Перспективы освоения геотермальных ресурсов (часть 2)
Существенное влияние на экономику СтГТ оказывает глубина и температура продуктивного пласта (рис. 24.10 и 24.11): при глубине залегания естественного коллектора 2 и 3 км, предельно низкие температуры пласта при трансмиссивити 10 Д•м - 50 и 70°С. Зависимость инвестиций и NPV от глубины пласта и его температуры ограничивает рациональные глубины коллекторов: при 30°С - 1500 м, при 50°С - 2500 м а при 70°С - 3500м.
Французские ученые сформулировали основные условия эффективного применения ГЦС с естественными коллекторами: приемлемый срок окупаемости 6-10 лет; дебит скважин 50-250 м3/ч. (0,75-1,25 МВт); трансмиссивити ≥ 20-50 Д•м.
Высокий уровень эффективности достигается при сроке окупаемости 4 года; трансмиссивити > 100 Д•м; тепловой мощности до 10 МВт. Максимальная длина транспортировки теплоносителя не должна превышать 10 км. Полные затрат на создание одной пары скважин составляет в среднем 4-6 млн долларов США. Себестоимость теплопродукции 4-10 долл./ГДж. или 1,5-2,4 цента/ КВт ч.
Экономика приповерхностных СтГТ. Капитальные затраты на их строительство могут оказаться на 50-100 % выше затрат на создание систем прямого обогрева электроэнергией. Однако эксплуатационные затраты на выработку тепловой энергии на 60%, ниже чем от традиционных источников обогрева на электричестве. В США считают приемлемым достижение срока окупаемости в течение 4-8 лет. Он снижается в условиях резко континентального климата, где системы зимой используются для отопления, а летом - для охлаждения зданий. Расчет затрат (табл. 24.11) на строительство такой системы в доме на одну семью в Швейцарии подтверждает сказанное.
- Перспективы освоения геотермальных ресурсов (часть 1)
- Условия и концепции освоения геотермальных ресурсов
- Экономика добычи и использование теплоты недр (часть 3)
- Экономика добычи и использование теплоты недр (часть 2)
- Экономика добычи и использование теплоты недр (часть 1)
- Методика инженерного расчета параметров и показателей
- Методика расчета параметров геотермальных циркуляционных систем
- Параметры и показатели геотермальной технологии
- Технология освоения геотермальных ресурсов (часть 5)
- Технология освоения геотермальных ресурсов (часть 4)
- Технология освоения геотермальных ресурсов (часть 3)
- Технология освоения геотермальных ресурсов (часть 2)
- Технология освоения геотермальных ресурсов (часть 1)
- Оценка гидрогеотермальных ресурсов (часть 2)
- Оценка гидрогеотермальных ресурсов (часть 1)
- Оценка петрогеотермальных ресурсов
- Основные сферы использования геотермальных ресурсов (часть 5)
- Основные сферы использования геотермальных ресурсов (часть 4)
- Основные сферы использования геотермальных ресурсов (часть 3)
- Основные сферы использования геотермальных ресурсов (часть 2)
- Основные сферы использования геотермальных ресурсов (часть 1)
- Специфика геотермальных ресурсов (часть 4)
- Специфика геотермальных ресурсов (часть 3)
- Специфика геотермальных ресурсов (часть 2)
- Специфика геотермальных ресурсов (часть 1)
- Классификация геотермальных ресурсов
- Геотермальные ресурсы
- Общие представления о тепле Земли (часть 3)
- Общие представления о тепле Земли (часть 2)
- Общие представления о тепле Земли (часть 1)