Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Канада обладает значительным потенциалом для развития геотермальной энергетики. [1] На сегодняшний день все разработки направлены на отопление. По состоянию на 2013 год в Канаде насчитывалось 103 523 установки прямого использования. [2] В настоящее время в Канаде не производится электричество из геотермальных источников, хотя значительный потенциал существует в Канадских Кордильерах. [3] Самый продвинутый проект существует как испытательная геотермально-электрическая площадка на массиве Маунт Мигер в Британской Колумбии , где может быть развернута установка мощностью 100 МВт. [4] Потенциал для усовершенствованных геотермальных энергетических систем (EGS) существует по всей Канаде. Шесть геотермальных электростанций и два проекта прямого использования перечислены в спискеКанадская ассоциация геотермальной энергии .

Канадские геотермальные ресурсы в контексте [ править ]

Соединенные Штаты в настоящее время ведет глобальное развитие геотермальной энергии с 3,477 МВт установленной электрической мощности, в то числе 312 МВт добавленных в период между 2010 и 2015 годами [5] В то время как Канада 0 МВт онлайн, однако, геология способствует геотермальному развитию не произвольно заканчиваются на границе Канады и США. Ряд штатов, граничащих с Канадой, развивают значительные геотермальные мощности. Предполагается, что на Аляске разрабатывается 95 МВт, в Айдахо - 438-514 МВт, в Вашингтоне - 100 МВт, и даже в Северной Дакоте в стадии реализации находятся два небольших проекта. [6]

В настоящее время Канада остается единственной крупной страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая не производит электроэнергию из своих геотермальных ресурсов. [7] Это несмотря на то, что чем холоднее на улице, тем больше электроэнергии может производить геотермальная электростанция. Это связано с тем, что чем больше разница температур между геотермальными ресурсами и температурой окружающего воздуха, тем эффективнее работают геотермальные электростанции. Это делает геотермальную энергию идеальной для холодных северных стран.

Отчет Геологической службы Канады за 2012 год [ править ]

В 2012 году Геологическая служба Канады выпустила отчет, озаглавленный «Ресурсный потенциал геотермальной энергии Канады (Открытый файл 6914) (« Отчет GSC »). [8] В отчете GSC сделан вывод, что« геотермальная энергия на местах в Канаде превышает в миллион раз больше, чем нынешнее потребление электроэнергии Канадой ». Даже если можно будет использовать лишь часть этой энергии, это может существенно повлиять на канадскую электросеть.

В отчете GSC также отмечается, что ныне не существующая Национальная геотермальная программа (исследовательская программа канадского правительства, завершившаяся в 1986 году) продемонстрировала, что в Канаде геологическая среда благоприятна для развития геотермальной энергии. Эта программа определила высокотемпературные ресурсы, подходящие для геотермальной разведки и разработки, особенно в Британской Колумбии, Юконе и Северо-Западных территориях. Средне- и низкотемпературные геотермальные ресурсы также были определены в осадочных бассейнах и заброшенных шахтах по всей Канаде. Пробурены пилотные проекты в Мегер-Крик , Британская Колумбия , и Реджайне, Саскачеван.далее доказали, что производство геотермальной энергии в Канаде возможно. Теперь, спустя 25 лет после завершения программы, достижения в области технологий еще больше увеличили экономический потенциал этих геотермальных ресурсов.

Регионы с наибольшим потенциалом [ править ]

Регион Оканаган в Британской Колумбии - один из нескольких регионов Канады с высоким потенциалом производства электроэнергии.

Для производства электроэнергии в коммунальном масштабе с использованием традиционных электростанций с сухим паром и мгновенным испарением требуются высокотемпературные ресурсы при разумной глубине бурения. Таким образом, исследование определяет регионы с температурой 150 ° C, которые находятся на глубине 5 км или меньше, как имеющие высокий потенциал для высокотемпературных геотермальных систем, таких как производство электроэнергии. К регионам, отвечающим таким критериям, относятся Британская Колумбия , крайняя северная Альберта , юго-восточный Юкон и Северо-Западные территории .

Для производства электроэнергии в коммунальном масштабе с использованием электростанций с двойным циклом требуются регионы с горячими источниками и теплыми осадочными бассейнами с температурами от 80 до 150 ° C при разумной глубине бурения. Эти регионы включают Британскую Колумбию , западную и южную Альберту , южный Саскачеван , Юкон и Северо-Западные территории .

Для геотермальных тепловых насосов требуются регионы с осадочными бассейнами с умеренными и холодными температурами и / или трещиноватыми породами, которые могут легко производить воду или легко бурить системы неглубоких скважин для установки контуров циркуляции. Эти регионы включают Британскую Колумбию , Альберту , южный Саскачеван , южную Манитобу , северный и южный Онтарио , южный Квебек , Нью-Брансуик , север Новой Шотландии , остров Принца Эдуарда , Юкон , Северо-Западные территории и Нунавут..

Последние события [ править ]

Альберта [ править ]

1 августа 2019 года Razor Energy - нефтегазовая компания из Калгари - объявила о строительстве гибридной геотермальной и газовой электростанции мощностью 21 МВт в Суон-Хиллз , Альберта . Ожидается, что проект будет запущен к началу 2020 года. [9]

19 августа 2019 года правительство Альберты объявило, что утвердило геотермальный проект мощностью 10 МВт возле Rocky Mountain House под названием Eavor-Loop . Как и проект Borealis GeoPower в Британской Колумбии, Eavor-Loop будет служить пилотным геотермальным проектом. [10]

23 августа 2019 года правительство Альберты одобрило строительство традиционного геотермального проекта мощностью 5 МВт недалеко от Гринвью . Проект реализуется компанией Terrapin Geothermics в партнерстве с муниципальным округом Гринвью и компанией PCL Construction. Этот проект получил название « Геотермальный проект №1 в Альберте » в честь открытия нефти на буровой площадке Leduc № 1 в 1947 году. [11]

Британская Колумбия [ править ]

1 июня 2018 года Комиссия по нефти и газу Британской Колумбии выдала свое первое разрешение на строительство проекта геотермальной энергии в провинции. Borealis GeoPower планирует пробурить четыре геотермальные скважины недалеко от Валемаунта в качестве пилотного небольшого геотермального проекта. [12]

28 января 2020 года правительство Британской Колумбии предоставило коренным народам Форт-Нельсон разрешение на разработку геотермального проекта для района Форт-Нельсон под названием « Геотермальный проект озера Кларк ». [13]

Саскачеван [ править ]

14 января 2019 года правительство Канады объявило, что выделит 25,6 млн канадских долларов на финансирование строительства геотермальной электростанции мощностью 5 МВт недалеко от Эстевана , Саскачеван . Проект возглавляет Deep Earth Energy Production Corporation . [14]

Юкон [ править ]

29 января 2020 года Eavor Technologies и Little Salmon Carmacks First Nation вступили в партнерство по разработке геотермальной системы с замкнутым контуром мощностью 3 МВт, которую компания называет « Eavor-Loop », недалеко от Литл-Салмон-Кармакса , Юкон . [15] [16]

См. Также [ править ]

  • Возобновляемая энергия в Канаде
  • Энергия ветра в Канаде
  • Солнечная энергия в Канаде
  • Гидроэнергетика в Канаде
  • Возобновляемая энергия по странам

Внешние ссылки [ править ]

  • Канадская ассоциация геотермальной энергии, [1] .
  • Canadian Geo Exchange Coalition, геообмен в Канаде .
  • Правительство Канады, Ресурсный потенциал геотермальной энергии Канады .
  • Геотермальная Канада, Геотермальная Канада .

Ссылки [ править ]

  1. ^ Grasby, SE; и другие. (2012). «Ресурсный потенциал геотермальной энергии Канады» (PDF) . Геологическая служба Канады.
  2. ^ Raymond, J .; и другие. (2015). «Прямое использование геотермальной энергии от побережья до побережья: обзор текущих приложений и исследований в Канаде» (PDF) . Мельбурн, Австралия: Материалы Всемирного геотермального конгресса, 19–25 апреля 2015 г.
  3. ^ Grasby, SE; и другие. (2012). «Ресурсный потенциал геотермальной энергии Канады» (PDF) . Геологическая служба Канады.
  4. Перейти ↑ Thompson, A. (2010). «Развитие геотермальной энергии в Канаде: обновленная информация по стране» (PDF) . Материалы Всемирного геотермального конгресса 2010 г. Бали, Индонезия, 25–29 апреля 2010 г.
  5. ^ Boyd, T .; и другие. (2015). «Обзор страны за 2015 год для Соединенных Штатов Америки» (PDF) . Мельбурн, Австралия: Материалы Всемирного геотермального конгресса, 19–25 апреля 2015 г.
  6. ^ «Годовой отчет о производстве и развитии геотермальной энергии США за 2013 год» (PDF) . Ассоциация геотермальной энергии . Вашингтон, округ Колумбия: Ассоциация геотермальной энергии. 2013.
  7. ^ Лунд, JW; и другие. (2015). «Мировое использование геотермальной энергии 2015» (PDF) . GRC Transactions, Vol. 39. С. 79–91.
  8. ^ Grasby, SE; и другие. (2012). «Ресурсный потенциал геотермальной энергии Канады» (PDF) . Геологическая служба Канады.
  9. ^ «Нефтегазовая компания стремится создать первый гибридный геотермальный энергетический проект в Канаде» . Think GeoEnergy - Новости геотермальной энергетики . Проверено 4 февраля 2020 .
  10. ^ https://www.cbc.ca/amp/1.5255420
  11. ^ «Проект обычного геотермального тепла и энергии в Альберте, Канада, обеспечивает государственное финансирование» . Think GeoEnergy - Новости геотермальной энергетики . Проверено 4 февраля 2020 .
  12. ^ https://www.jwnenergy.com/article/2018/6/bc-issues-first-ever-permit-geothermal-energy-project/
  13. ^ «Разрешение на геотермальный проект Форт-Нельсон в Британской Колумбии, Канада» . Think GeoEnergy - Новости геотермальной энергетики . Проверено 4 февраля 2020 .
  14. ^ Frangoul, Anmar (2019-01-14). «Канада планирует свою первую геотермальную электростанцию» . CNBC . Проверено 21 января 2020 .
  15. Рудык, Майк (31 января 2020 г.). «Yukon First Nation подписывает контракт на новый геотермальный проект» . cbc.ca . Дата обращения 4 февраля 2020 .
  16. ^ «Eavor подписывает соглашение о партнерстве для геотермального проекта в Юконе, Канада» . Think GeoEnergy - Новости геотермальной энергетики . Проверено 4 февраля 2020 .