Den verkliga spänningen i den geotermiska sektorn kommer från utvecklingen av okonventionella geotermiska system. Dessa system begränsas inte av de geografiska begränsningarna för traditionella geotermiska och kan potentiellt få tillgång till geotermisk kraft från resurser som tidigare anses vara oåterkallelig på grund av bergstyp eller plats.
Förbättrade geotermiska system (EGS)
Förbättrade geotermiska system har utvecklats sedan 1970 -talet för att förbättra permeabiliteten för geotermiska system genom hydraulisk, kemisk och termisk stimulering. Denna teknik ger åtkomst till höga underjordiska temperaturer i områden med låg bergpermeabilitet eller saknar en naturlig vattenkälla. Genom att injicera högtrycksvatten i dessa formationer kan ingenjörer skapa frakturer som möjliggör cirkulation av vätskor och värmeuttag. Denna teknik har potential att öka antalet livskraftiga geotermiska platser över hela världen dramatiskt.
EG: er använder tekniker som är banbrytande av olje- och gassektorn, såsom riktningsborrning, hydraulisk sprickning och reservoarstimulering. Dessa tekniker möjliggör tillgång till djupare och varmare stenformationer, vilket avsevärt utvidgar potentialen för geotermisk energiproduktion. US National Renewable Energy Lab uppskattar att en EGS -resurs har potentialen över 5, 000 Gigawatt i USA ensam, mer än 400% av den totala amerikanska elproduktionen. För att stödja denna prognos lanserade US Department of Energy (DOE) Enhanced Geothermal Shot ™ 2022 för att hjälpa till att få EGS till Amerika över hela landet. Initiativet syftar till att minska kostnaden för EGs med 90% till $ 45 per megawatt timme fram till 2035, vilket hjälper till att övergången till en ren energi framtid samtidigt som de skapar jobbmöjligheter och ekonomiska utsikter i USA.
Avancerade geotermiska system (AGS)
Avancerade geotermiska system tar begreppet geotermisk energiuttag ett steg längre. AGS använder djupa, stora, konstgjorda kretsar med sluten slinga där en arbetsvätska cirkulerar och absorberar värme från underjordiska bergarter genom ledande värmeöverföring. Vätskan upphettas utan direktkontakt med den heta berget, och värmen föras sedan till ytan för direkt uppvärmning eller elproduktion. Detta tillvägagångssätt eliminerar behovet av reservoarstimulering, vilket minskar risken för inducerad seismicitet och sänker vattenförbrukningen.
Geotermiska olje- och gashybridsystem
Olje- och gasindustrins expertis och infrastruktur visar sig vara värdefull för att främja geotermisk energiproduktion. Företag undersöker sätt att återanvända befintliga olje- och gasbrunnar för geotermisk energiuttag. Dessa system använder geotermiska vätskor från befintliga brunnar för att förlänga brunnens livslängd, leverera energibesparingar och minska utsläppen av växthusgaser. Det är ett perfekt exempel på hur olje- och gasinfrastruktur kan återanvändas för produktion av förnybar energi.
Medan potentialen för geotermisk borrning är enorm, är det inte utan dess utmaningar. Här är några viktiga överväganden:
Högtemperaturborrning:Geotermiska brunnar behöver ofta borras till 7-10 km djup för att nå vätska vid temperaturer tillräckligt höga för elproduktion. Denna djupa borrning i högtemperaturmiljöer presenterar unika tekniska utmaningar som kräver borrning till snabbare penetrationshastigheter (ROP) och kräver avancerade maskiner/verktyg och operatörer med rätt nivå av lämplighet.
Ekonomisk livskraft:De initiala kostnaderna för geotermiska projekt kan vara höga, särskilt för förbättrade geotermiska system. I en publikation av International Renewable Energy Agency (IRENA) faller de globala installerade kostnaderna för geotermiska anläggningar mellan 1 870 och 5 050 USD per kW. De kan överskrida det senare beroende på platsvillkor. Dessa betydande investeringar, i kombination med de inneboende riskerna för undersökning under ytan, kan avskräcka potentiella investerare och bromsa tillväxten i den geotermiska sektorn. När de är operativa har geotermiska anläggningar emellertid låga driftskostnader och kan ge energi i årtionden.
Seismiska problem:Vissa förbättrade geotermiska tekniker, särskilt de som involverar hydraulisk sprickning, har väckt oro över inducerad seismicitet. Det vetenskapliga samfundet är fortfarande uppdelat i omfattningen av denna risk.
Regler:Den nuvarande regleringsmiljön utgör betydande hinder för snabb innovation och distribution. Att tillåta processer för geotermiska projekt, särskilt på federala länder där många resurser är belägna, kan vara långa och osäkra. Denna osäkerhet bidrar till de övergripande projektkostnaderna och kan avskräcka investeringar i geotermisk borrning och utveckling.
Om du också är intresserad av utveckling och användning av geotermiska brunnar, tveka inte att kontakta oss för att få fullt stöd från Vigor -teamet.
För mer information kan du skriva till vår brevlådainfo@vigorpetroleum.com & marketing@vigordrilling.com






