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地热

地热能利用地球内部的自然热量来发电和取暖。地热能可能储存在花岗岩岩石(通常称为“热岩石”)或被困在液体,如水和盐水(热液过程)。

许多国家利用地热能发电。冰岛的总发电量的25%来自地热,而在菲律宾和肯尼亚,地热能源约占能源发电量的17%。

地热能类型

世界上最常见的地热能来源是与火山活动有关的温泉。

其他类型的地热能有:

  • 热沉积含水层-开采被邻近的热岩石或地壳热流加热的自然形成的储集层。
  • 增强型地热系统这些系统通常被称为“热岩”,通过压裂岩石来利用地下深处岩石中储存的热量,从而形成可渗透的储层。
  • 直接使用系统-利用地表与地下水温差较小的浅层地下水库。

虽然澳大利亚没有火山构造,但利用热液和热断裂岩石过程提取地热能的潜力巨大。

增强型地热系统是如何运作的

从“热岩”中获取能源依赖于石油和天然气行业的技术。

钻探井深至地表以下3-5公里,以寻找产生热量的花岗岩。水被泵入井中,通过岩石的裂缝,在那里水被加热到高达300摄氏度的温度。

然后这些极热的水被推回到表面,那里的热量被用来驱动涡轮机和产生电力。水被循环利用,这个过程可以重新开始。

澳大利亚的地热能

虽然澳大利亚拥有优秀的地热资源,但它们大多位于远离电网或大型工业客户的地方,这些客户可以购买它们产生的电力。

澳大利亚的地热部门仍处于发展的初期阶段,约占该国清洁能源生产总量的0.001%。

2018年,澳大利亚住宅领域的商业规模地热技术又向前迈进了一步。在悉尼郊区布莱克敦的一个大型住宅开发项目成功推出后,Alinta能源公司宣布了地热供暖和制冷(甚至可能是热水)商业化的计划。

前景

ARENA的国际地热专家小组发现,到2020年,由地热项目产生的公用事业规模的发电并不具有商业可行性。在高碳价格的帮助下,在最有利于降低成本的情况下,预计这项技术到2030年才会与传统化石燃料发电相竞争。