地熱能
原理
地熱發電的基本原理是利用源源不絕的地熱來加熱地下水,使其成為過熱蒸汽後,當作工作流體以推動渦輪機旋轉發電。 換言之,即將地熱轉換為機械能,地熱轉換為機械能。
地熱發電模式
閃發蒸氣式發電
地熱井引出熱水至分離器後產生蒸氣,使渦輪轉動,將動能傳送到發電機轉為電能。之後引出的熱水再透過冷凝器直接回注地層再生。
雙循環式發電
雙循環系統是存在熱源以及工作流體兩個封閉循環的發電系統,透過熱交換器以熱源加熱工作流體,使其汽化並產生推力推動發電機組已達發電目的。利用雙循環系統來進行地熱發電,由於地下熱流體僅透過熱交換器加熱工作流體,並無進入發電循環中及地表,可以避免傳統蒸氣渦輪地熱發電排放地下有害氣體的缺點,且地下酸性流體無法侵蝕膨脹機等管線系統,可以延長發電機組壽命,節省維護費用。
報告亮點
地熱能能養魚?70613
實例
冰島漁業養殖產業過去呈現緩滿的成長,直到2002年的快速增長,2006年的總產量達到1萬噸左右,主要魚種是鮭魚,現在則是鮭魚和北極鮭,接著是鱒魚。冰島有大約70個養魚場,2013年總產量約為7000噸。最初,冰島的養魚業主要在近岸養殖,由於不同養殖階段,配合不同魚種,需要調整養殖水的溫度,當地約有15至20個養魚場使用地熱水,加熱養殖魚塭的水溫,可以省下化石燃料能源消耗,加熱成本與減少汙染。據估計,冰島養魚業使用的地熱能總量為50 兆瓦,近年來,冰島也嘗試多開發陸上養殖,地熱能源未來也會更廣泛被用在鮭魚飼養。
地熱和魚是甚麼關係
養殖漁業運用地能來加溫魚塭裡水防止在寒冷時魚苗大量死亡
如何加熱魚塭的水
地熱水在養殖漁業的使用,通常是抽取淺層地熱水,溫度大約在20~50 °C,將魚塭水從5 °C提升至較適合魚隻生長的12 °C左右,保持養殖水溫,方便照顧魚隻。
地熱可以烤蛋糕 ?70615
原理
利用地熱蒸氣的熱度來加熱食物
世界上最深的地熱發電廠70614
地熱能製造氫氣70616
主節點
優缺點
優點
地熱能穩定,可以作為基載電力。
附加價值多元化:地熱能源除了可以發電外,可供溫室農業栽培、建物空調、溫泉沐浴等使用。
溫泉
溫室加熱/降溫
如何加熱/降溫
透過地底通過溫室的閉迴路空氣循環管,在夏季空氣溫度比較高時,熱空氣經過相對溫度較低的地底就可以降溫,降溫後的冷空氣再經過溫室,這時管內空氣吸熱,溫室溫度就被降低;相反地,在冬季時地底溫度較高,暖空氣便可加熱溫室。
漁場
至地熱能能養魚
熱水
原理
當雨水降至地面,並滲入為地下水,再經斷層或裂隙深入地下,經地熱加熱後,大部分熱水儲存在滲透性良好的儲集層,如砂岩或裂隙岩層。小部分熱水再循環上升,湧出地表,形成溫泉或噴汽孔。熱水在儲集層時因受到蓋層的阻擋,會滯留在儲集層內
過程穩定。
運轉成本低:地熱發電不需鍋爐、燃料,所以運轉成本可相對降低。
缺點
環境負荷大:挖鑿地熱井會破壞地表自然景觀並影響生態。
成本高:例如抗腐蝕的管線會提高投資成本。
工安管理風險高:發電時之蒸汽中可能帶有毒性氣體,熱水中也可能溶有重金屬等有害物質,對環境將造成污染。