会议上符合《布朗法案》的要求,该合规性申请被以基本最终形式提交给SCPPA董事会。SCPPA董事会在同一会议期间考虑,授权和批准了合规文件。SCPPA于2024年5月2日执行了经修订的PPA,自本合规文件之日起不到十个工作日子。
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。
2024年12月10日可能关注的人:克雷格市以其自然的美丽和无限的机会而闻名。,随着科罗拉多州最好的漂流,狩猎和娱乐活动,包括莫法特县的200万英亩公共土地,我们是通往科罗拉多州西北科罗拉多州户外天堂的门户。Craig也以我们强大的生活质量而闻名。从我们相对较低的生活成本到我们的高质量医疗服务,克雷格的生活对居民和游客都具有巨大的价值。我们坚决支持纪念区域卫生(MRH)在其医院校园里学习并最终在克雷格的医院校园内安装地热能的努力。MRH在其关键入院医院,多专科医疗诊所和我们地区的其他诊所提供高级护理。他们努力将自己的许多服务集中在最先进的设施中,并于2007年建造了医院和2019年的医疗办公室大楼。他们还计划在医院校园内建造新的紧急医疗服务(EMS)站,该站将用作区域培训中心。但是,尽管他们通过强大的服务为我们地区的活力做出了贡献,但我们知道他们已经无法控制设施加热和冷却问题。MRH追求赠款和税收抵免来在其医院校园学习和安装地热能源时,克雷格市渴望提供帮助。我们的公职人员和工作人员将提供我们可以在MRH咨询可再生能源专家并做出重要决定时提供的任何意见。真诚的克里斯·尼科尔斯市长,克雷格市970.826.2000 / cnichols@cityofcraig.org < / div>我们知道MRH正在与Gunnison县的官员进行交流,后者在类似和寒冷的冬季气候下在地热装置和设施改造方面取得了巨大成功。我们还知道,MRH将获得科罗拉多州西北社区学院(CNCC)的准备支持,该学院成功地在隔壁的Craig校园里成功安装了地热。总体而言,我们相信该项目将对使Craig与众不同的所有素质做出积极贡献。我们将成为MRH社区参与计划的积极参与者,帮助他们更好地了解这种可再生能源,因为他们继续提供重要的服务,从而有助于我们社区的力量和韧性。
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。
前身为:GLEDC Luna 煤电厂。将转换为其他技术(液化天然气)。一些许可和要求需要修改或重新申请。地热 190.000 Maibarara 3 地热发电项目 地热 Maibarara 地热公司 拉古纳/八打雁 20.000 2025 2025 Bacman 4 Botong - Rangas 地热项目 地热能源开发公司 培根区、索索贡、索索贡市 20.000 2026 2026 Kayabon 地热项目 地热能源开发公司 马尼托、阿尔拜 30.000 2026 2026 卡林加地热发电项目 - 一期 地热 阿拉贡电力和能源公司 卢布甘、帕西尔和廷拉扬、卡林加 40.000 2027 2027 更新容量 卡林加地热发电项目 - 二期 地热 阿拉贡电力和能源公司 卢布甘、帕西尔和廷拉扬、卡林加 40.000 2029 2029卡林加地热发电项目 - 第三阶段地热 阿拉贡电力和能源公司 Lubuagan, Pasil 和 Tinglayan, 卡林加 40.000 2031 2031 水电 6,683.558 皮亚皮河水电项目 水电 Repower 能源开发公司 Real, 奎松 4.500 2025 2025 下锡夫水电项目 水电 Asiapac 绿色可再生能源公司 Natonin, Mt. Province 3.000 2025 2025 上锡夫水电项目 水电 Asiapac 绿色可再生能源公司 Natonin, Mt. Province 2.750 2025 2025 伊布拉奥 2 水电项目 水电 Ibulao Mini Hydro 公司 Kiangan, 伊富高 7.400 2025 2025 邦邦水电项目 水电 FDC 可再生能源公司 Santa Fe, 新比斯开26.000 2025 2025 Ilaguen 水力发电项目水电 Isabela 电力公司 San Mariano 和 San Guillermo,Isabela 19.000 2025 2025 Bacolan 水力发电项目水电 Northgreen 能源公司 San Clemente,Tarlac 和 Mangatarem,Pangasinan 3.000 2025 2025 Coto 2 水力发电项目水电 Coto Hydro 公司 Masinloc,Zambales 3.500 2025 2025 Camiling River 3 水力发电项目水电 Northgreen 能源公司 Mayantoc,Tarlac 4.200 2025 2025 Boga 水力发电项目水电 Kadipo Bauko 水电公司 Bauko,Mt. Province 1.000 2025 2025 Upper Chico 水力发电项目水电 Kadipo Bauko 水电公司 Bauko,Mt. Province 2.000 2025 2025 Lower Chico 水力发电项目 Hydro Kadipo Bauko Hydropower Corp. Bauko, Mt. Province 2.100 2025 2025 ARIIS 2 (NIA Stn 5+437.50) 水力发电项目 Hydro C Squared Prime Commodities Corporation San Manuel, Pangasinan 0.750 2025 2025 ARIIS 3 (NIA Stn 5+898.50) 水力发电项目 Hydro C Squared Prime Commodities Corporation San Manuel, Pangasinan 0.500 2025 2025 ARIIS 1 (NIA Station 4+283) 水力发电项目 Hydro C Squared Prime Commodities Corporation San Manuel, Pangasinan 0.900 2025 2025 ARIIS 4 (Stn 4+808)水力发电项目 Hydro C Squared Prime Commodities Corporation 圣曼努埃尔,邦阿西楠 0。670 2025 2025 Tumauini(上级联)水力发电项目 Hydro Philnew Hydro Power Corp Tumauini, Isabela 11.300 2025 2025 Kibungan 2 水力发电项目 Hydro Hedcor Benguet, Inc. Sugpon, Ilocos Sur 40.000 2025 2025 SIS 清关中的项目名称错误 Tublay 3 水力发电项目 Hydro AT Dinum Company Tublay, Benguet 1.000 2025 2025 Matuno 1 水力发电项目 Hydro Smith Bell Mini-Hydro Corp. Ambaguio, 新比斯开 7.400 2025 2025 Matuno 2 水力发电项目 Hydro Aurora All Asia Energy Corporation Ambaguio, 新比斯开 15.000 2026 2026 卡米利 1水力发电项目 水电 Northgreen 能源公司 Mayantoc,塔拉克省 7.000 2026 2026 Coto 1 水力发电项目 水电 Coto Hydro Corp. Masinloc,三描礼士省 9.000 2026 2026 Olilicon 水力发电项目 水电 SN Aboitiz Power - Ifugao,Inc. Ilagan,伊富高省 20.000 2026 2026
通过技术经济评估 (TEA) 模型实施的地热成本和性能评估对于美国能源部 (DOE) 和其他地热行业利益相关者评估地热技术的现状和确定商业上可行的地热开发的现有障碍至关重要。地热发电技术评估模型 (GETEM) 是一种主要的 TEA 工具,用于估算传统水热系统和增强型地热系统 (EGS) 的经济可行性和平准化能源成本 (LCOE)。自 2021 年以来,GETEM 已从复杂的电子表格模型转变为国家可再生能源实验室 (NREL) 开发的系统顾问模型 (SAM) 中用户友好的工具。除了能够扩大地热模型在其他可再生资源中的可见性之外,在 SAM 中使用 GETEM 还具有模拟自动化、更好的可用性、更新跟踪、主动用户输入/反馈和扩展财务建模的优势。 GETEM 用于制定 NREL 年度技术基线 (ATB) 的供应曲线,该基线为可再生能源潜力 (reV) 和区域能源部署系统 (ReEDS) 模型提供输入。NREL reV 模型中的地热模块通过在土地使用特征约束内定义地热资源与现有电网基础设施的地理空间交集来评估美国本土的地热能源潜力。ReEDS 模型是一种容量扩展模型,用于根据当前能源成本和政策模拟美国发电和输电系统的长期建设和运营。为了确保在我们的模型转换和开发中更好地体现当前的行业趋势,我们组织了为期两天的虚拟研讨会,以征求地热行业利益相关者对我们当前在技术经济、资源评估和地热技术部署场景建模方面的方法和假设的意见和建议。参与者包括开发商、运营商、投资者、监管机构、系统建模者、国家实验室研究人员、顾问和其他利益相关者。在本次研讨会上,我们获得了利益相关者对当前地热电厂性能(即容量系数)、最新钻探成本和学习曲线以及闭环和超热岩地热等下一代技术的见解。本次研讨会的其他成果及其对未来地热开发可行性、资源可用性和容量扩展研究的影响进行了汇编和讨论。
用于能源部的开支,包括购买、建造和收购工厂和资本设备,以及为实现《能源部组织法》(42 USC 7101 et seq.)的目的而为提高能源效率和开展可再生能源活动所必需的其他开支,包括收购或没收任何不动产或任何设施,或者用于收购、建造或扩建工厂或设施,[$3,460,000,000] $3,826,116,000 ,可一直使用至用完为止:但其中 [$223,000,000] 225,623,000 可使用至 [2024] 2025 年 9 月 30 日,用于项目指导。公法授权 PL 93-275,“联邦能源管理法案”(1974 年) PL 93-410,“地热能源研究、开发和示范法案”(1974 年) PL 93-577,“联邦非核能研究和开发法案”(1974 年) PL 94-163,“能源政策和保护法案”(EPCA)(1975 年) PL 94-385,“能源保护和生产法案”(ECPA)(1976 年) PL 94-413,“电动和混合动力汽车研究、开发和示范法案”(1976 年) PL 95-91,“能源部组织法案”(1977 年) PL 95-617,“1978 年公用事业监管政策法案”(1978 年) PL 95-618,“能源税法案”(1978 年) PL 95-619,“国家能源保护政策法案”(NECPA)(1978 年) PL 95-620,“发电厂和工业燃料使用法案”(1978 年) PL 95-238,第三章 –“汽车推进研究与发展法案”(1978 年) PL 96-512,“甲烷运输研究、发展与示范法案”(1980 年) PL 96-294,“能源安全法案”(1980 年) PL 100-12,“国家家电能源保护法案”(1987 年) PL 100-357,“国家家电能源保护修正案”(1988 年) PL 100-494,“替代汽车燃料法案”(1988 年) PL 100-615, 《联邦能源管理改进法案》(1988 年) PL 101-218、《可再生能源和能源效率技术竞争力法案》(1989 年) PL 101-566、《1990 年 Spark M. Matsunaga 氢能研究、开发和示范法案》 PL 101-575、《太阳能、风能、废物和地热能生产激励法案》(1990 年) PL 102-486、《1992 年能源政策法案》(WIND) PL 104-271、《1996 年氢能未来法案》 PL 106-224、《生物质研究与开发法案》(2000 年) PL 109-58、《2005 年能源政策法案》 PL 110-69、《2006 年美国竞争法案》 2005” PL 110-140,“2007 年能源独立和安全法案” PL 110-140,第六章,第 641 节,“2007 年美国能源储存和竞争力法案” PL 110-234,“2008 年食品、保护与能源法案” PL 111-5,“2009 年美国复苏与再投资法案” PL 112-210,“美国能源制造业技术纠正法案 (2012)” PL 115-244,“2019 年能源与水资源、立法部门、军事建设和退伍军人事务拨款法案” PL 115-246,“能源研究与创新法案”(2018) PL 116-92,《2020 财政年度国防授权法案》 PL 116-260,“2020 年综合拨款法案” (第 Z 节:2020 年能源法案)