デルフト地下都市ベラ ジョン オンライン カジノラボで地熱ベラ ジョン オンライン カジノの生産

フィル・ヴァルドン、マーティン・ブローメンダル、エバート・スロブ、デビッド・ブルーンは、デルフト工科大学のデビッド・ブルーン、ベラ ジョン オンライン カジノ遷移のための地熱技術の加速に関する最近の研究について議論します。

 世界中で最も知られている地熱施設は、最近の火山活動と浅い深さの高温を持つ地域に集中する発電の発電所です。ただし、ベラ ジョン オンライン カジノ移行では、より低い温度を必要とする一次ベラ ジョン オンライン カジノ需要がかなり増加しているため、加熱に焦点を当てています。

その結果、地熱ベラ ジョン オンライン カジノは一般に地球の地殻に保存されている熱ベラ ジョン オンライン カジノに対応するため、どこでも入手できることが認識されています。 IPCCレポートによると、1世界中の地熱発電の技術的可能性は、17.5 ej/yr(深さ3kmまで)で、最大1,108.6 EJ/yrの深さから10kmまでです。加熱目的で地熱ベラ ジョン オンライン カジノを直接使用するため(温度<130°C)、地熱技術の可能性は41.6 EJ/yrと推定されています。

そのユビキタスな技術的可能性を超えて、地熱ベラ ジョン オンライン カジノにはいくつかのよく知られている利点があります。これには、住宅および産業用アプリケーションの両方で、加熱と冷却に直接使用するための可用性が含まれます。世界中で、暖房および冷却セクターはすべてのセクターのベラ ジョン オンライン カジノ需要が最も高く、最高のCOを生成します2排出。2したがって、地熱ベラ ジョン オンライン カジノの直接使用には大きな可能性があります(GHG)排出。他の再生可能ベラ ジョン オンライン カジノ源とは異なり、地熱ベラ ジョン オンライン カジノは常に人口密度の高い地域でも利用できます。

地下はまた、季節性熱ベラ ジョン オンライン カジノ貯蔵の大量に必要な条件を提供し、日中と季節変動のために暖房供給需要のギャップに対応します。さらに、他のソースからの過剰な熱ベラ ジョン オンライン カジノは、需要が再生可能ベラ ジョン オンライン カジノ源からの熱ベラ ジョン オンライン カジノの供給を超えた場合に保存および利用可能にすることもできます。

ベラ ジョン オンライン カジノ生成のための直接的な利用に加えて、地熱液は貴重な鉱物の供給源として機能します。ヨーロッパとアメリカの多くの場所で、リチウム濃度が商業抽出に十分高く発見されています。3,4ニュージーランドでは、産業級のシリカの大規模な抽出が確立されています。副産物としてのシリカの可能性は、多くの高エントハルピー地熱領域に存在します。5

地熱ベラ ジョン オンライン カジノはその可能性を満たしていません

非常に価値のあるベラ ジョン オンライン カジノ源となるこれらの重要な特性を持っているにもかかわらず、地熱ベラ ジョン オンライン カジノは現在、その可能性を満たしていない.6温度が低く、したがって、深さが必要であるため、暖房目的での地熱技術は、発電のみよりもはるかに広く普及する可能性があります。しかし、温度が低いとベラ ジョン オンライン カジノ密度が低くなり、非常に変動する需要と地熱プロジェクトの近くにいる必要がある複数のユーザーとともに、そのようなプロジェクトの実現が困難になります。

これに加えて、既存の暖房方法に変更を加えている場合、低温の熱源および/または集中化されたシステムによる暖房提供を可能にするために、建物を変更(通常はアップグレード)する必要がある場合があります。インストールする必要があります。

大規模な採用をサポートするために複数の側面を調査できるようにする現実的なスケールと条件で広い側面を研究するには、さらに注意が必要です。これは、そのようなシステムの可能性についてのオープンな洞察を提供するデモンストレーションとしても機能する可能性があります。

アーティストのTu Delftキャンパスの印象
図2:次の項目を含むデルフト地下都市ベラ ジョン オンライン カジノラボの主要なコンポーネントを備えたTu Delftキャンパスのアーティストの印象:(i)広く監視されている地熱ダブレット、(ii)地区暖房ネットワーク、(iii)ホットおよびウォームストレージウェルズの場所、(

デルフト地下都市ベラ ジョン オンライン カジノラボ

地熱ベラ ジョン オンライン カジノに関連する課題の解決に貢献するために、Tu Delftはパートナーとともに、Delft Subsurface Urban Energy Labを開発しました。これは、フルスケールで動作し、研究、開発、教育にも使用される地熱暖房システム内の施設の組み合わせです(図2)。

大学および商業パートナー(Aardyn、EBNおよびShell Geothermal)は、この需要を提供するという共同の目的を満たすためのパートナーシップを形成しました地熱ベラ ジョン オンライン カジノおよび調査の実施。この施設は、供給、保管、変換分布、需要を備えたベラ ジョン オンライン カジノシステム全体です。

地熱プロジェクトは施設の中心にあります。約80°Cのお湯は、最大400mの速度で生産されます3深さ約2.5kmから1つのウェルから1時間あたり、熱ベラ ジョン オンライン カジノが抽出された後、同じ地下貯水池に再注入されます。収益温度は暖房力を支配し、これは大きなヒートポンプを介して熱需要が高い場合に最大化されます。

研究は、地下および資源利用の行動に焦点を当てています。重要な質問は、地下の流体と熱の流れの挙動をどのように最もよく理解できるか、そしてこれがプロジェクトの寿命と望ましくない影響にどのように影響するのかということです。

熱保管

地熱ベラ ジョン オンライン カジノプロジェクトは、1日24時間、年間365日間ベラ ジョン オンライン カジノを提供できます。その結果、夏には容量が通常不十分ですが、冬には能力が不十分です。タンクなどの建設された貯蔵システムで50〜90°Cの範囲の温度で熱ベラ ジョン オンライン カジノを保存することは問題があります。

地熱ベラ ジョン オンライン カジノ設置
図3:地元の地震監視ステーションの設置とインストール中に撮影したサンプリングの写真(P VardonとS beerninkによる写真)

しかし、50°Cを超える温度レベルで天然帯水層に熱を保存するには、材料の使用、回復効率、地下水質、システム統合、社会的関与に関する多くの課題があります。 Tu Delftでは、HT-Eatesシステムが地熱井戸と組み合わせてインストールおよび操作されます。

Tu Delftには独自の地区暖房ネットワーク(DHN)があります。 5つの異なるトラックで構成され、キャンパスの古い建物に暖房を提供します。

地熱ベラ ジョン オンライン カジノの構成の詳細な洞察
図4:地下の構成と特性に関する包括的かつ詳細な洞察を得るための詳細なロギングとコアリング分析(s beerninkによって提供)

Outlook

デルフト地下都市ベラ ジョン オンライン カジノ研究所では、Tu Delftコミュニティは、地熱ベラ ジョン オンライン カジノ生産と熱貯蔵施設の運用寿命全体の資源効率を調査する準備ができています。深い井戸を使用すると、深さの増加で地熱ベラ ジョン オンライン カジノのポテンシャルを探索する能力も作成します。

Tu Delftキャンパスの熱保管施設により、運用の効率と安全性を監視し、ストレージおよび生産サイクルの大きな変動に対処する方法に関する知識を提供することができます。最後に、地下水保護は調査の重要なトピックです。

この記事で説明した研究と施設は、私たちの教育で使用され、実施されています。 Tu Delftは、世界中の誰にでも開かれているさまざまなオンラインコースを提供しています。

謝辞

この種の施設は、ここにリストするには多すぎる同僚やパートナーの大規模なグループによる広範な作業なしでは実現できません。科学部の主要な資金調達パートナーは、EPOS-NLおよびEPOS-Enlargeプロジェクトを介したオランダ研究評議会(NWO)、プッシュイットプロジェクトの資金調達による欧州委員会の地平線ヨーロッパ、およびインフラストラクチャに投資する商業パートナーです

参照

  1. Goldstein、B.、G。Hiriart、R。Bertani、C。Bromley、L。Gutiérrez-Negrín、E。Huenges、H。Muraoka、A。Ragnarsson、J。Tester、V。Zui(2011):Geothermalベラ ジョン オンライン カジノ。
  2. IRENA、IEAおよびREN21(2020)、移行時の再生可能ベラ ジョン オンライン カジノ政策:暖房と冷却、国際再生可能ベラ ジョン オンライン カジノ機関、国際ベラ ジョン オンライン カジノ機関、21世紀の再生可能ベラ ジョン オンライン カジノ政策ネットワーク、www.irena.org/publications /2020/11月/再生可能ベラ ジョン オンライン カジノ - ポリシー - トランジションの加熱と冷却
  3. Stringfellow、W。T. and Dobson、P。F.(2021)、「ハイブリッド地熱能力の文脈におけるリチウム抽出技術」、スタンフォード大学、スタンフォード大学、スタンフォード、カリフォルニア州、15-17 Februaryの46番目のワークショップの議事録の議事録2021、https://pangea.stanford.edu/ere/pdf/igastandard/sgw/2021/stringfellow.pdf
  4. Sanjuan、B.、Gourcerol、B.、Millot、R.、Rettenmaier、D.、Jeandel、E。and Rombaut、A。(2022)、「ヨーロッパのリチウムが豊富な地熱ブライン:地球化学的特性と潜在的なLIリソースへの影響」、Geothermics、Vol。
  5. Irena and Iga(2023)、グローバルな地熱市場と技術評価、国際再生可能ベラ ジョン オンライン カジノ、省庁、アブダビ。国際地熱協会、ハーグ。
  6. https://iea.blob.core.windows.net/assets/ada7af90-e280-46c4-a577-df2e4fb44254/Renewables2022.pdf

注意してください、この記事は私たちの第14版にも掲載されます四半期公開.

貢献者の詳細

返信を残す

コメントを入力してください!
ここにあなたの名前を入力してください

注目のトピック

パートナーニュース

広告


広告


同様の記事

イノベーションニュースネットワークから詳細