أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة

يُنتج نظام الطاقة الحرارية الأرضية المُحسّن ( EGS ) الكهرباء من الطاقة الحرارية الأرضية دون الحاجة إلى موارد حرارية مائية طبيعية . تقليديًا، كانت أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية تعمل فقط في المناطق التي تتوفر فيها الحرارة والماء ونفاذية الصخور بشكل طبيعي بما يكفي لاستخراج الطاقة. [ 1 ] ومع ذلك، فإن معظم الطاقة الحرارية الأرضية التي يمكن الوصول إليها بالتقنيات التقليدية موجودة في صخور جافة وغير منفذة. [ 2 ] تعمل تقنيات EGS على توسيع نطاق توافر موارد الطاقة الحرارية الأرضية من خلال أساليب التحفيز، مثل "التحفيز الهيدروليكي".
ملخص
في العديد من التكوينات الصخرية، لا تسمح الشقوق والمسامات الطبيعية بتدفق المياه بمعدلات اقتصادية. يمكن تحسين النفاذية عن طريق القص الهيدروليكي، وذلك بضخ مياه عالية الضغط عبر بئر حقن إلى الصخور المتشققة طبيعيًا. يزيد الحقن من ضغط السوائل في الصخر، مما يؤدي إلى حدوث قوى قص تُوسّع الشقوق الموجودة مسبقًا وتعزز نفاذية الموقع. طالما يتم الحفاظ على ضغط الحقن، فلا حاجة إلى نفاذية عالية، كما لا يلزم استخدام مواد داعمة للتكسير الهيدروليكي للحفاظ على الشقوق مفتوحة. [ 3 ]
يختلف القص الهيدروليكي عن التكسير الهيدروليكي الشدّي ، المستخدم في صناعة النفط والغاز، والذي يمكنه إحداث شقوق جديدة بالإضافة إلى توسيع الشقوق الموجودة. [ 4 ]
يتسرب الماء عبر الشقوق، ممتصًا الحرارة حتى يُدفع إلى السطح كماء ساخن. تُحوّل حرارة الماء إلى كهرباء باستخدام توربين بخاري أو نظام محطة طاقة ثنائية ، مما يُبرّد الماء. [ 5 ] يُعاد تدوير الماء إلى باطن الأرض لتكرار العملية.
محطات الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة (EGS) هي مصادر طاقة أساسية تُنتج الطاقة بمعدل ثابت. وعلى عكس الطاقة الحرارية المائية، يبدو أن محطات الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة قابلة للتطبيق في أي مكان في العالم، وذلك بحسب عمق المصدر. وعادةً ما تكون المواقع المناسبة فوق طبقات جرانيتية عميقة مغطاة بطبقة من الرواسب العازلة يتراوح سمكها بين 3 و5 كيلومترات (1.9-3.1 ميل) تعمل على إبطاء فقدان الحرارة. [ 6 ]
تستطيع تقنيات الحفر المتقدمة اختراق الصخور البلورية الصلبة إلى أعماق تصل إلى 15 كيلومترًا أو أكثر، مما يوفر الوصول إلى الصخور ذات درجات الحرارة العالية (400 درجة مئوية وما فوق) حيث تزداد درجة الحرارة مع العمق. [ 7 ]
من المتوقع أن يكون العمر الاقتصادي لمحطات الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة 20-30 عامًا. [ 8 ]
يجري تطوير أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة في أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وسويسرا والولايات المتحدة . ويُعدّ أكبر مشروع من نوعه في العالم محطة تجريبية بقدرة 25 ميغاواط في حوض كوبر بأستراليا، والذي يمتلك القدرة على توليد ما بين 5000 و10000 ميغاواط .
البحث والتطوير

تستخدم تقنيات الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة (EGS) مجموعة متنوعة من الأساليب لإنشاء مسارات تدفق إضافية. وقد جمعت مشاريع EGS بين أساليب التحفيز الهيدروليكي والكيميائي والحراري والكربوني والمتفجر. تعمل بعض مشاريع EGS على أطراف المواقع الحرارية المائية حيث تتقاطع الآبار المحفورة مع صخور الخزان الساخنة، ولكنها غير منفذة. تعمل أساليب التحفيز على تحسين هذه النفاذية. يوضح الجدول أدناه مشاريع EGS حول العالم. [ 9 ] [ 10 ]
| اسم | دولة | الولاية/المنطقة | بداية العام | طريقة التحفيز | مراجع |
|---|---|---|---|---|---|
| موسفيلسفيت | أيسلندا | 1970 | حراري وهيدروليكي | [ 11 ] | |
| فينتون هيل | الولايات المتحدة الأمريكية | نيو مكسيكو | 1973 | هيدروليكي وكيميائي | [ 12 ] |
| باد أوراخ | ألمانيا | 1977 | هيدروليكي | [ 13 ] | |
| فالكنبرغ | ألمانيا | 1977 | هيدروليكي | [ 14 ] | |
| روزمانوز | المملكة المتحدة | 1977 | هيدروليكي ومتفجر | [ 15 ] | |
| لو ماييه | فرنسا | 1978 | هيدروليكي | , [ 16 ] [ 17 ] | |
| إيست ميسا | الولايات المتحدة الأمريكية | كاليفورنيا | 1980 | هيدروليكي | [ 18 ] |
| كرافلا | أيسلندا | 1980 | حراري | [ 19 ] | |
| باكا | الولايات المتحدة الأمريكية | نيو مكسيكو | 1981 | هيدروليكي | [ 18 ] |
| ينابيع المياه الساخنة المحلية | الولايات المتحدة الأمريكية | كاليفورنيا | 1981 | متفجرات | [ 18 ] |
| بيواوي | الولايات المتحدة الأمريكية | نيفادا | 1983 | هيدروليكي | [ 18 ] |
| بروشال | ألمانيا | 1983 | هيدروليكي | [ 20 ] | |
| فيالباكا | السويد | 1984 | هيدروليكي وكيميائي | [ 21 ] | |
| نيوستادت-غليوي | ألمانيا | 1984 | [ 20 ] | ||
| هيجيوري | اليابان | 1985 | هيدروليكي | [ 22 ] | |
| سولتز | فرنسا | 1986 | هيدروليكي وكيميائي | [ 23 ] | |
| ألتهايم | النمسا | 1989 | المواد الكيميائية | [ 24 ] | |
| هاتشيمانتاي | اليابان | 1989 | هيدروليكي | [ 25 ] | |
| أوغاتشي | اليابان | 1989 | هيدروليكي | [ 26 ] | |
| سوميكاوا | اليابان | 1989 | حراري | [ 27 ] | |
| تيرنياوز | روسيا | ` | 1991 | هيدروليكي | , [ 28 ] [ 29 ] |
| باكمان | فيلبيني | 1993 | المواد الكيميائية | [ 30 ] | |
| سيلتجارنارنس | أيسلندا | 1994 | هيدروليكي | [ 31 ] | |
| مينداناو | فيلبيني | 1995 | المواد الكيميائية | [ 32 ] | |
| بويانت | فرنسا | 1996 | حراري | [ 33 ] | |
| ليتي | فيلبيني | 1996 | المواد الكيميائية | [ 34 ] | |
| وادي هنتر | أستراليا | 1999 | [ 8 ] | ||
| غروس شونبيك | ألمانيا | 2000 | هيدروليكي وكيميائي | [ 35 ] | |
| تيوي | فيلبيني | 2000 | المواد الكيميائية | [ 36 ] | |
| برلين | السلفادور | 2001 | المواد الكيميائية | [ 37 ] | |
| حوض كوبر: هابانيرو | أستراليا | 2002 | هيدروليكي | [ 38 ] | |
| حوض كوبر: جولوكيا 1 | أستراليا | 2002 | هيدروليكي | [ 38 ] | |
| كوسو | الولايات المتحدة الأمريكية | كاليفورنيا | 1993، 2005 | هيدروليكي وكيميائي | [ 39 ] |
| هيليشيدي | أيسلندا | 1993 | حراري | [ 40 ] | |
| جينيسيس: هورستبيرج | ألمانيا | 2003 | هيدروليكي | [ 41 ] | |
| لاندو | ألمانيا | 2003 | هيدروليكي | [ 42 ] | |
| Unterhaching | ألمانيا | 2004 | المواد الكيميائية | [ 43 ] | |
| سالاك | أندونيسيا | 2004 | التحميل الكيميائي والحراري والهيدروليكي والضغط الدوري | [ 44 ] | |
| أولمبيك دام | أستراليا | 2005 | هيدروليكي | [ 45 ] | |
| بارالانا | أستراليا | 2005 | هيدروليكي وكيميائي | [ 46 ] | |
| لوس أزوفريس | المكسيك | 2005 | المواد الكيميائية | [ 47 ] | |
| بازل | سويسرا | 2006 | هيدروليكي | [ 48 ] | |
| لارديريلو | إيطاليا | 1983، 2006 | هيدروليكي وكيميائي | [ 49 ] | |
| إنشيم | ألمانيا | 2007 | هيدروليكي | [ 50 ] | |
| قمة الصحراء | الولايات المتحدة الأمريكية | نيفادا | 2008 | هيدروليكي وكيميائي | [ 51 ] |
| ينابيع برادي الساخنة | الولايات المتحدة الأمريكية | نيفادا | 2008 | هيدروليكي | [ 52 ] |
| ينابيع جنوب شرق الولايات المتحدة | الولايات المتحدة الأمريكية | كاليفورنيا | 2008 | هيدروليكي | [ 53 ] |
| جينيسيس: هانوفر | ألمانيا | 2009 | هيدروليكي | [ 54 ] | |
| سانت غالن | سويسرا | 2009 | هيدروليكي وكيميائي | [ 55 ] | |
| وادي نيويورك | الولايات المتحدة الأمريكية | نيفادا | 2009 | هيدروليكي | [ 56 ] |
| ينابيع المياه الحارة في شمال غرب البلاد | الولايات المتحدة الأمريكية | كاليفورنيا | 2009 | حراري | [ 57 ] |
| نيوبيري | الولايات المتحدة الأمريكية | ولاية أوريغون | 2010 | هيدروليكي | [ 58 ] |
| ماورشتيتن | ألمانيا | 2011 | هيدروليكي وكيميائي | [ 59 ] | |
| بحيرة الصودا | الولايات المتحدة الأمريكية | نيفادا | 2011 | متفجرات | [ 60 ] |
| نهر رافت | الولايات المتحدة الأمريكية | أيداهو | 1979، 2012 | هيدروليكي وحراري | [ 61 ] |
| الجبل الأزرق | الولايات المتحدة الأمريكية | نيفادا | 2012 | هيدروليكي | [ 62 ] |
| ريترشوفن | فرنسا | 2013 | حراري وهيدروليكي وكيميائي | [ 63 ] | |
| كلايبيدا | ليتوانيا | 2015 | الطيران | [ 64 ] | |
| أوتانييمي | فنلندا | 2016 | هيدروليكي | [ 65 ] | |
| عرض توضيحي لنظام الطاقة الأرضية في جنوب المجر | هنغاريا | 2016 | هيدروليكي | [ 66 ] | |
| بوهانغ | كوريا الجنوبية | 2016 | هيدروليكي | [ 67 ] | |
| فورج يوتا | الولايات المتحدة الأمريكية | يوتا | 2016 | هيدروليكي | [ 68 ] |
| ريكجانيس | أيسلندا | 2006، 2017 | حراري | [ 69 ] | |
| روتر كام (شنيبرغ) | ألمانيا | 2018 | هيدروليكي | [ 70 ] | |
| محطة يونايتد داونز للطاقة الحرارية الأرضية العميقة (ريدروث) | المملكة المتحدة | 2018 | هيدروليكي | [ 71 ] | |
| إيدن (سانت أوستيل) | المملكة المتحدة | 2018 | هيدروليكي | [ 72 ] | |
| كيابوكيا | الصين | 2018 | حراري وهيدروليكي | [ 73 ] | |
| فيندنهايم | فرنسا | 2019 | [ 74 ] | ||
| مشروع ريد | الولايات المتحدة الأمريكية | نيفادا | 2023 | هيدروليكي | [ 75 ] [ 76 ] |
| محطة كيب | الولايات المتحدة الأمريكية | يوتا | 2023 | هيدروليكي | [ 77 ] |
أستراليا
قدمت الحكومة الأسترالية تمويلاً بحثياً لتطوير تقنية الصخور الجافة الساخنة. وتشمل المشاريع وادي هنتر (1999)، وحوض كوبر: هابانيرو (2002)، وحوض كوبر: جولوكيا 1 (2002)، وأولمبيك دام (2005). [ 78 ]
الاتحاد الأوروبي
يربط مشروع البحث والتطوير التابع للاتحاد الأوروبي لأنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة في سولتز-سو-فوريه ، فرنسا، محطة تجريبية بقدرة 1.5 ميغاواط بشبكة الكهرباء. وقد استكشف مشروع سولتز إمكانية ربط مناطق تحفيز متعددة وأداء تكوينات الآبار الثلاثية (بئر حقن واحد وبئرين منتجين). تقع سولتز في منطقة الألزاس .
أدت الزلازل المستحثة في بازل إلى إلغاء مشروع الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة هناك.
منحت الحكومة البرتغالية، في ديسمبر 2008، شركة جيوفيتا المحدودة ترخيصاً حصرياً للتنقيب عن الطاقة الحرارية الأرضية واستكشافها في إحدى أفضل المناطق في البر الرئيسي للبرتغال. وتجري جيوفيتا حالياً دراسة منطقة تبلغ مساحتها حوالي 500 كيلومتر مربع بالتعاون مع قسم علوم الأرض في كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة كويمبرا.
كوريا الجنوبية
بدأ مشروع بوهانغ EGS في ديسمبر 2010، بهدف إنتاج 1 ميغاواط. [ 79 ]
ربما كان زلزال بوهانغ عام 2017 مرتبطًا بنشاط مشروع بوهانغ للطاقة الحرارية الأرضية. وقد توقفت جميع الأنشطة البحثية في عام 2018.
المملكة المتحدة
يُعد مشروع يونايتد داونز للطاقة الحرارية الأرضية العميقة أول مشروع تشغيلي لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الأرضية في المملكة المتحدة . [ 80 ] يقع المشروع بالقرب من ريدروث في كورنوال ، إنجلترا. وتملكه وتديره شركة الهندسة الحرارية الأرضية (GEL)، وهي شركة بريطانية خاصة. يقع موقع الحفر في المنطقة الصناعية يونايتد داونز ، وقد تم اختياره لخصائصه الجيولوجية، ووجود اتصال قائم بشبكة الكهرباء، وقربه من الطرق المؤدية إليه، وتأثيره المحدود على المجتمعات المحلية. [ 81 ] يتم استخراج الطاقة عن طريق تدوير المياه عبر خزان ساخن طبيعي، واستخدام المياه الساخنة لتشغيل توربين لتوليد الكهرباء وللتدفئة المباشرة. وقد تم اكتشاف مورد لليثيوم في البئر. [ 82 ]
الولايات المتحدة
الأيام الأولى - فينتون هيل
أُجريت أولى محاولات استخدام نظام الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة (EGS) - والذي كان يُطلق عليه آنذاك اسم "الصخور الجافة الساخنة" - في فينتون هيل، نيو مكسيكو، ضمن مشروع أدارته مختبرات لوس ألاموس الفيدرالية. [ 83 ] وكانت هذه أول محاولة لإنشاء خزان طاقة حرارية أرضية محسّنة عميق وكامل الحجم.
اكتمل إنشاء خزان الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة في فينتون هيل عام 1977 على عمق حوالي 2.6 كيلومتر، مستغلًا درجات حرارة الصخور التي بلغت 185 درجة مئوية. وفي عام 1979، تم توسيع الخزان بإضافة تحفيز هيدروليكي، واستمر تشغيله لمدة عام تقريبًا. وأظهرت النتائج إمكانية استخلاص الحرارة بمعدلات معقولة من منطقة مُحفّزة هيدروليكيًا من الصخور البلورية الساخنة ذات النفاذية المنخفضة. وفي عام 1986، تم تجهيز خزان ثانٍ لإجراء اختبارات أولية للدوران الهيدروليكي واستخلاص الحرارة. وفي اختبار تدفق استمر 30 يومًا مع درجة حرارة إعادة حقن ثابتة تبلغ 20 درجة مئوية، ارتفعت درجة حرارة الإنتاج تدريجيًا إلى حوالي 190 درجة مئوية، ما يعادل مستوى طاقة حرارية يبلغ حوالي 10 ميغاواط. إلا أن تخفيضات الميزانية أدت إلى إنهاء الدراسة.
2000-2010
في عام 2009، أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية إعلانين عن فرص تمويلية تتعلق بأنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة. وقد قدّم الإعلانان معًا ما يصل إلى 84 مليون دولار على مدى ست سنوات. [ 84 ]
فتحت وزارة الطاقة الأمريكية إعلانًا آخر عن التمويل في عام 2009 باستخدام تمويل التحفيز من قانون إعادة الاستثمار والتعافي الأمريكي بقيمة 350 مليون دولار، بما في ذلك 80 مليون دولار مخصصة على وجه التحديد لمشاريع EGS، [ 85 ].
الحدادة
مرصد الحدود لأبحاث الطاقة الحرارية الأرضية (FORGE) هو برنامج حكومي أمريكي يدعم أبحاث الطاقة الحرارية الأرضية . [ 86 ] يقع موقع FORGE بالقرب من ميلفورد، يوتا ، بتمويل يصل إلى 140 مليون دولار. وحتى عام 2023، تم حفر العديد من الآبار التجريبية، وإجراء قياسات التدفق، لكن إنتاج الطاقة لم يبدأ بعد. [ 87 ]
جامعة كورنيل – إيثاكا، نيويورك
يُعدّ تطوير نظام الطاقة الحرارية الأرضية المُحسّنة (EGS) بالتزامن مع نظام التدفئة المركزية جزءًا من خطة عمل جامعة كورنيل للمناخ في حرمها الجامعي في إيثاكا. [ 88 ] بدأ المشروع في عام 2018 لتحديد جدواه، والحصول على التمويل، ورصد النشاط الزلزالي الأساسي. [ 89 ] حصل المشروع على تمويل قدره 7.2 مليون دولار أمريكي من وزارة الطاقة الأمريكية . [ 90 ] كان من المقرر حفر بئر اختبارية في ربيع عام 2021، على عمق يتراوح بين 2.5 و5 كيلومترات، مستهدفةً صخورًا تزيد درجة حرارتها عن 85 درجة مئوية. من المخطط أن يُغطي الموقع 20% من احتياجات التدفئة السنوية للحرم الجامعي. تم اقتراح مواقع جيولوجية واعدة للخزان في تكوين ترينتون - بلاك ريفر (2.2 كيلومتر) أو في الصخور البلورية الأساسية (3.5 كيلومتر). [ 91 ] اكتمل حفر البئر بعمق ميلين في عام 2022. [ 92 ]
EGS "Earthshot"
في سبتمبر 2022، أعلن مكتب تقنيات الطاقة الحرارية الأرضية التابع لمكتب كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بوزارة الطاقة الأمريكية عن مبادرة "الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة" كجزء من حملة "إيرث شوتس" للطاقة. [ 93 ] يهدف مشروع "إيرث شوت" إلى خفض تكلفة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة بنسبة 90%، لتصل إلى 45 دولارًا أمريكيًا لكل ميغاواط ساعة بحلول عام 2035. [ 94 ]
تمويل ودعم اتحادي آخر
أقرّ قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف تخصيص 84 مليون دولار لدعم تطوير أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة من خلال أربعة مشاريع تجريبية. [ 95 ] كما مدّد قانون خفض التضخم الإعفاء الضريبي على الإنتاج لمصادر الطاقة المتجددة (بما في ذلك الطاقة الحرارية الأرضية) حتى عام 2024، وأدرج الطاقة الحرارية الأرضية ضمن الإعفاء الضريبي الجديد للكهرباء النظيفة الذي يبدأ العمل به في عام 2024. [ 96 ]
الزلازل المستحثة
الزلازل المستحثة هي اهتزازات أرضية ناتجة عن النشاط البشري. وتنتشر الزلازل في أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة (EGS) نظرًا للضغوط العالية المصاحبة لها. [ 97 ] [ 98 ] وترتبط أحداث الزلازل في حقل جيزرز الحراري الأرضي في كاليفورنيا بنشاط الحقن. [ 99 ]
أدت الزلازل المستحثة في بازل إلى تعليق المدينة لمشروعها ثم إلغائه لاحقاً. [ 100 ]
بحسب الحكومة الأسترالية، فإن المخاطر المرتبطة بالزلازل الناتجة عن التكسير الهيدروليكي منخفضة مقارنةً بالزلازل الطبيعية، ويمكن الحد منها من خلال الإدارة والمراقبة الدقيقة، ولا ينبغي اعتبارها عائقًا أمام المزيد من التطوير. [ 101 ] وتختلف الزلازل الناتجة من موقع لآخر، ويجب تقييمها قبل حقن السوائل على نطاق واسع.
إمكانات نظام الطاقة الحرارية الأرضية
الولايات المتحدة

أجرى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في تقرير صدر عام 2006 ، [ 8 ] بتمويل من وزارة الطاقة الأمريكية ، التحليل الأكثر شمولاً حتى الآن حول أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة (EGS). وقدّم التقرير عدة استنتاجات مهمة:
- حجم الموارد: قدّر التقرير إجمالي موارد الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة في الولايات المتحدة على عمق يتراوح بين 3 و10 كيلومترات بأكثر من 13000 زيتا جول ، منها أكثر من 200 زيتا جول قابلة للاستخراج، مع إمكانية زيادة هذا الرقم إلى أكثر من 2000 زيتا جول باستخدام تقنيات أفضل. [ 8 ] وذكر التقرير أن موارد الطاقة الحرارية الأرضية، بما في ذلك موارد الطاقة الحرارية المائية والطاقة الحرارية الأرضية المضغوطة، تعادل 14000 زيتا جول، أي ما يعادل تقريبًا 140000 ضعف استهلاك الولايات المتحدة من الطاقة الأولية في عام 2005.
- إمكانات التنمية: مع استثمار مليار دولار في البحث والتطوير على مدى 15 عامًا، قدّر التقرير إمكانية توفير 100 جيجاوات من الكهرباء أو أكثر بحلول عام 2050 في الولايات المتحدة. كما وجد التقرير أن الموارد "القابلة للاستخراج" (التي يمكن الوصول إليها بالتكنولوجيا الحالية) تتراوح بين 1.2 و12.2 تيراواط في السيناريوهات المتحفظة والمتوسطة على التوالي.
- التكلفة: ذكر التقرير أن أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية (EGS) قادرة على إنتاج الكهرباء بتكلفة منخفضة تصل إلى 3.9 سنت/كيلوواط ساعة. وقد تبين أن تكاليف هذه الأنظمة تتأثر بأربعة عوامل رئيسية:
- درجة حرارة المورد
- تدفق السوائل عبر النظام
- تكاليف الحفر
- كفاءة تحويل الطاقة
انظر أيضاً
- الغطاء الصخري – صخرة تعلو نوعًا أقل مقاومة
- الحفر - عملية قطع تستخدم مثقابًا لعمل ثقب دائري في قطعة العمل
- جهاز حفر – نظام متكامل لحفر الآبار
- استكشاف الطاقة الحرارية الأرضية في وسط أستراليا
- الطاقة الحرارية الأرضية في الولايات المتحدة - لمحة عامة عن الطاقة الحرارية الأرضية في الولايات المتحدة الأمريكية
- استكشاف الطاقة الحرارية الأرضية
- الطاقة الحرارية الأرضية من الصخور الجافة الساخنة – استخراج الحرارة من الصخور الجوفية
- مشروع الحفر العميق في أيسلندا – مشروع الطاقة الحرارية الأرضية الأيسلندي
- الحفر بالليزر – عملية إنشاء ثقوب نافذة باستخدام طرق القطع بالليزر
- محجر روزمانوز – محجر جرانيت بريطاني
مراجع
- ↑ لوند، جون دبليو. (يونيو 2007)، "خصائص وتطوير واستخدام موارد الطاقة الحرارية الأرضية" (ملف PDF) ، النشرة الفصلية لمركز الطاقة الحرارية الأرضية ، المجلد 28، العدد 2، كلاماث فولز، أوريغون: معهد أوريغون للتكنولوجيا، الصفحات 1-9 ، الرقم الدولي الموحد للدوريات 0276-1084 ، مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 17 يونيو 2010 ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أبريل 2009
- ↑ دوشان، ديف؛ براون، دون (ديسمبر 2002)، "أبحاث وتطوير الطاقة الحرارية الأرضية باستخدام الصخور الجافة الساخنة في فينتون هيل، نيو مكسيكو" (ملف PDF) ، النشرة الفصلية لمركز الطاقة الحرارية الأرضية ، المجلد 23، العدد 4، كلاماث فولز، أوريغون: معهد أوريغون للتكنولوجيا، الصفحات 13-19 ، الرقم الدولي الموحد للدوريات 0276-1084 ، مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 17 يونيو 2010 ، تاريخ الاطلاع 5 مايو 2009
- ↑ بيرس، بريندا (16 فبراير 2010). "موارد الطاقة الحرارية الأرضية" (ملف PDF) . الرابطة الوطنية لمفوضي المرافق التنظيمية (NARUC). مؤرشف من الأصل (PowerPoint) بتاريخ 6 أكتوبر 2011. تاريخ الاسترجاع: 19 مارس 2011 .
- ↑ سيتشون، ميغ (16 يوليو 2013). "هل التكسير الهيدروليكي لأنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة هو نفسه التكسير الهيدروليكي للغاز الطبيعي؟" . RenewableEnergyWorld.com. مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2014. تم الاطلاع عليه في 7 مايو 2014 .
- ↑ وزارة الطاقة الأمريكية، كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. "كيف يعمل نظام الطاقة الحرارية الأرضية المحسّن" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 مايو 2013.
- ↑ "عرض تقديمي من 20 شريحة يتضمن خرائط حرارية أرضية لأستراليا" (PDF) .
- ↑ "طاقة الصخور فائقة السخونة: رؤية لطاقة عالمية ثابتة وخالية من الكربون" . فريق عمل الهواء النظيف . أكتوبر 2022.
- 1 2 3 4 تيستر، جيفرسون دبليو ( معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا )؛ وآخرون (2006). مستقبل الطاقة الحرارية الأرضية - تأثير أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة على الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين (ملف PDF) . أيداهو فولز: مختبر أيداهو الوطني. ISBN 0-615-13438-6أُرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF بحجم 14 ميجابايت) بتاريخ 10 مارس 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 فبراير 2007 .
- ↑ بولاك، أهينوام (2020). "معرض خرائط أحادية وثنائية وثلاثية الأبعاد من أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسنة حول العالم" .
- ↑ بولاك، أهينوام (2020). "ما هي التحديات في تطوير أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة؟ ملاحظات من 64 موقعًا لأنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة" (ملف PDF) . المؤتمر العالمي للطاقة الحرارية الأرضية . S2CID 211051245. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 13 يوليو 2020.
- ↑ ثورستينسون، ت.؛ توماسون، ج. (1979-01-01). "تحفيز حفر الآبار في أيسلندا" . الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين، (بابوا غينيا الجديدة)؛ (الولايات المتحدة) . 78-PET-24. OSTI 6129079 .
- ↑ براون، دونالد دبليو؛ دوشان، ديفيد في؛ هايكن، غرانت؛ هريسكو، فيفي توماس (2012)، "صدفة سعيدة - تاريخ موجز للأحداث التي أدت إلى برنامج الطاقة الحرارية الأرضية للصخور الجافة الساخنة في لوس ألاموس"، في براون، دونالد دبليو؛ دوشان، ديفيد في؛ هايكن، غرانت؛ هريسكو، فيفي توماس (محررون)، استخراج حرارة الأرض: الطاقة الحرارية الأرضية للصخور الجافة الساخنة ، سبرينغر جيوغرافي، برلين، هايدلبرغ: سبرينغر، ص 3-16 ، doi : 10.1007/978-3-540-68910-2_1 ، ISBN 978-3-540-68910-2
- ↑ ستوبر، إنغريد (2011-05-01). "النفاذية المعتمدة على العمق والضغط في القشرة القارية العليا: بيانات من بئر أوراخ 3 الحراري الأرضي، جنوب غرب ألمانيا" . مجلة الهيدروجيولوجيا . 19 (3): 685-699 . Bibcode : 2011HydJ...19..685S . doi : 10.1007/s10040-011-0704-7 . ISSN 1435-0157 . S2CID 129285719 .
- ↑ روميل، ف.؛ كابلمير، أ. (1983). "مشروع فالكنبرغ للتكسير الحراري الأرضي: المفاهيم والنتائج التجريبية" . التكسير الهيدروليكي والطاقة الحرارية الأرضية . ميكانيكا المواد الصلبة المرنة وغير المرنة. المجلد 5. سبرينغر هولندا. الصفحات 59-74 . doi : 10.1007/978-94-009-6884-4_4 . ISBN 978-94-009-6886-8.
- ↑ باتشيلور، أ.س. (1987-05-01). "تطوير أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية للصخور الجافة الساخنة في المملكة المتحدة" . وقائع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، الجزء أ . 134 (5): 371-380 . doi : 10.1049/ip-a-1.1987.0058 . ISSN 2053-7905 .
- ↑ كورنيه، إف إتش (1987-01-01). "نتائج مشروع لو ماييه دو مونتاني" . علم الحرارة الأرضية . 16 (4): 355-374 . رمز Bibcode : 1987Geoth..16..355C . doi : 10.1016/0375-6505(87)90016-2 . ISSN 0375-6505 .
- ↑ كورنيه، إف إتش؛ مورين، آر إتش (1997-04-01). "تقييم الاقتران الهيدروميكانيكي في كتلة صخرية من الجرانيت من خلال تجربة حقن عالية الحجم والضغط: لو ماييه دو مونتاني، فرنسا" . المجلة الدولية لميكانيكا الصخور وعلوم التعدين . 34 (3): 207.e1–207.e14. رمز Bibcode : 1997IJRMM..34E.207C . doi : 10.1016/S1365-1609(97)00185-8 . ISSN 1365-1609 .
- 1 2 3 4 إنتينغ، دي جيه (2000). "تجارب تحفيز الآبار الحرارية الأرضية في الولايات المتحدة" (ملف PDF) . وقائع المؤتمر العالمي للطاقة الحرارية الأرضية .
- ↑ أكسلسون، ج. (2009). "مراجعة عمليات تحفيز الآبار في أيسلندا" (ملف PDF) . معاملات مجلس الموارد الحرارية الأرضية . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 13 يوليو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يوليو 2020 .
- 1 2 باشكيفيتش، ر.ي.؛ بافلوف ، ك.أ. (2015). "الوسيلة الحديثة لاستخدام نظام الدورة الدموية الجوفية في جميع أجهزة التدفئة والكهرباء". Голный инфоромационно-аналитический бюллетень (بالروسية): 388-399 . ISSN 0236-1493 .
- ↑ والروث، توماس؛ إلياسون، توماس؛ سوندكويست، أولف (1999-08-01). "تجارب بحثية على الصخور الجافة الساخنة في فيالباكا، السويد" . علم الحرارة الأرضية . 28 (4): 617-625 . Bibcode : 1999Geoth..28..617W . doi : 10.1016/S0375-6505(99)00032-2 . ISSN 0375-6505 .
- ↑ ماتسوناغا، آي (2005). "مراجعة لتطوير الطاقة الحرارية الأرضية في موقع هيجيوري، اليابان" (ملف PDF) . وقائع المؤتمر العالمي للطاقة الحرارية الأرضية .
- ^ جينتر، ألبرت. إيفانز، كيث. كوينوت، نيكولاس؛ فريتش، دانيال. سانجوان ، برنارد (2010/07/01). "مساهمة استكشاف خزان سولتز المكسور البلوري العميق في معرفة أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسنة (EGS)" . Comptes Rendus علوم الأرض . مقابل استغلال الموارد الحرارية الأرضية العميقة للأنظمة الحرارية المائية والحمل الحراري في البيئات الطبيعية المتصدعة. 342 (7): 502–516 . بيب كود : 2010CRGeo.342..502G . دوى : 10.1016/j.crte.2010.01.006 . ردمك 1631-0713 .
- ↑ بيرنيكر، ج (1999). "محطة ألتهايم الحرارية الأرضية لإنتاج الكهرباء بواسطة مولد توربيني يعمل بدورة رانكين العضوية" (ملف PDF) . نشرة علم المياه .
- ↑ نيتسوما، هـ. (1989-07-01). "تصميم وتطوير خزانات النفط والغاز عالية الضغط باستخدام ميكانيكا التصدع - مفهوم ونتائج مشروع غاما، جامعة توهوكو، اليابان" . المجلة الدولية لميكانيكا الصخور وعلوم التعدين وملخصات الجيوميكانيكا . 26 (3): 169-175 . Bibcode : 1989IJRMA..26..169N . doi : 10.1016/0148-9062(89)91966-9 . ISSN 0148-9062 .
- ↑ إيتو، هيساتوشي (2003). "الدور المُستنتج للكسور الطبيعية والعروق والبريشيا في تطوير الخزان الحراري الأرضي الاصطناعي في موقع أوغاتشي هوت دراي روك، اليابان" . مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأرض الصلبة . 108 (B9): 2426. Bibcode : 2003JGRB..108.2426I . doi : 10.1029/2001JB001671 . ISSN 2156-2202 .
- ↑ كيتاو، ك. (1990). "مداولات مجلس موارد الطاقة الحرارية الأرضية" (ملف PDF) . تجارب تحفيز آبار المياه الباردة في حقل سوميكاوا الحراري الأرضي، اليابان . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 13 يوليو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يوليو 2020 .
- ↑ ديديكين، ي. د. (2001). "الاستفاده واستغلال الارضيه" . مجلة المعلومات التحليلية الرئيسية (المجلة التقنية الحديثة) (9): 228-241 .
- ^ الخاسوف ، أ.ب. (2016). الطاقة الطبيعية . م.: Идательский дом МЭИ. ص. 108. ردمك 978-5-383-00960-4.
- ↑ بوينغ، بالبينو سي. (1995). "التجارب الحديثة في تكنولوجيا التحفيز الحمضي من قبل شركة تطوير الطاقة PNOC، الفلبين" (ملف PDF) . المؤتمر العالمي للطاقة الحرارية الأرضية 1995 .
- ^ تولينيوس، هيلجا؛ أكسلسون، جودني؛ توماسون، ينس؛ كريستمانسدوتر، هريفنا؛ غوموندسون ، أسغريمور (1996/01/01). تحفيز البئر SN12 في حقل درجة الحرارة المنخفضة Seltjarnarnes في جنوب غرب أيسلندا (أبلغ عن).
- ↑ مالات، رامونشيتو سيدريك م. (2000). "SK-2D: دراسة حالة حول تحسين آبار الطاقة الحرارية الأرضية، حقل إنتاج الطاقة الحرارية الأرضية في مينداناو، الفلبين" (ملف PDF) . وقائع المؤتمر العالمي للطاقة الحرارية الأرضية 2000 .
- ^ سانجوان، برنارد. جوسيت، فيليب؛ باجوت، جويندولين؛ ديبيليا، نيكول؛ ميشيل، مارسيلو دي؛ براش، ميشيل. دوبونت، فرانسوا؛ برايبانت، جيل. لاسن، إريك؛ دوريه ، فريديريك (25/04/2010). رصد استغلال الطاقة الحرارية الأرضية في بويلانتي (جوادلوب، جزر الهند الغربية الفرنسية) وتأثيرها على بيئتها المباشرة . المؤتمر العالمي للطاقة الحرارية الأرضية 2010. ص 11 ص.
- ↑ مالات (2003). "التحفيز الحمضي لآبار الحقن في مشروع ليتي للطاقة الحرارية الأرضية، الفلبين". ورشة العمل الثانية والعشرون حول هندسة خزانات الطاقة الحرارية الأرضية، جامعة ستانفورد . S2CID 51736784 .
- ↑ زيمرمان، غونتر؛ موك، إنغا؛ بلوخر، غيدو (2010-03-01). "التحفيز الدوري للتكسير المائي لتطوير نظام حراري أرضي مُحسَّن (EGS) - التصميم المفاهيمي والنتائج التجريبية" . جيوتيرميكس . مشروع I-GET الأوروبي: تقنيات الاستكشاف الجيوفيزيائي المتكاملة للخزانات الحرارية الأرضية العميقة. 39 (1): 59-69 . Bibcode : 2010Geoth..39...59Z . doi : 10.1016/j.geothermics.2009.10.003 . ISSN 0375-6505 .
- ↑ شو، تيانفو. "توسيع نطاق آبار حقن المحلول الملحي الساخن: استكمال الدراسات الميدانية بنمذجة النقل التفاعلي" . ندوة TOUGH 2003 .
- ↑ باريوس، إل إيه (2002). "تحسين النفاذية عن طريق التحفيز الكيميائي في حقل برلين الحراري الأرضي" (ملف PDF) . معاملات مجلس الموارد الحرارية الأرضية . 26 .
- 1 2 هول، هاينز-جيرد (2015). ماذا تعلمنا عن أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسنة في حوض كوبر؟ (تقرير). doi : 10.13140/RG.2.2.33547.49443 .
- ↑ إيفانوف، جيري (2004). "تحفيز وإزالة ترسبات كربونات الكالسيوم في الآبار الحرارية الأرضية: دراسة حالة" (ملف PDF) . وقائع المؤتمر العالمي للطاقة الحرارية الأرضية . S2CID 199385006. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 27 فبراير 2020.
- ↑ بيورنسون، غريمور (2004). "ظروف الخزان على عمق 3-6 كم في حقل هيليسهيدي الحراري الأرضي، جنوب غرب أيسلندا، المقدرة عن طريق الحفر العميق وحقن المياه الباردة والرصد الزلزالي" (ملف PDF) . ورشة العمل التاسعة والعشرون حول هندسة الخزانات الحرارية الأرضية .
- ↑ تيشنر، تورستن (2010). "مفاهيم جديدة لاستخراج الطاقة الحرارية الأرضية من بئر واحد: مشروع GeneSys" (ملف PDF) . وقائع المؤتمر العالمي للطاقة الحرارية الأرضية .
- ↑ شيندلر، ماريون (2010). "تقنيات التحفيز الهيدروليكي الناجحة لإنتاج الطاقة الكهربائية في حوض الراين العلوي، أوروبا الوسطى" (ملف PDF) . وقائع المؤتمر العالمي للطاقة الحرارية الأرضية .
- ↑ سيغفوسون، ب. (1 مارس 2016). "تقرير حالة الطاقة الحرارية الأرضية لعام 2014 الصادر عن مركز الأبحاث المشتركة : الجوانب التكنولوجية والسوقية والاقتصادية للطاقة الحرارية الأرضية في أوروبا" . Op.europa.eu . doi : 10.2790/959587 . ISBN 9789279540486.
- ↑ باسيكي، رضا (2006). "تحفيز الأنابيب الملفوفة بالحمض: حالة بئر الإنتاج AWI 8-7 في حقل سالاك الحراري الأرضي، إندونيسيا" . ورشة العمل الحادية والثلاثون حول هندسة الخزانات الحرارية الأرضية .
- ↑ بيندال، بيتينا. "التجارب الأسترالية في تحسين نفاذية أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسنة - مراجعة لثلاث دراسات حالة" (ملف PDF) . ورشة العمل التاسعة والثلاثون حول هندسة خزانات الطاقة الحرارية الأرضية .
- ↑ ألبيريك، ج.؛ أوي، ف.؛ لانجيت، ن.؛ هاستينغ، م.؛ ليكومت، إ.؛ إيرانبور، ك.؛ ميسيلييه، م.؛ ريد، ب. (1 أكتوبر 2014). "رصد الزلازل المستحثة خلال أول عملية تحفيز للخزانات الحرارية الأرضية في بارالانا، أستراليا" . مجلة الجيولوجيا الحرارية . 52 : 120-131 . Bibcode : 2014Geoth..52..120A . doi : 10.1016/j.geothermics.2013.10.013 . ISSN 0375-6505 .
- ↑ أرمينتا، ماغالي فلوريس (2006). "تحليل الإنتاجية ومعالجة الحمض للبئر AZ-9AD في حقل لوس أزوفريس الحراري الأرضي، المكسيك" (ملف PDF) . معاملات GRC . 30 .
- ^ هارينغ، ماركوس أو. شانز، أولريش. لادنر، فلورنتين؛ داير بن سي. (1 أكتوبر 2008). "توصيف نظام بازل 1 للطاقة الحرارية الأرضية المعززة" . الحرارة الجوفية . 37 (5): 469– 495. بيب كود : 2008Geoth..37..469H . دوى : 10.1016/j.geothermics.2008.06.002 . ردمك 0375-6505 .
- ↑ كاريلا، ر.؛ فيردياني، ج.؛ بالمريني، س. ج.؛ ستيفاني، ج. س. (1 يناير 1985). "النشاط الحراري الأرضي في إيطاليا: الوضع الحالي والآفاق المستقبلية" . علم الحرارة الأرضية . 14 (2): 247-254 . رمز Bibcode : 1985Geoth..14..247C . doi : 10.1016/0375-6505(85)90065-3 . ISSN 0375-6505 .
- ↑ كوبركوخ، ل.؛ أولبرت، ك.؛ ماير، ت. (1 ديسمبر 2018). "الرصد طويل الأمد للزلازل المستحثة في موقع إنسهايم الحراري الأرضي، ألمانيا" . نشرة الجمعية الزلزالية الأمريكية . 108 (6): 3668-3683 . doi : 10.1785/0120170365 . ISSN 0037-1106 . S2CID 134085568 .
- ↑ شابورا، إيثان (2012). "التحفيز الهيدروليكي للبئر 27-15، حقل ديزرت بيك الحراري الأرضي، نيفادا، الولايات المتحدة الأمريكية" (ملف PDF) . ورشة العمل السابعة والثلاثون حول هندسة خزانات الطاقة الحرارية الأرضية .
- ↑ دراكوس، بيتر (2017). "جدوى تطوير نظام الطاقة الحرارية الأرضية المحسّن في برادي هوت سبرينغز، نيفادا" (ملف PDF) . مكتب الطاقة الحرارية الأرضية التابع لوزارة الطاقة الأمريكية .
- ↑ شركة ألتا روك للطاقة (2013). مشروع تجريبي لنظام الطاقة الحرارية الأرضية المُهندس، وكالة الطاقة في شمال كاليفورنيا، ذا جيزرز، كاليفورنيا (تقرير). doi : 10.2172/1134470 . OSTI 1134470 .
- ↑ تيشنر، ت. (2013). "التكسير الهيدروليكي الهائل في الصخور الرسوبية منخفضة النفاذية في مشروع جينيسيس" (ملف PDF) . ورشة العمل الثامنة والثلاثون حول هندسة خزانات الطاقة الحرارية الأرضية .
- ↑ موك، آي.؛ بلوخ، تي.؛ غراف، آر.؛ هيوبرغر، إس.؛ كون، بي.؛ نيف، إتش.؛ سونديغر، مايكل؛ أوليغ، إس.؛ وولفغرام، إم. (2015). "مشروع سانت غالن: تطوير أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المُتحكَّم بها بالصدوع في المناطق الحضرية". وقائع المؤتمر العالمي للطاقة الحرارية الأرضية 2015. S2CID 55741874 .
- ↑ موك، إنغا (2015). "مشروع سانت غالن: تطوير أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية التي تتحكم بها الصدوع في المناطق الحضرية" (ملف PDF) . وقائع المؤتمر العالمي للطاقة الحرارية الأرضية 2015 .
- ↑ غارسيا، خوليو؛ هارتلاين، كريغ؛ والترز، مارك؛ رايت، ميليندا؛ روتكفيست، جوني؛ دوبسون، باتريك ف.؛ جين، بيير (1 سبتمبر 2016). "مشروع نورث ويست جيزرز التجريبي للطاقة الحرارية الأرضية المحسنة، كاليفورنيا: الجزء 1: توصيف الخزان واستجابته للحقن" . جيوتيرميكس . 63 : 97-119 . Bibcode : 2016Geoth..63...97G . doi : 10.1016/j.geothermics.2015.08.003 . ISSN 0375-6505 . S2CID 140540505 .
- ↑ كلادوهوس، ترينتون ت.؛ بيتي، سوزان؛ سوير، مايكل و.؛ أودنبرغ، ماثيو إي.؛ غراسو، كيلا؛ نوردين، ييني (2016-09-01). "نتائج تجربة نظام الطاقة الحرارية الأرضية المحسّن في بركان نيوبري، 2010-2014" . علم الحرارة الأرضية . أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة: أحدث التقنيات. 63 : 44-61 . Bibcode : 2016Geoth..63...44C . doi : 10.1016/j.geothermics.2015.08.009 . ISSN 0375-6505 .
- ^ مراز، إيلينا؛ مويك، إنجا؛ بيسمان، سيلك. هيلد ، ستيفان (2018-10-31). "الصدوع الأحفورية الطبيعية متعددة الأطوار كأهداف لاستكشاف الطاقة الحرارية الأرضية في حوض مولاس البافاري الغربي: دراسة حالة ماورستيتن" . Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften . 169 (3): 389-411 . دوى : 10.1127/zdgg/2018/0166 . S2CID 135225984 .
- ↑ أورين، ماري (2011). "استعادة وتحسين النفاذية في حقل سودا ليك الحراري الأرضي، فالون، نيفادا" (ملف PDF) . معاملات GRC . 35 .
- ↑ برادفورد، جاكوب (2015). "برنامج التحفيز الهيدروليكي والحراري في نهر رافت بولاية أيداهو، وهو مشروع تابع لوزارة الطاقة الأمريكية" (ملف PDF) . معاملات GRC .
- ↑ بيتي، سوزان (2016). "الوضع الحالي لتكنولوجيا التحفيز الحراري الأرضي" (ملف PDF) . عروض الاجتماع السنوي لمؤتمر GRC لعام 2016. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 18 يوليو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 سبتمبر 2020 .
- ↑ بوجارد، سي (1 يناير 2017). "الخصائص الحرارية المائية للبئرين GRT-1 وGRT-2 في ريترشوفن، فرنسا: دلالات على فهم أنظمة التدفق الطبيعي في حوض الراين" . علم الحرارة الأرضية . 65 : 255-268 . Bibcode : 2017Geoth..65..255B . doi : 10.1016/j.geothermics.2016.11.001 . ISSN 0375-6505 .
- ↑ ناير، ر. (2017). "دراسة حالة لتقنية النفث الشعاعي لتحسين أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية في محطة كلايبيدا التجريبية للطاقة الحرارية الأرضية" (ملف PDF) . ورشة العمل الثانية والأربعون حول هندسة خزانات الطاقة الحرارية الأرضية .
- ↑ أدير، توماس؛ تشيندورين، مايكل؛ فري، ماثيو؛ سارنو، تيرو؛ هيكينين، بيكا؛ مالين، بيتر إريك؛ ليري، بيتر؛ كوياتيك، غريغورز؛ دريسن، جورج؛ بلومل، فيليكس؛ فورينين، تومي (29 أغسطس 2019). "تصميم وتنفيذ نظام إشارات مرور لتحفيز آبار الطاقة الحرارية الأرضية العميقة في فنلندا" . مجلة علم الزلازل . 24 (5): 991-1014 . doi : 10.1007/s10950-019-09853-y . ISSN 1573-157X . S2CID 201661087 .
- ↑ غاريسون، جيفري (2016). "مشروع جنوب المجر التجريبي لنظام الطاقة الحرارية الأرضية المحسّن (SHEGS)" (ملف PDF) . معاملات GRC .
- ↑ كيم، كوانغ هي؛ ري، جين هان؛ كيم، يونغ هي؛ كيم، سونغ شيل؛ كانغ، سو يونغ؛ سيو، ووسوك (1 يونيو 2018). "تقييم ما إذا كان زلزال بوهانغ بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر عام 2017 في كوريا الجنوبية حدثًا مُستحثًا" . مجلة ساينس . 360 (6392): 1007-1009 . Bibcode : 2018Sci...360.1007K . doi : 10.1126/science.aat6081 . ISSN 0036-8075 . PMID 29700224. S2CID 13876371 .
- ↑ مور، جوزيف (2019). "مرصد يوتا الحدودي لأبحاث الطاقة الحرارية الأرضية (FORGE): مختبر دولي لتطوير تكنولوجيا أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة" (ملف PDF) . ورشة العمل الرابعة والأربعون حول هندسة خزانات الطاقة الحرارية الأرضية .
- ^ فريليفسون، جوموندور عمر (2019). “مظاهرة TheReykjanes DEEPEGS Well –IDDP-2” (PDF) . المؤتمر الأوروبي للطاقة الحرارية الأرضية 2019 .
- ↑ فاغنر، ستيفن (2015). "توليد الطاقة الحرارية الصخرية في الصخور البلورية (ألمانيا)" (ملف PDF) . وقائع المؤتمر العالمي للطاقة الحرارية الأرضية 2015 .
- ↑ ليدينغهام، بيتر (2019). "مشروع الطاقة الحرارية الأرضية العميقة في يونايتد داونز" (ملف PDF) . ورشة العمل الرابعة والأربعون حول هندسة خزانات الطاقة الحرارية الأرضية .
- ↑ "فهم الطاقة الحرارية الأرضية" . مشروع عدن . 15 فبراير 2014.
- ^ لي، تشيهونغ؛ تشانغ، يانجون. يو، زيوانج؛ هو، تشونغ جون. لي، ليانغ تشن؛ تشانغ، سينكي. فو، لي. تشو، لينغ؛ شيه، يانغيانغ (1 أغسطس 2019). "بحث استكشافي في مشروع توليد الطاقة بنظام الطاقة الحرارية الأرضية المعزز: حقل Qiabuqia للطاقة الحرارية الأرضية، شمال غرب الصين" . الطاقة المتجددة . 139 : 52– 70. بيب كود : 2019REne..139...52L . دوى : 10.1016/j.renene.2019.01.088 . ISSN 0960-1481 . S2CID 116422325 .
- ↑ بوغاسون، سيغوردور ج. (2019). "إدارة مشروع DEEPEGS - الدروس المستفادة". المؤتمر الأوروبي للطاقة الحرارية الأرضية 2019 .
- ↑ كليفورد، كاثرين (18 يوليو 2023). "شركة فيرفو إنرجي تحقق إنجازًا هامًا في استخدام تقنية حفر آبار النفط لاستغلال الطاقة الحرارية الأرضية" . سي إن بي سي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 مارس 2024 .
- ↑ نوربيك، جاك هنتر؛ لاتيمر، تيموثي (18 يوليو 2023). "عرض توضيحي على نطاق تجاري لنظام طاقة حرارية أرضية مُحسَّن هو الأول من نوعه" . مطبوعات EarthArXiv الإلكترونية (نسخة أولية مُقدَّمة إلى EarthArXiv). رمز Bibcode : 2023EaArX...X52X0BN . doi : 10.31223/x52x0b . تاريخ الاسترجاع : 8 أبريل 2024 .
- ↑ "التكسير الهيدروليكي لتوليد الحرارة: قد تصبح ولاية يوتا موطنًا لأكبر محطة طاقة حرارية أرضية مُحسّنة في العالم" . صحيفة سولت ليك تريبيون . تاريخ الاطلاع: 27 يونيو 2024 .
- ↑ "برنامج الحفر الحراري الأرضي" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2010-06-06 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2010-06-03 .
- ↑ "الإجهاد - بوهانغ" . برنامج الإجهاد H2020 . الإجهاد . تم الاطلاع عليه في 3 يناير 2019 .
- ↑ "استخدام حرارة الأرض لتوليد الكهرباء للمنازل في المملكة المتحدة: الطاقة النظيفة أولاً" . www.bbc.com . 26-02-2026 . تاريخ الاطلاع: 27-02-2026 .
- ↑ فارنديل، هـ.، لو، ر.، وبينون، س. (2022). "تحديث حول مشروع يونايتد داونز للطاقة الحرارية الأرضية، كورنوال، المملكة المتحدة" (ملف PDF) . المؤتمر الأوروبي للطاقة الحرارية الأرضية، برلين، ألمانيا | 17-21 أكتوبر 2022 .
{{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ كاريغا، كارلو (2023-03-08). "شركة GEL تحصل على تمويل بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني للطاقة الحرارية الأرضية العميقة في المملكة المتحدة" . فكر في الطاقة الجيولوجية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-08-08 .
- ↑ Tester 2006 ، الصفحات من 4-7 إلى 4-13
- ↑ "أخبار مكتب كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة: وزارة الطاقة الأمريكية تستثمر ما يصل إلى 84 مليون دولار في أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة" . 4 مارس 2009. مؤرشف من الأصل في 9 يونيو 2009. تم الاطلاع عليه في 4 يوليو 2009 .
- ↑ «وزارة الطاقة - الرئيس أوباما يعلن عن تمويل يزيد عن 467 مليون دولار من قانون الإنعاش لمشاريع الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية» . 27 مايو 2009. مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2009. تم الاطلاع عليه في 4 يوليو 2009 .
- ↑ مكتب تقنيات الطاقة الحرارية الأرضية (21 فبراير 2014). "وزارة الطاقة تعلن عن إشعار نية إنشاء مرصد للطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة" . وزارة الطاقة. مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 مارس 2015.
- ↑ باربر، غريغوري. "مصدر هائل غير مستغل للطاقة الخضراء يختبئ تحت قدميك" . وايرد . ISSN 1059-1028 . تاريخ الاسترجاع: 10 أغسطس 2023 .
- ↑ وانغ، جيو؛ وآخرون (2013). "خطة العمل المناخي وخارطة الطريق 2014-2015" (ملف PDF) . جامعة كورنيل . تاريخ الاسترجاع: 7 ديسمبر 2020 .
- ↑ "التزام جامعة كورنيل بحرم جامعي مستدام - التدفئة الأرضية" . earthsourceheat.cornell.edu . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 يونيو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 ديسمبر 2020 .
- ↑ «منحة بقيمة 7.2 مليون دولار تموّل بحثاً استكشافياً حول حرارة مصدر الأرض» . صحيفة كورنيل كرونيكل . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 ديسمبر 2020 .
- ↑ تيستر، جيفري؛ وآخرون . (26 أبريل 2020). "التدفئة الحرارية الأرضية للمناطق باستخدام تقنية EGS لتحقيق أهداف الحياد الكربوني: دراسة حالة للحرارة الأرضية لحرم جامعة كورنيل" (ملف PDF) . وقائع المؤتمر العالمي للطاقة الحرارية الأرضية، 26 أبريل - 2 مايو 2020. تاريخ الاسترجاع: 7 ديسمبر 2020 .
- ↑ جامعة كورنيل، مكتب الاتصالات الإلكترونية. "حرارة مصدر الأرض | جامعة كورنيل" . حرارة مصدر الأرض | جامعة كورنيل . تاريخ الاسترجاع: 8 أغسطس 2023 .
{{cite web}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ "وزارة الطاقة الأمريكية تطلق مبادرة جديدة لخفض تكلفة الطاقة الحرارية الأرضية" . وزارة الطاقة . 8 سبتمبر 2022. تاريخ الاطلاع: 18 يناير 2023 .
- ↑ "التفجير الحراري الأرضي المعزز" . وزارة الطاقة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يناير 2023 .
- ↑ بن لوفيفر؛ كيلسي تامبورينو (يناير 2023). "تعرّف على مصدر الطاقة المتجددة المُهيأ للنمو بدعم من صناعة النفط" . بوليتيكو . تاريخ الاطلاع: 18 يناير 2023 .
- ↑ "ملخص قانون خفض التضخم" (ملف PDF) . مركز السياسات الحزبية . 4 أغسطس 2022.
- ↑ Tester 2006 ، الصفحات 4-5 إلى 4-6
- ↑ Tester 2006 ، الصفحات 8-9 إلى 8-10
- ↑ ماجر، إرنست ل.؛ بيترسون، جون إي. (21 مايو 2008). تأثير الحقن على النشاط الزلزالي في حقل جيزيز الحراري الأرضي في كاليفورنيا (تقرير) – عبر escholarship.org.
- ↑ غلانز، جيمس (10 ديسمبر 2009)، "تهديد الزلازل يدفع سويسرا إلى إغلاق مشروع للطاقة الحرارية الأرضية" ، صحيفة نيويورك تايمز
- ↑ هيئة علوم الأرض الأسترالية. "الزلازل المستحثة وتطوير الطاقة الحرارية الأرضية في أستراليا" (ملف PDF) . الحكومة الأسترالية. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 11 أكتوبر 2011.
روابط خارجية
- كفاءة الطاقة المتجددة :
- أساسيات الطاقة الحرارية الأرضية
- الصخور الجافة الساخنة (HDR)
- كيف يعمل نظام الطاقة الحرارية الأرضية المحسّن
- NREL : خريطة البيانات التفاعلية - أداة التنقيب عن الطاقة الحرارية الأرضية (انظر الطاقة الحرارية الأرضية - إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية العميقة المحسنة)
- الاستثمار في الطاقة الحرارية الأرضية مربح للغاية، بحسب شركة DLA Phillips Fox. (مؤرشف بتاريخ 6 أكتوبر 2011 في موقع Wayback Machine)
- MEGSorg
- EGS
- مشروع الفضاء الداخلي
- تكنولوجيا محطات الطاقة
- الطاقة الحرارية الأرضية
- التشغيل الآلي
