Energi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk penggunaan panasnya secara langsung (penggunaan langsung) atau untuk pembangkit listrik. Energi panas bumi adalah energi termal yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi, seperti yang kami jelaskan dalam bab kami sebelumnya tentang apa energi panas bumi?
Dalam konteks bagaimana seseorang memperoleh energi ini, kami mendefinisikan empat kategori sumber daya panas bumi:
Pompa panas panas bumi yang dangkal, atau sumber daya pertukaran geo
- Sumber Daya Hidrotermal
- Sistem panas bumi yang ditingkatkan\/ direkayasa
- Sistem panas bumi tidak konvensional atau canggih
- Jenis sumber daya menentukan bagaimana kita dapat mengekstraksi energi termal dari tanah untuk ekstraksi untuk pemanfaatan energi pada permukaan.
1. Sumber Daya Hidrotermal
Hidrotermal, mengacu pada sumber daya air yang dipanaskan, yang dapat ditemukan dalam sumber daya hidrotermal yang secara alami terjadi. Mereka diciptakan oleh air tanah dan karakteristik batuan yang menguntungkan, seperti fraktur atau celah terbuka, yang memungkinkan aliran cairan di antaranya.
Dengan suhu tinggi (ER) batuan, cairan dipanaskan dan dapat diturunkan baik sebagai air panas atau uap, jika suhunya cukup tinggi. Jadi cairan, atau uap membawa panas yang kemudian dapat digunakan pada permukaan untuk aplikasi panas, atau untuk pembangkit listrik.
Sumber daya hidrotermal ini berkisar suhu dari beberapa derajat di atas kondisi sekitar pada permukaan hingga suhu di luar 350 derajat Celcius (atau 660 Fahrenheit).
Sumber daya hidrotermal dapat ditemukan dalam pengaturan vulkanik (seperti di Indonesia), dalam pengaturan sedimen (seperti cekungan molasse Jerman) dan batuan basah panas (misalnya granit retak dengan sumber daya air).
2. Sumber daya yang tidak konvensional
Sumber daya yang tidak konvensional, seperti sistem geotermal yang ditingkatkan atau direkayasa, atau sistem geotermal canggih yang baru, sedang mendekati sumber daya panas bumi (panas) yang tidak memiliki cairan yang diperlukan atau karakteristik batuan yang akan memungkinkan untuk ekstraksi panas.
Sumber daya yang tidak konvensional adalah energi panas bumi yang dapat ditemukan di batu kering panas misalnya - pada dasarnya pengaturan baserock yang panas, di mana ada panas, namun tidak ada aliran air yang dapat diekstraksi sebagai pembawa panas.
Jadi, orang akan membutuhkan beberapa elemen pertukaran panas untuk mengekstraksi panas dari bawah permukaan untuk pemanfaatan energi di atas permukaan, baik untuk pembangkit listrik atau daya.
i) Sistem panas bumi yang ditingkatkan\/ direkayasa (EGS)
Pendekatan dalam peningkatan sistem panas bumi (EGS) adalah untuk menciptakan permeabilitas antara batuan dan menambahkan cairan yang akan memungkinkan mereka untuk dipanaskan secara memadai dalam sistem yang berkelanjutan (dan dengan demikian secara artifisial membuat 'reservoir' hidrotermal).
Ini memungkinkan seseorang untuk mendapatkan panas panas bumi dari bawah permukaan untuk digunakan di permukaan. Saat seseorang menciptakan reservoir ini secara artifisial, orang sering juga menyebutnya sistem panas bumi yang direkayasa.
Istilah lain yang digunakan sering kali adalah Hard Dry Rock (HDR). Di masa lalu istilah ini banyak digunakan dalam konteks Australia, di mana 'keras' menggambarkan ketidakmampuan batuan dan 'kering' menggambarkan fakta bahwa tidak ada cairan yang memungkinkan ekstraksi panas dengan cara tradisional atau konvensional.
Dengan sumber daya hidrotermal tradisional sering mengetuk suhu yang lebih tinggi di kedalaman yang dapat diakses, (misalnya di sepanjang pelat tektonik) sistem EGS memungkinkan penyadapan energi panas bumi di luar area ini pada dasarnya di seluruh dunia.
Energi panas bumi dapat ditemukan di seluruh dunia, namun tingkat kedalaman, suhu dan ketersediaan cairan telah menentukan perkembangan sejauh ini.
Tantangan dengan teknologi EGS adalah biaya yang terlibat dalam menargetkan suhu yang cukup secara mendalam yang seringkali jauh lebih tinggi, dan ekonomi menciptakan sistem berkelanjutan yang akan memungkinkan pemanfaatan untuk jangka panjang.
Biaya pengeboran, stimulasi batu untuk membuatnya permeabel, pemompaan air baik ke dalam 'reservoir' buatan dan pemompaannya ke permukaan membutuhkan banyak energi. Suhu juga seringkali tidak setinggi, maka teknologi untuk menghasilkan listrik juga lebih kompleks dan lebih mahal.
Unsur 'stimulasi' juga sering dipandang kritis karena tekanan yang diterapkan dapat menciptakan gempa kecil di permukaan yang - terutama di daerah perkotaan - menciptakan kekhawatiran publik dan pemangku kepentingan lainnya.
Sementara sistem EGS sering digambarkan sebagai sistem yang terpisah, teknologi EGS juga dapat diterapkan dalam pengaturan panas bumi konvensional.
Stimulasi dapat membantu membuat reservoir hidrotermal lebih produktif dengan meningkatkan permeabilitas dan dengan demikian meningkatkan output di permukaan.
(ii) Sistem panas bumi tingkat lanjut
Konsep Sistem Panashermal Advanced (AGS) telah diciptakan oleh berbagai kelompok yang menargetkan pendekatan yang akan menghilangkan risiko sumber daya dalam pengembangan geotermal, yaitu kebutuhan untuk menemukan suhu yang cukup, menemukan cairan yang cukup, atau dalam kasus EGS menciptakan permeabilitas yang cukup.
AGS melakukannya dengan mengekstraksi energi termal yang menggunakan sistem loop tertutup. Ini mencapai ini dengan mengedarkan cairan yang berfungsi melalui lubang sumur panjang yang memanaskan panas dari batu di sekitar sumur.
Konsep -konsep ini telah dibahas dalam sains untuk waktu yang lama, baik sebagai solusi sumur tunggal, atau dengan upaya baru mendapatkan banyak perhatian dalam sistem loop tertutup, tidak cukup berbeda dengan sistem pertukaran panas yang dangkal.
Sistem loop tertutup ini dibangun di atas sumur yang dibor yang terhubung satu sama lain memungkinkan tipe pertukaran panas diatur di bawah permukaan-pada tingkat yang lebih dalam daripada sistem pertukaran panas geo tradisional.
Sistem ini akan memungkinkan ekstraksi panas panas bumi hampir di mana -mana di planet ini. Proyek percontohan telah membuktikan konsep sistem loop tertutup ini. Pengembangan yang direncanakan dari sistem skala komersial akan menunjukkan bagaimana ekonomi akan menjadikan sistem ini opsi yang valid dan kompetitif untuk pembangkit listrik dan penggunaan langsung.
Ada pendekatan baru lain untuk memanfaatkan energi panas bumi yang merupakan pemanfaatan dari apa yang disebut sistem panas bumi superkritis. Jika mereka akan berada di bawah kategori 'sistem panas bumi canggih' kemungkinan sedikit dipertanyakan, namun itu juga merupakan pendekatan canggih untuk mengetuk energi panas bumi.
Konsep mengetuk sistem panas bumi superkritis adalah mengetuk suhu super tinggi 400 derajat Celcius (750 derajat Fahrenheit).
Idenya adalah bahwa kandungan energi jauh lebih tinggi sehingga akan membuat output energi per jauh lebih tinggi daripada dalam sistem tradisional.
Cairan reservoir ini diasumsikan dalam keadaan 'superkritis', karena cairan, air dan tekanan jauh lebih tinggi.
Dengan suhu lebih dari 370 derajat Celcius dan tekanan 220 batang dan banyak lagi, sumur -sumur ini bisa jauh lebih kuat.
Proyek Pengeboran Deep Islandia (IDDP) kemungkinan merupakan proyek paling menonjol yang ingin mengeksplorasi bagaimana seseorang dapat memanfaatkan energi yang kuat ini. Sementara sumur panas bumi tradisional di Islandia mungkin menghasilkan sekitar 5 MW, sumur dengan kondisi superkritis berpotensi menghasilkan sepuluh kali lipat jumlah itu.
Manajemen sumber daya suhu tinggi seperti itu, tekanan tinggi dan seringkali komposisi cairan air garam menghadirkan tantangan. Masih banyak penelitian untuk melihat bagaimana pendekatan untuk memperluas ekstraksi energi panas bumi dari cairan superkritis harus dilihat.
Sebagai energi bersih terbarukan, energi panas bumi adalah arah yang tak terhindarkan dari pengembangan energi baru, dan tim yang kuat dengan tajam menangkap tren pengembangan industri energi, dan kami selalu percaya bahwa hanya dengan terus mengeksplorasi masa depan dengan cara ilmiah dan tertib. Dapat selalu mempertahankan posisi terdepan dalam industri. Kami juga menantikan komunikasi dan kerja sama yang mendalam dengan Anda tentang pengembangan industri energi.
Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menulis ke kotak surat kamiinfo@vigorpetroleum.com & marketing@vigordrilling.com






