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によって 宥學 陳 2年前.

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地熱能

地熱能是一種可再生能源,通過利用地球內部的熱量來發電和供暖。不同的地熱發電技術包括雙循環系統、閉迴路熱量收集系統和增強型地熱系統(EGS)。雙循環系統利用熱交換器將熱源轉化為能量,優點是可以充分利用地熱資源,但建設費用較高。EGS通過注入水來擴大地層裂隙,提升地下水的流通性,但可能誘發地震,並且技術難度較高。地熱發電在運轉過程中可能釋放有毒氣體或溶解重金屬,對環境和工作人員造成潛在危害。

地熱能

地熱能

地熱能發電釋放有毒氣體?!70503

地熱發電70501

雙循環式發電

熱水與蒸氣皆能利用於發電、充分利用地熱所賦存之能源

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。
閉迴路熱量收集系統
增強型地熱系統EGS
將冷水注入地層中,讓地層中的裂隙擴大,這樣的過程稱為「水力剪切」,這可以增強該地層中地下水的流通性。並透過水作為介質,吸取地下岩層的熱能,於合適地點再將加熱後的水取出,這樣的方式可充分利用原先地下水源不足的地熱源

將水注入地層,使地層裂隙擴大,無可避免有可能會「誘發地震」

閃發蒸氣式發電題

地熱發電的探勘方式70504

地熱開發與風險
自前期評估至運轉階段至少約需5至7年,若遭遇特殊狀況則開發期程將再延長。圖一為不同開發階段風險與資金投入示意圖,在開發初期由於對開發區地下資源的掌握度低,因此風險相對高,隨著地表調查與探勘井鑽鑿確認溫度與產能後,風險隨之大幅降低,此時業者獲得銀行融資機會大增,電廠開發成功機率相當高。
地球物理探勘:利用重力測勘、磁力測勘、大地電磁、震測、井下地震儀以及地溫梯度等方法探勘地下構造,並探究地熱儲集層之溫度、深度、範圍、岩層孔隙率及滲透率等,以作為選定探勘井井位之依據。
地質調查:採集水樣、岩石標本與取鑽井岩心以分析鑑定,釐清各潛能區之地
地熱發電使用的探勘方式,地質調查、地球物理探勘、地球化學分析與鑽井探勘

地熱能空調70502

即系統每消耗1kw的能量

分支主用戶可以得到4kw以上的熱量或冷量題

系統的季節性能係數高而穩定

缺點

費用較高
建廠費用較高
誘發地震
技術難度

優點

迴路試地熱收集系統
不會誘發地震
增強行地熱系統
分支主題
費用較低
系統簡單

報告亮點

地熱發電恐污染地層、誘發地震,或因地震引起斷管釀災? 70504
這視使用方法而定。抽取大量地下水,或灌注大量的水,確實會擾動,但一天數十萬噸都在容許範圍內,
閃發蒸氣式發電70502
台灣地熱潛力預估高達33GW
地熱能發電會釋放有毒氣體!?
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;若曝露量高,工作人員甚至有遭受危害之虞。