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增强型地热系统(EGS)正在悄然改变我们对可再生能源的看法,将地球上最未充分利用的资源之一——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,其优点在于广泛适用性,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,这意味着它可以部署在传统地热资源无法获得的地区,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能够提供基载电力。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生能源的绝佳补充,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,是可再生能源创新的里程碑。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的空冷发电厂特别适合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大降低了EGS的成本,使其与其他可再生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生能源整合的政策也为EGS扩张创造了机会。美国国家可再生能源实验室(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,进一步扩大了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生能源组合的宝贵补充。
随着技术的不断进步和成本的下降,EGS有可能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变化的解决方案。