Википедия

Геотермальная электростанция

Геотерма́льная электроста́нция (ГеоЭС или ГеоТЭС) — вид тепловых электростанций, которые вырабатывают электрическую энергию из тепловой энергии подземных источников (например, гейзеров).

image
ГеоЭС Palinpinon на Филиппинах

Геотермальная энергия — это энергия, получаемая из природного тепла Земли. Достичь этого тепла можно с помощью скважин. Температура в скважине возрастает в среднем на 1 °C каждые 36 метров. Это тепло предоставляется на поверхность в виде пара или горячей воды. Такое тепло может использоваться как непосредственно для обогрева домов и зданий, так и для производства электроэнергии. Термальные регионы имеются во многих частях мира.

По различным подсчетам, температура в центре Земли составляет, минимум, 6650 °C. Скорость остывания Земли примерно равна 300—350 °C в миллиард лет. Тепловой поток, текущий из недр Земли через ее поверхность, составляет 47±2 ТВт тепла (400 тыс. ТВт⋅ч в год — в 17 раз больше, чем выработка всей мировой энергетики), а тепловая мощность, вырабатываемая Землёй за счет радиоактивного распада урана, тория и калия-40, примерно оценивается в 13–61 ТВт .

Создание геотермальных станций возможно в четырёх главных зонах высокого уровня геотермального потенциала у земной поверхности: побережье Тихого океана (Тихоокеанское «огненное кольцо»), Альпийско-Гималайская зона (от Пиренеев на западе до Гималаев на востоке), зона Восточно-Африканского рифта, Срединно-Атлантический хребет (вернее, его надводная часть — Исландия).

Крупнейшей ГеоТЭС является Олкария IV (Olkaria IV) в Кении (парк Ворота Ада) мощностью 140 МВт.

Устройство геотермальных электростанций

image
Схема геотермальной станции:
1. Полости с горячей водой
2. Горячая вода (пар)
3. Электростанция (турбогенератор)
4. Электросеть
5. Остаточная вода
6. Пункт теплоснабжения с градирней
7. Возврат холодной воды

Существует несколько способов получения энергии на ГеоТЭС:

  • Прямая схема: пар направляется по трубам в турбины, соединённые с электрогенераторами;
  • Непрямая схема: аналогична прямой схеме, но перед попаданием в трубы пар очищают от газов, вызывающих разрушение труб;
  • Смешанная схема: аналогична прямой схеме, но после конденсации из воды удаляют не растворившиеся в ней газы.
  • Бинарная схема: в качестве рабочего тела используется не термальная вода или пар, а другая жидкость, имеющая низкую температуру кипения. Термальная вода пропускается через теплообменник, где образуется пар другой жидкости, используемой для вращения турбины. Такая схема используется, например, на [нем.] в Германии, где в качестве рабочего тела применяется изопентан.

История

В 1817 году граф Франсуа де Лардерель разработал технологию сбора пара из естественных геотермальных источников. В 20-м веке спрос на электроэнергию привёл к появлению проектов создания электростанций, использующих внутреннее тепло Земли. Человеком, который провёл испытания первого геотермального генератора, был Пьеро Джинори Конти. Это произошло 4 июля 1904 года в итальянском городе Лардерелло. Генератор смог успешно зажечь четыре электрических лампочки. Позже, в 1911 году, была построена первая в мире геотермальная электростанция в том же населённом пункте, она работает до сих пор. В 1920-х годах экспериментальные генераторы были построены в Беппу (Япония) и калифорнийских гейзерах, но Италия была единственным в мире промышленным производителем геотермальной электроэнергии до 1958 года.

image
Пять стран-лидеров по производству геотермальной энергии, 1980–2012 (US EIA)
image
Рост мощности ГеоЭС по годам

В 1958 году, когда была введена в эксплуатацию электростанция Вайракей, Новая Зеландия стала вторым крупным промышленным производителем геотермальной электроэнергии. Вайракей была первой станцией непрямого типа. В 1960 году «Pacific Gas and Electric» начала эксплуатацию первой успешной геотермальной электростанции в США на гейзерах в Калифорнии. Первая геотермальная электростанция бинарного типа была впервые продемонстрирована в 1967 году в Советском Союзе, а затем представлена в США в 1981 году, после энергетического кризиса 1970-х годов и значительных изменений в политике регулирования. Эта технология позволяет использовать гораздо более низкую температуру для производства электроэнергии, чем ранее. В 2006 году в Чина-Хот-Спрингс, штат Аляска, заработала станция бинарного цикла, производящая электричество с рекордно низкой температурой жидкости 57 °C. До недавнего времени геотермальные электростанции строились исключительно там, где вблизи поверхности имелись высокотемпературные геотермальные источники. Появление электростанций с бинарным циклом и совершенствование технологии бурения и добычи могут способствовать появлению геотермальных электростанций в значительно большем географическом диапазоне. Демонстрационные электростанции находятся в германском городе Ландау-ин-дер-Пфальц и французском городе Сульц-су-Форе, в то время как ранее работы в Базеле, Швейцария, были закрыты после того, как это вызвало землетрясения. Другие демонстрационные проекты находятся в стадии разработки в Австралии, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах Америки.

Тепловой КПД геотермальных электростанций невысок — около 7–10%, поскольку геотермальные жидкости имеют более низкую температуру, чем пар из котлов. По законам термодинамики эта низкая температура ограничивает эффективность тепловых двигателей в извлечении полезной энергии при выработке электроэнергии. Отработанное тепло тратится впустую, если только его нельзя использовать непосредственно, например, в теплицах или централизованном отоплении. Эффективность системы не влияет на эксплуатационные расходы, как это было бы для угольной или другой станции ископаемого топлива, но это фактор жизнеспособности станции. Для производства большего количества энергии, чем потребляют насосы, для выработки электроэнергии требуются высокотемпературные геотермальные источники и специализированные тепловые циклы. Поскольку геотермальная энергия постоянна во времени, в отличие, например, от энергии ветра или Солнца, ее коэффициент мощности может быть довольно большим — до 96%.

В России

image
Мутновская ГеоЭС

В СССР первая геотермальная электростанция была построена в 1966 году на Камчатке, в долине реки Паужетка. Её мощность — 12 МВт.

На Мутновском месторождении термальных вод 29 декабря 1999 года запущена в эксплуатацию Верхне-Мутновская ГеоЭС установленной мощностью 12 МВт (на 2004 год).

10 апреля 2003 года запущена в эксплуатацию первая очередь Мутновской ГеоЭС, установленная мощность на 2007 год — 50 МВт, планируемая мощность станции составляет 80 МВт, выработка в 2007 году — 360,687 млн кВт·ч. Станция полностью автоматизирована.

2002 год — введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс «Менделеевская ГеоТЭС» мощностью 3,6 МВт в составе энергомодуля «Туман-2А» и станционной инфраструктуры.

2007 год — ввод в эксплуатацию Океанской ГеоТЭС, расположенной у подножия вулкана Баранского на острове Итуруп в Сахалинской области, мощностью 2,5 МВт. Название этой электростанции связано с непосредственной близостью к Тихому океану. В 2013 г. на станции произошла авария, в 2015 г. станция была окончательно закрыта.

Название ГеоЭС Установленная мощность на конец 2010 года, МВт Выработка в 2010 году, млн кВт⋅ч Год ввода первого блока Год ввода послед­него блока Собственник Место расположения
Мутновская 50,0 360,7 (2007 год) 2003 2003 ПАО «Камчатскэнерго» Камчатский край
Паужетская 12,0 42,544 1966 2006 ПАО «Камчатскэнерго» Камчатский край
Верхне-Мутновская 12,0 63,01 (2006 год) 1999 2000 ПАО «Камчатскэнерго» Камчатский край
Менделеевская 3,6 ? 2002 2007 ЗАО «Энергия Южно-Курильская» о. Кунашир
Сумма 77,6 >466,3

Влияние на окружающую среду

Для современных геотермальных электростанций характерен умеренный уровень выбросов. В среднем он равен 122 кг CO2 на мегаватт-час электроэнергии, что значительно меньше выбросов при производстве электроэнергии с использованием ископаемого топлива.

Предупреждение извержений вулканов

Для предупреждения суперизвержения Йеллоустонской кальдеры, которое может иметь крайне катастрофические последствия для Северо­американского континента, NASA предложило проект геотермальной электростанции, которая будет отбирать тепло от магматического пузыря, расположенного под кальдерой. Затраты на строительство такой геоТЭС оцениваются в 3,5 млрд долларов США, но стоимость вырабатываемой энергии обещает быть очень невысокой — 0,1 доллара за киловатт-час.

См. также

Примечания

  1. Ядерное тепло Земли. Дата обращения: 4 октября 2018. Архивировано 4 октября 2018 года.
  2. Дегтярёв, 2023, с. 44 и карта на с. 43.
  3. В Кении запустили самую мощную в Мире ГеоТЭС. greenevolution.ru (3 ноября 2014). Дата обращения: 8 февраля 2015. Архивировано 8 февраля 2015 года.
  4. Tiwari, G. N.; Ghosal, M. K. Renewable Energy Resources: Basic Principles and Applications. Alpha Science Int'l Ltd., 2005 ISBN 1-84265-125-0
  5. IPENZ Engineering Heritage Архивная копия от 22 июня 2013 на Wayback Machine. Ipenz.org.nz. Retrieved 13 December 2013.
  6. Lund, J. (September 2004), 100 Years of Geothermal Power Production (PDF), Geo-Heat Centre Quarterly Bulletin, vol. 25, no. 3, Klamath Falls, Oregon: Oregon Institute of Technology, pp. 11–19, ISSN 0276-1084, Архивировано из оригинала (PDF) 17 июня 2010, Дата обращения: 13 апреля 2009 Источник. Дата обращения: 4 октября 2018. Архивировано из оригинала 17 июня 2010 года.
  7. McLarty, Lynn; Reed, Marshall J. (Октябрь 1992), The U.S. Geothermal Industry: Three Decades of Growth (PDF), Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 14 (4), London: Taylor & Francis: 443–455, doi:10.1080/00908319208908739, Архивировано из оригинала (PDF) 16 Май 2016, Дата обращения: 29 Июль 2013 Источник. Дата обращения: 4 октября 2018. Архивировано 16 мая 2016 года.
  8. Erkan, K.; Holdmann, G.; Benoit, W.; Blackwell, D. (2008), Understanding the Chena Hot Springs, Alaska, geothermal system using temperature and pressure data, Geothermics, 37 (6): 565–585, doi:10.1016/j.geothermics.2008.09.001, ISSN 0375-6505, Архивировано 3 июля 2018, Дата обращения: 11 апреля 2009 Источник. Дата обращения: 4 октября 2018. Архивировано 3 июля 2018 года.
  9. Bertani, Ruggero. Geothermal Energy: An Overview on Resources and Potential (2009). Дата обращения: 4 октября 2018. Архивировано 16 июля 2011 года.
  10. Schavemaker, Pieter; van der Sluis, Lou. Electrical Power Systems Essentials (неопр.). — John Wiley & Sons, Ltd, 2008. — ISBN 978-0470-51027-8.
  11. ГеоТЭС "Океанская" на Итурупе закрыта. 26.01.2016. Наталья Голубкова. Новости. Курильск. Сахалин.Инфо. Дата обращения: 7 августа 2018. Архивировано 4 ноября 2019 года.
  12. Сидорович, Владимир, 2015, с. 126.

Литература

  • Владимир Сидорович. Мировая энергетическая революция: Как возобновляемые источники энергии изменят наш мир. — М.: Альпина Паблишер, 2015. — 208 с. — ISBN 978-5-9614-5249-5.
  • Дегтярёв К. Добраться до земных глубин!.. // Наука и жизнь. — 2023. — № 4. — С. 42—51.

Ссылки

  • Дегтярев К. Тепло земли. — Наука и жизнь. — № 9, 10, 2013 г.
  • Геотермальные электростанции, ukrelektrik.com[неавторитетный источник]
  • Types of Geothermal Power Plants / Energy Almanac, California Energy Commission (англ.)
  • 1.3. How does a conventional geothermal power plant work? / Geothermal Basics, Geothermal Energy Association (англ.)

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Геотермальная электростанция, Что такое Геотермальная электростанция? Что означает Геотермальная электростанция?

Geoterma lnaya elektrosta nciya GeoES ili GeoTES vid teplovyh elektrostancij kotorye vyrabatyvayut elektricheskuyu energiyu iz teplovoj energii podzemnyh istochnikov naprimer gejzerov GeoES Palinpinon na Filippinah Geotermalnaya energiya eto energiya poluchaemaya iz prirodnogo tepla Zemli Dostich etogo tepla mozhno s pomoshyu skvazhin Temperatura v skvazhine vozrastaet v srednem na 1 C kazhdye 36 metrov Eto teplo predostavlyaetsya na poverhnost v vide para ili goryachej vody Takoe teplo mozhet ispolzovatsya kak neposredstvenno dlya obogreva domov i zdanij tak i dlya proizvodstva elektroenergii Termalnye regiony imeyutsya vo mnogih chastyah mira Po razlichnym podschetam temperatura v centre Zemli sostavlyaet minimum 6650 C Skorost ostyvaniya Zemli primerno ravna 300 350 C v milliard let Teplovoj potok tekushij iz nedr Zemli cherez ee poverhnost sostavlyaet 47 2 TVt tepla 400 tys TVt ch v god v 17 raz bolshe chem vyrabotka vsej mirovoj energetiki a teplovaya moshnost vyrabatyvaemaya Zemlyoj za schet radioaktivnogo raspada urana toriya i kaliya 40 primerno ocenivaetsya v 13 61 TVt Sozdanie geotermalnyh stancij vozmozhno v chetyryoh glavnyh zonah vysokogo urovnya geotermalnogo potenciala u zemnoj poverhnosti poberezhe Tihogo okeana Tihookeanskoe ognennoe kolco Alpijsko Gimalajskaya zona ot Pireneev na zapade do Gimalaev na vostoke zona Vostochno Afrikanskogo rifta Sredinno Atlanticheskij hrebet vernee ego nadvodnaya chast Islandiya Krupnejshej GeoTES yavlyaetsya Olkariya IV Olkaria IV v Kenii park Vorota Ada moshnostyu 140 MVt Ustrojstvo geotermalnyh elektrostancijShema geotermalnoj stancii 1 Polosti s goryachej vodoj 2 Goryachaya voda par 3 Elektrostanciya turbogenerator 4 Elektroset 5 Ostatochnaya voda 6 Punkt teplosnabzheniya s gradirnej 7 Vozvrat holodnoj vody Sushestvuet neskolko sposobov polucheniya energii na GeoTES Pryamaya shema par napravlyaetsya po trubam v turbiny soedinyonnye s elektrogeneratorami Nepryamaya shema analogichna pryamoj sheme no pered popadaniem v truby par ochishayut ot gazov vyzyvayushih razrushenie trub Smeshannaya shema analogichna pryamoj sheme no posle kondensacii iz vody udalyayut ne rastvorivshiesya v nej gazy Binarnaya shema v kachestve rabochego tela ispolzuetsya ne termalnaya voda ili par a drugaya zhidkost imeyushaya nizkuyu temperaturu kipeniya Termalnaya voda propuskaetsya cherez teploobmennik gde obrazuetsya par drugoj zhidkosti ispolzuemoj dlya vrasheniya turbiny Takaya shema ispolzuetsya naprimer na nem v Germanii gde v kachestve rabochego tela primenyaetsya izopentan IstoriyaV 1817 godu graf Fransua de Larderel razrabotal tehnologiyu sbora para iz estestvennyh geotermalnyh istochnikov V 20 m veke spros na elektroenergiyu privyol k poyavleniyu proektov sozdaniya elektrostancij ispolzuyushih vnutrennee teplo Zemli Chelovekom kotoryj provyol ispytaniya pervogo geotermalnogo generatora byl Pero Dzhinori Konti Eto proizoshlo 4 iyulya 1904 goda v italyanskom gorode Larderello Generator smog uspeshno zazhech chetyre elektricheskih lampochki Pozzhe v 1911 godu byla postroena pervaya v mire geotermalnaya elektrostanciya v tom zhe naselyonnom punkte ona rabotaet do sih por V 1920 h godah eksperimentalnye generatory byli postroeny v Beppu Yaponiya i kalifornijskih gejzerah no Italiya byla edinstvennym v mire promyshlennym proizvoditelem geotermalnoj elektroenergii do 1958 goda Pyat stran liderov po proizvodstvu geotermalnoj energii 1980 2012 US EIA Rost moshnosti GeoES po godam V 1958 godu kogda byla vvedena v ekspluataciyu elektrostanciya Vajrakej Novaya Zelandiya stala vtorym krupnym promyshlennym proizvoditelem geotermalnoj elektroenergii Vajrakej byla pervoj stanciej nepryamogo tipa V 1960 godu Pacific Gas and Electric nachala ekspluataciyu pervoj uspeshnoj geotermalnoj elektrostancii v SShA na gejzerah v Kalifornii Pervaya geotermalnaya elektrostanciya binarnogo tipa byla vpervye prodemonstrirovana v 1967 godu v Sovetskom Soyuze a zatem predstavlena v SShA v 1981 godu posle energeticheskogo krizisa 1970 h godov i znachitelnyh izmenenij v politike regulirovaniya Eta tehnologiya pozvolyaet ispolzovat gorazdo bolee nizkuyu temperaturu dlya proizvodstva elektroenergii chem ranee V 2006 godu v China Hot Springs shtat Alyaska zarabotala stanciya binarnogo cikla proizvodyashaya elektrichestvo s rekordno nizkoj temperaturoj zhidkosti 57 C Do nedavnego vremeni geotermalnye elektrostancii stroilis isklyuchitelno tam gde vblizi poverhnosti imelis vysokotemperaturnye geotermalnye istochniki Poyavlenie elektrostancij s binarnym ciklom i sovershenstvovanie tehnologii bureniya i dobychi mogut sposobstvovat poyavleniyu geotermalnyh elektrostancij v znachitelno bolshem geograficheskom diapazone Demonstracionnye elektrostancii nahodyatsya v germanskom gorode Landau in der Pfalc i francuzskom gorode Sulc su Fore v to vremya kak ranee raboty v Bazele Shvejcariya byli zakryty posle togo kak eto vyzvalo zemletryaseniya Drugie demonstracionnye proekty nahodyatsya v stadii razrabotki v Avstralii Soedinennom Korolevstve i Soedinennyh Shtatah Ameriki Teplovoj KPD geotermalnyh elektrostancij nevysok okolo 7 10 poskolku geotermalnye zhidkosti imeyut bolee nizkuyu temperaturu chem par iz kotlov Po zakonam termodinamiki eta nizkaya temperatura ogranichivaet effektivnost teplovyh dvigatelej v izvlechenii poleznoj energii pri vyrabotke elektroenergii Otrabotannoe teplo tratitsya vpustuyu esli tolko ego nelzya ispolzovat neposredstvenno naprimer v teplicah ili centralizovannom otoplenii Effektivnost sistemy ne vliyaet na ekspluatacionnye rashody kak eto bylo by dlya ugolnoj ili drugoj stancii iskopaemogo topliva no eto faktor zhiznesposobnosti stancii Dlya proizvodstva bolshego kolichestva energii chem potreblyayut nasosy dlya vyrabotki elektroenergii trebuyutsya vysokotemperaturnye geotermalnye istochniki i specializirovannye teplovye cikly Poskolku geotermalnaya energiya postoyanna vo vremeni v otlichie naprimer ot energii vetra ili Solnca ee koefficient moshnosti mozhet byt dovolno bolshim do 96 V RossiiMutnovskaya GeoESOsnovnaya statya Geotermalnaya energetika Rossii V SSSR pervaya geotermalnaya elektrostanciya byla postroena v 1966 godu na Kamchatke v doline reki Pauzhetka Eyo moshnost 12 MVt Na Mutnovskom mestorozhdenii termalnyh vod 29 dekabrya 1999 goda zapushena v ekspluataciyu Verhne Mutnovskaya GeoES ustanovlennoj moshnostyu 12 MVt na 2004 god 10 aprelya 2003 goda zapushena v ekspluataciyu pervaya ochered Mutnovskoj GeoES ustanovlennaya moshnost na 2007 god 50 MVt planiruemaya moshnost stancii sostavlyaet 80 MVt vyrabotka v 2007 godu 360 687 mln kVt ch Stanciya polnostyu avtomatizirovana 2002 god vveden v ekspluataciyu pervyj puskovoj kompleks Mendeleevskaya GeoTES moshnostyu 3 6 MVt v sostave energomodulya Tuman 2A i stancionnoj infrastruktury 2007 god vvod v ekspluataciyu Okeanskoj GeoTES raspolozhennoj u podnozhiya vulkana Baranskogo na ostrove Iturup v Sahalinskoj oblasti moshnostyu 2 5 MVt Nazvanie etoj elektrostancii svyazano s neposredstvennoj blizostyu k Tihomu okeanu V 2013 g na stancii proizoshla avariya v 2015 g stanciya byla okonchatelno zakryta Nazvanie GeoES Ustanovlennaya moshnost na konec 2010 goda MVt Vyrabotka v 2010 godu mln kVt ch God vvoda pervogo bloka God vvoda posled nego bloka Sobstvennik Mesto raspolozheniyaMutnovskaya 50 0 360 7 2007 god 2003 2003 PAO Kamchatskenergo Kamchatskij krajPauzhetskaya 12 0 42 544 1966 2006 PAO Kamchatskenergo Kamchatskij krajVerhne Mutnovskaya 12 0 63 01 2006 god 1999 2000 PAO Kamchatskenergo Kamchatskij krajMendeleevskaya 3 6 2002 2007 ZAO Energiya Yuzhno Kurilskaya o KunashirSumma 77 6 gt 466 3Vliyanie na okruzhayushuyu sreduDlya sovremennyh geotermalnyh elektrostancij harakteren umerennyj uroven vybrosov V srednem on raven 122 kg CO2 na megavatt chas elektroenergii chto znachitelno menshe vybrosov pri proizvodstve elektroenergii s ispolzovaniem iskopaemogo topliva Preduprezhdenie izverzhenij vulkanov Dlya preduprezhdeniya superizverzheniya Jelloustonskoj kaldery kotoroe mozhet imet krajne katastroficheskie posledstviya dlya Severo amerikanskogo kontinenta NASA predlozhilo proekt geotermalnoj elektrostancii kotoraya budet otbirat teplo ot magmaticheskogo puzyrya raspolozhennogo pod kalderoj Zatraty na stroitelstvo takoj geoTES ocenivayutsya v 3 5 mlrd dollarov SShA no stoimost vyrabatyvaemoj energii obeshaet byt ochen nevysokoj 0 1 dollara za kilovatt chas Sm takzheGeotermalnaya energetika Spisok geotermalnyh elektrostancij RossiiPrimechaniyaYadernoe teplo Zemli neopr Data obrasheniya 4 oktyabrya 2018 Arhivirovano 4 oktyabrya 2018 goda Degtyaryov 2023 s 44 i karta na s 43 V Kenii zapustili samuyu moshnuyu v Mire GeoTES neopr greenevolution ru 3 noyabrya 2014 Data obrasheniya 8 fevralya 2015 Arhivirovano 8 fevralya 2015 goda Tiwari G N Ghosal M K Renewable Energy Resources Basic Principles and Applications Alpha Science Int l Ltd 2005 ISBN 1 84265 125 0 IPENZ Engineering Heritage Arhivnaya kopiya ot 22 iyunya 2013 na Wayback Machine Ipenz org nz Retrieved 13 December 2013 Lund J September 2004 100 Years of Geothermal Power Production PDF Geo Heat Centre Quarterly Bulletin vol 25 no 3 Klamath Falls Oregon Oregon Institute of Technology pp 11 19 ISSN 0276 1084 Arhivirovano iz originala PDF 17 iyunya 2010 Data obrasheniya 13 aprelya 2009 Istochnik neopr Data obrasheniya 4 oktyabrya 2018 Arhivirovano iz originala 17 iyunya 2010 goda McLarty Lynn Reed Marshall J Oktyabr 1992 The U S Geothermal Industry Three Decades of Growth PDF Energy Sources Part A Recovery Utilization and Environmental Effects 14 4 London Taylor amp Francis 443 455 doi 10 1080 00908319208908739 Arhivirovano iz originala PDF 16 Maj 2016 Data obrasheniya 29 Iyul 2013 Istochnik neopr Data obrasheniya 4 oktyabrya 2018 Arhivirovano 16 maya 2016 goda Erkan K Holdmann G Benoit W Blackwell D 2008 Understanding the Chena Hot Springs Alaska geothermal system using temperature and pressure data Geothermics 37 6 565 585 doi 10 1016 j geothermics 2008 09 001 ISSN 0375 6505 Arhivirovano 3 iyulya 2018 Data obrasheniya 11 aprelya 2009 Istochnik neopr Data obrasheniya 4 oktyabrya 2018 Arhivirovano 3 iyulya 2018 goda Bertani Ruggero Geothermal Energy An Overview on Resources and Potential neopr 2009 Data obrasheniya 4 oktyabrya 2018 Arhivirovano 16 iyulya 2011 goda Schavemaker Pieter van der Sluis Lou Electrical Power Systems Essentials neopr John Wiley amp Sons Ltd 2008 ISBN 978 0470 51027 8 GeoTES Okeanskaya na Iturupe zakryta 26 01 2016 Natalya Golubkova Novosti Kurilsk Sahalin Info neopr Data obrasheniya 7 avgusta 2018 Arhivirovano 4 noyabrya 2019 goda Sidorovich Vladimir 2015 s 126 LiteraturaVladimir Sidorovich Mirovaya energeticheskaya revolyuciya Kak vozobnovlyaemye istochniki energii izmenyat nash mir M Alpina Pablisher 2015 208 s ISBN 978 5 9614 5249 5 Degtyaryov K Dobratsya do zemnyh glubin Nauka i zhizn 2023 4 S 42 51 SsylkiDegtyarev K Teplo zemli Nauka i zhizn 9 10 2013 g Geotermalnye elektrostancii ukrelektrik com neavtoritetnyj istochnik Types of Geothermal Power Plants Energy Almanac California Energy Commission angl 1 3 How does a conventional geothermal power plant work Geothermal Basics Geothermal Energy Association angl U etoj stati est neskolko problem pomogite ih ispravit V state est spisok istochnikov no ne hvataet snosok Bez snosok slozhno opredelit iz kakogo istochnika vzyato kazhdoe otdelnoe utverzhdenie Vy mozhete uluchshit statyu prostaviv snoski na istochniki podtverzhdayushie informaciyu Svedeniya bez snosok mogut byt udaleny 8 dekabrya 2009 V state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 29 aprelya 2013 Dostovernost etoj stati postavlena pod somnenie Neobhodimo proverit tochnost faktov i dostovernost svedenij izlozhennyh v etoj state Sootvetstvuyushuyu diskussiyu mozhno najti na stranice obsuzhdeniya 15 fevralya 2014 Informaciya v etoj state ili nekotoryh eyo razdelah ustarela Vy mozhete pomoch proektu obnoviv eyo i ubrav posle etogo dannyj shablon 15 fevralya 2014 Eta statya opisyvaet situaciyu primenitelno lish k odnomu regionu vozmozhno narushaya pri etom pravilo o vzveshennosti izlozheniya Vy mozhete pomoch Vikipedii dobaviv informaciyu dlya drugih stran i regionov 15 fevralya 2014 Pozhalujsta posle ispravleniya problemy isklyuchite eyo iz spiska parametrov Posle ustraneniya vseh nedostatkov etot shablon mozhet byt udalyon lyubym uchastnikom

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто