Википедия

Геотермальная энергетика

Геотермальная энергетика — направление энергетики, основанное на использовании тепловой энергии недр Земли для производства электрической энергии на геотермальных электростанциях, или непосредственно, для отопления или горячего водоснабжения. Обычно относится к альтернативным источникам энергии, использующим возобновляемые энергетические ресурсы.

image
ГеоТЭС Несьяведлир, Исландия

Запасы тепла Земли практически неисчерпаемы — при остывании только ядра Земли (не считая мантии и коры) на 1 °C выделится 2*1020 кВт⋅ч энергии, что в 10000 раз больше, чем содержится во всем разведанном ископаемом топливе, и в миллионы раз больше годового энергопотребления человечества. При этом температура ядра превышает 6000 °C, а скорость остывания оценивается в 0,3—0,5 °C за миллион лет.

Тепловой поток, текущий из недр Земли через её поверхность, составляет 47±2 ТВт тепла (400 тыс. ТВт⋅ч в год, что в 17 раз больше всей мировой выработки, и эквивалентно сжиганию 46 млрд тонн угля), а тепловая мощность, вырабатываемая Землёй за счет радиоактивного распада урана, тория и калия-40 оценивается в 33±20 ТВт, то есть до 70 % теплопотерь Земли восполняется. Использование даже 1 % этой мощности эквивалентно нескольким сотням мощных электростанций. Однако, плотность теплового потока при этом составляет менее 0,1 Вт/м2 (в тысячи и десятки тысяч раз меньше плотности солнечного излучения), что затрудняет её использование.

В вулканических районах циркулирующая вода перегревается выше температуры кипения на относительно небольших глубинах и по трещинам поднимается к поверхности, иногда проявляя себя в виде гейзеров. Доступ к подземным тёплым водам возможен при помощи глубинного бурения скважин. Более чем такие паротермы распространены сухие высокотемпературные породы, энергия которых доступна при помощи закачки и последующего отбора из них перегретой воды. Высокие горизонты пород с температурой менее +100 °C распространены и на множестве геологически малоактивных территорий, потому наиболее перспективным считается использование геотерм в качестве источника тепла.

Хозяйственное применение геотермальных источников распространено в Исландии и Новой Зеландии, Италии и Франции, Литве, Мексике, Никарагуа, Коста-Рике, Филиппинах, Индонезии, Китае, Японии, Кении и Таджикистане.

Геотермальная энергетика подразделяется на два направления: петротермальная энергетика и гидротермальная энергетика. Ниже описана гидротермальная энергетика.

Классификация

По способу извлечения теплоносителя:

  • Традиционные
    • Фонтанные — когда имеет место самоизлив геотермального теплоносителя за счёт давления в недрах земли.
    • Насосные — используются, когда давление недостаточно для фонтанирования.
  • Геоциркуляционные — охлаждённый геотермальный теплоноситель закачивается обратно под землю.

По типу используемых ресурсов:

  • Гидротермальные — использующие теплоту геотермальных вод естественного происхождения.
  • Петротермальные — использующие теплоту сухих горных пород.

Ресурсы

Перспективными источниками перегретых вод обладают множественные вулканические зоны планеты в том числе Камчатка, Курильские, Японские и Филиппинские острова, обширные территории Кордильер и Анд.

Россия
На 2006 год в России разведано 56 месторождений термальных вод с дебитом, превышающим 300 тысяч м³/сутки. На двадцати месторождениях ведётся промышленная эксплуатация, среди них: Паратунское (Камчатка), Черкесское и Казьминское (Карачаево-Черкесия и Ставропольский край), Кизлярское и Махачкалинское (Дагестан), Мостовское и Вознесенское (Краснодарский край).

Большие запасы подземных термальных вод находятся в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Закавказье, Ставропольском и Краснодарском краях, на Камчатке и в ряде других районов России.

Достоинства и недостатки

Достоинства

Главным достоинством геотермальной энергии является её практическая неиссякаемость и полная независимость от условий окружающей среды, времени суток и года. Коэффициент использования установленной мощности ГеоТЭС может достигать 80 %, что недостижимо для любой другой альтернативной энергетики (кроме ТЭС, работающих на биотопливе).

Недостатки

Экономическая обоснованность скважин

Для того, чтобы преобразовать тепловую энергию в электрическую с помощью какой-нибудь тепловой машины (например, паровой турбины), необходимо, чтобы температура геотермальных вод была достаточно велика, иначе КПД тепловой машины будет слишком низким (например, при температуре воды 40 °C и температуре окружающей среды 20 °C КПД идеальной тепловой машины составит всего 6 %, а КПД реальных машин ещё ниже, кроме того, часть энергии будет потрачена на собственные нужды станции — например, на работу насосов, которые выкачивают теплоноситель из скважины и закачивают отработанный теплоноситель обратно). Для генерации электроэнергии целесообразно использовать геотермальную воду температурой от 150 °C и выше. Даже для отопления и горячего водоснабжения требуется температура не ниже 50 °C. Однако, температура Земли растет с глубиной довольно медленно, обычно геотермический градиент составляет всего 30 °C на 1 км, то есть даже для горячего водоснабжения потребуется скважина глубиной более километра, а для генерации электроэнергии — несколько километров. Бурение таких глубоких скважин обходится дорого, кроме того, на перекачку теплоносителя по ним тоже требуется затратить энергию, поэтому использование геотермальной энергии далеко не везде целесообразно. Практически все крупные ГеоЭС расположены в местах повышенного вулканизма — Камчатка, Исландия, Филиппины, Кения, [англ.] в Калифорнии и т.д, где геотермический градиент гораздо выше, а геотермальные воды находятся близко к поверхности.

Экология теплоносителя

Одна из проблем, которые возникают при использовании подземных термальных вод, заключается в необходимости возобновляемого цикла поступления (закачки) воды (обычно отработанной) в подземный водоносный горизонт, на что требуется расход энергии. В термальных водах содержится большое количество солей различных токсичных металлов (например, свинца, цинка, кадмия), неметаллов (например, бора, мышьяка) и химических соединений (аммиака, фенолов), что исключает сброс этих вод в природные водные системы, расположенные на поверхности. Высокая минерализация также способствует коррозии трубопроводов и отложению солей. Закачка отработанной воды необходима ещё и для того, чтобы давление в водоносном пласте не упало, что приведет к уменьшению выработки геотермальной станции или её полной неработоспособности.

С другой стороны, геотермальные воды содержат ценные элементы, например литий, и существуют проекты их извлечения.

Наибольший интерес представляют высокотемпературные термальные воды или выходы пара, которые можно использовать для производства электроэнергии и теплоснабжения.

Провоцирование землетрясений

image
Пхоханское землетрясение 2017 года

Экономическая обоснованность бурения и инфраструктуры скважин заставляет выбирать места с большим геотермическим градиентом. Такие места обычно находятся в сейсмически активных зонах. Кроме того, при постройке ГЦС-станции проводится гидравлическое стимулирование пород, позволяющее за счёт дополнительных трещин увеличить теплообмен теплоносителя с породами. Однако, по результатам исследования [англ.], оказалось, что даже регулирования с помощью измерений с дополнительных сейсмографических станций не достаточно для исключения индуцированных землетрясений. Спровоцированное эксплуатацией геотермальной станции, пхоханское землетрясение произошло 15 ноября 2017 года, магнитуда составила 5,4 единицы, пострадали 135 человек и 1700 остались без крова.

Геотермальная электроэнергетика в мире

image
Верхняя красная линия — установленная мощность. Нижняя зелёная — выработанная за год энергия.

Установленная мощность-нетто геотермальных электростанций (ГеоТЭС) на конец 2018 года составляет 13155 МВт или 0,2 % от установленной мощности-нетто электростанций мира (здесь и далее мир включает 179 стран) . В сравнении с 1990 годом прирост установленной мощности ГеоТЭС составил 7454 МВт или 56,7 %.В то же время, в структуре установленной мощности электростанций мира доля ГеоТЭС в 2018 году снизилась в сравнении с 1990 годом на 0,1 %. В структуре возобновляемых источников энергии мира на долю ГеоТЭС на конец 2018 года приходится 0,6 %. В 1990 и 2018 годах производство электроэнергии-брутто на ГеоТЭС составило соответственно 36,4 и 87,9 млрд кВт∙ч или 0,4 % и 0,3 % к мировому (179 стран мира) производству электроэнергии-брутто в 1990 и 2018 годах

Установленная мощность-нетто и производство электроэнергии-брутто геотермальных электростанций по странам
Страна Установленная мощность-нетто, МВт Производство электроэнергии-брутто, млн кВт∙ч
1990 год 2018 год 1990 год 2018 год
Austria -- 1 -- --
Chile -- 40 -- 214
Costa Rica -- 207 -- 969
Croatia -- 1 -- 2
El Salvador 95 204 419 1545
Ethiopia -- 7 -- --
France -- 16 -- 129
Germany -- 36 -- 178
Greece 2 -- -- --
Guatemala -- 39 -- 250
Honduras -- 35 -- 297
Hungary -- 3 -- 12
Iceland 46 756 300 6010
Indonesia 140 1981 1125 12804
Italy 496 767 3222 6105
Japan 270 474 1741 2524
Kenya 45 627 336 5128
Mexico 700 1010 5124 5283
New Zealand 261 965 2131 7961
Nicaragua 70 155 386 801
Papua New Guinea -- 56 -- 425
Philippines 888 1944 5466 10435
Portugal 1 29 4 230
Russia -- 74 -- 426
Taiwan -- -- 3 --
Thailand -- -- 1 1
Turkey 18 1283 80 7431
United States 2669 2444 16012 18773
World (179 countries) 5701 13154 36350 87933

США

Крупнейшим производителем геотермальной электроэнергии являются США, которые в 2005 году произвели около 16 млрд кВт·ч возобновляемой электроэнергии. В 2009 году суммарные мощности 77 геотермальных электростанций в США составляли 3086 МВт. До 2013 года планируется строительство более 4400 МВт.[обновить данные]

Наиболее мощная и известная группа геотермальных электростанций находится на границе округов Сонома и Лейк в 116 км к северу от Сан-Франциско. Она носит название «Гейзерс»(«Geysers») и состоит из 22 геотермальных электростанций с общей установленной мощностью 1517 МВт. «На „Гейзерс“ сейчас приходится одна четвёртая часть всей произведенной в Калифорнии альтернативной [не гидро-] энергии». К другим основным промышленным зонам относятся: северная часть в центральной Калифорнии (570 МВт установленной мощности) и геотермальные электростанции в Неваде, чья установленная мощность достигает 235 МВт.

Американские компании являются мировыми лидерами в этом секторе, несмотря на то, что геотермальная энергетика начала активно развиваться в стране сравнительно недавно. По данным Министерства Торговли, геотермальная энергия является одним из немногих возобновляемых источников энергии, чей экспорт из США больше, чем импорт. Кроме того, экспортируются также и технологии. 60 % компаний-членов Geothermal Energy Association в настоящее время стремятся делать бизнес не только на территории США, но и за её пределами (в Турции, Кении, Никарагуа, Новой Зеландии, Индонезии, Японии и прочее).

Геотермальная электроэнергетика, как один из альтернативных источников энергии в стране, имеет особую правительственную поддержку.

Филиппины

На 2003 год 1930 МВт электрической мощности установлено на Филиппинских островах, в Филиппинах парогидротермы обеспечивают производство около 27 % всей электроэнергии в стране.

Мексика

Страна на 2003 год находилась на третьем месте по выработке геотермальной энергии в мире, с установленной мощностью электростанций в 953 МВт. На важнейшей геотермальной зоне расположились станции общей мощностью в 750 МВт.

Италия

В Италии на 2003 год действовали энергоустановки общей мощностью в 790 МВт.

Исландия

Начавшийся в октябре 1973 года топливно-энергетический кризис привёл к росту мировых цен на нефть и нефтепродукты и повысил заинтересованность в зависимой от импорта энергоносителей Исландии в развитии геотермальной энергетики. Помимо использования горячих вод подземных источников для отопления столицы началось расширение использования геотермальных вод для отопления теплиц.

В 2000 году был начат Исландский проект глубокого бурения (IDDP), целью которого является разработка технологий по использованию энергии гидротермальных флюидов, находящихся в сверхкритическом состоянии.

В Исландии действуют пять теплофикационных геотермальных электростанций общей электрической мощностью 570 МВт (2008), которые производят 25 % всей электроэнергии в стране.

Одна из таких станций снабжает столицу Рейкьявик. Станция использует подземную воду, а излишки воды сливают в гигантский бассейн.

Кения

В Кении на 2005 год действовали три геотермальные электростанции общей электрической мощностью в 160 МВт, существуют планы по росту мощностей до 576 МВт. На сегодняшний день в Кении находится самая мощная ГеоЭС в мире, Олкария IV.

Россия

Впервые в мире неводяные пары как тепловой носитель применены на Паратунской ГеоТЭС в 1967 году.

Сегодня на Камчатке 40 % потребляемой энергии вырабатывается на геотермальных источниках.
По данным института вулканологии Дальневосточного Отделения РАН, геотермальные ресурсы Камчатки оцениваются в 5000 МВт. Российский потенциал реализован только в размере немногим более 80 МВт установленной мощности (2009) и около 450 млн. кВт·ч годовой выработки (2009):

  • Мутновское месторождение:
    • Верхне-Мутновская ГеоЭС установленной мощностью 12 МВт·э (2011) и выработкой 69,5 млн кВт·ч/год (2010) (81,4 в 2004),
    • Мутновская ГеоЭС установленной мощностью 50 МВт·э (2011) и выработкой 360,5 млн кВт·ч/год (2010) (на 2006 год ведётся строительство, увеличивающее мощность до 80 МВт·э и выработку до 577 млн кВт·ч)
  • Паужетское месторождение возле вулканов Кошелева и Камбального — Паужетская ГеоТЭС мощностью 14,5 МВт·э (2011) и выработкой 43,1 млн кВт·ч (на 2010 год проводится реконструкция с увеличением мощности до 18 МВт·э).
  • Месторождение на острове Итуруп (Курилы): Океанская ГеоТЭС установленной мощностью 2,5 МВт·э (2009). Существует проект мощностью 34,5 МВт и годовой выработкой 107 млн кВт·ч.
  • Кунаширское месторождение (Курилы): Менделеевская ГеоТЭС мощностью 3,6 МВт·э (2009).

В Ставропольском крае на Каясулинском месторождении начато и приостановлено строительство дорогостоящей опытной Ставропольской ГеоТЭС мощностью 3 МВт.

В Краснодарском крае эксплуатируется 12 геотермальных месторождений.

В Дагестане геотермальные воды используются для отопления и горячего водоснабжения. Три крупнейших геотермальных месторождения — Махачкала-Тернаирское, Кизлярское и Избербашское — в сумме дают 4,4 млн тонн горячей (55-105 °С) воды в год, или 148 млн кВт•ч тепловой энергии. 70 % населения города Кизляр обеспечивается отоплением и горячим водоснабжением за счет геотермальных источников. Тариф на геотермальное тепло на разных месторождениях составляет от 195 до 680 рублей за 1000 кВт*ч.

Япония

В Японии насчитывается 20 геотермальных электростанций, однако геотермальная энергетика играет незначительную роль в энергетическом секторе страны: в 2013 году этим методом производилось 2596 ГВт*ч электроэнергии, что составляет около 0,25 % от общего объёма электроснабжения страны

Классификация геотермальных вод

По температуре

Слаботермальные до +40 °C
Термальные от +40 до +60 °C
Высокотермальные от +60 до +100 °C
Перегретые более +100 °C

По минерализации (сухой остаток)

ультрапресные до 0,1 г/л
пресные 0,1—1,0 г/л
слабосолоноватые 1,0—3,0 г/л
сильносолоноватые 3,0—10,0 г/л
солёные 10,0—35,0 г/л
рассольные более 35,0 г/л

По общей жёсткости

очень мягкие до 1,2 мг-экв/л
мягкие 1,2—2,8 мг-экв/л
средние 2,8—5,7 мг-экв/л
жёсткие 5,7—11,7 мг-экв/л
очень жёсткие более 11,7 мг-экв/л

По кислотности, рН

сильнокислые до 3,5
кислые 3,5—5,5
слабокислые 5,5—6,8
нейтральные 6,8—7,2
слабощелочные 7,2—8,5
щелочные более 8,5

По газовому составу

сероводородные
сероводородно-углекислые
углекислые
азотно-углекислые
метановые
азотно-метановые
азотные

По газонасыщенности

слабая до 100 мг/л
средняя 100—1000 мг/л
высокая более 1000 мг/л

Петротермальная энергетика

Данный тип энергетики связан с глубинными температурами Земли, которые с определённого уровня начинают подниматься. Средняя скорость её повышения с глубиной — около 2,5 °С на каждые 100 м. На глубине 5 км температура составляет примерно 125 °С, а на 10 км около 250 °С. Добыча тепла производится посредством бурения двух скважин, в одну из которых закачивается вода, которая, нагреваясь, попадает в смежную скважину и выходит в виде пара. Проблема данной энергетики на сегодня — её рентабельность.

См. также

Примечания

  1. Капитинов И. М. Ядерное тепло Земли Архивная копия от 4 октября 2018 на Wayback Machine // Учебное пособие «Радиоактивность атомных ядер» под ред. Б. С. Ишханова. — КДУ, Университетская книга, Москва, 2017. — С. 48-56.
  2. Кирилл Дегтярёв. Петротермальная энергетика — старт в России. Русское географическое общество (24 октября 2011). Дата обращения: 1 ноября 2012. Архивировано из оригинала 20 ноября 2012 года.
  3. Алхасов, 2016, с. 18, 98.
  4. Алхасов, 2016, с. 16—17.
  5. Перспективный метод извлечения лития из геотермального теплоносителя Паужетского месторождения парогидротерм. Дата обращения: 18 августа 2021. Архивировано 18 августа 2021 года.
  6. Пхоханское землетрясение 2017 года заставило пересмотреть подходы к оценке рисков геотермальной энергетики. Дата обращения: 3 июня 2019. Архивировано 3 июня 2019 года.
  7. Summary Report of the Korean Government Commission on Relations between the 2017 Pohang Earthquake and EGS Project Архивная копия от 11 июля 2019 на Wayback Machine (кор.)
  8. Землетрясение 2017 года в Корее обусловлено работой геотермальной электростанции. Хабрахабр (30 апреля 2018). Дата обращения: 3 сентября 2019. Архивировано 3 сентября 2019 года.
  9. Bertani, Ruggero (September 2007), World Geothermal Generation in 2007 (PDF), Geo-Heat Centre Quarterly Bulletin, vol. 28, no. 3, Klamath Falls, Oregon: Oregon Institute of Technology, pp. 8–19, Архивировано из оригинала (PDF) 17 февраля 2012, Дата обращения: 12 апреля 2009 Источник. Дата обращения: 26 января 2011. Архивировано из оригинала 17 февраля 2012 года.
  10. Fridleifsson, Ingvar B.; Bertani, Ruggero; Huenges, Ernst; Lund, John W.; Ragnarsson, Arni; Rybach, Ladislaus (11 февраля 2008), O. Hohmeyer and T. Trittin (ed.), The possible role and contribution of geothermal energy to the mitigation of climate change | IPCC Scoping Meeting on Renewable Energy Sources conference (PDF), Luebeck, Germany, pp. 59–80, Архивировано из оригинала (PDF) 8 марта 2010, Дата обращения: 6 апреля 2009{{citation}}: Википедия:Обслуживание CS1 (отсутствует издатель) (ссылка) Источник. Дата обращения: 28 июля 2021. Архивировано из оригинала 8 марта 2010 года.
  11. Установленная мощность электростанций. EES EAEC. Мировая энергетика (2021-22-07). Дата обращения: 30 сентября 2021. Архивировано 30 сентября 2021 года.
  12. Производство электроэнергии ВИЭ и ГАЭС. EES EAEC. Мировая энергетика (2021-22-07). Дата обращения: 30 сентября 2021. Архивировано 30 сентября 2021 года.
  13. Установленная мощность ГеоТЭС и ГАЭС. EES EAEC. Мировая энергетика (2021-22-07). Дата обращения: 30 сентября 2021. Архивировано 30 сентября 2021 года.
  14. Geothermal Projects Being Developed in 70 Countries 25 Май 2010 г.
  15. The Geysers Geothermal Field, California, United States of America//www.power-technology.com — http://www.power-technology.com/projects/the-geysers-geothermal-california Архивная копия от 10 мая 2012 на Wayback Machine
  16. Calpine and the Environment//www.geysers.com — http://www.geysers.com/environment.htm Архивная копия от 5 июля 2012 на Wayback Machine
  17. Charles W. Thurston. Accelerating Geothermal Growth Through DOE Initiatives//Renewable Energy World North America, May, 2010//www.renewableenergyworld.com — http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2012/01/accelerating-geothermal-growth-through-doe-initiatives Архивная копия от 17 октября 2012 на Wayback Machine
  18. Край гейзеров и вулканов // газета "Известия" от 3 июня 1979 года стр.5
  19. Л. А. Огуречников. Геотермальные ресурсы в энергетике. №11 (31). Альтернативная энергетика и экология (2005). Дата обращения: 1 ноября 2012. Архивировано 20 ноября 2012 года.
  20. Пока не закончится нефть // июнь 2016
  21. Геотермальная энергетика. журнал «Энергосвет». Дата обращения: 1 ноября 2012. Архивировано 6 мая 2012 года.
  22. В. А. Бутузов, Г. В. Томаров, В. Х. Шетов. Геотермальная система теплоснабжения с использованием солнечной энергии и тепловых насосов. журнал «Энергосбережение» (3 ноября 2008). Дата обращения: 1 ноября 2012. Архивировано 6 декабря 2012 года.
  23. Геотермальная энергия в централизованном теплоснабжении России. Опыт Дагестана | АВОК. Дата обращения: 17 августа 2021. Архивировано 17 августа 2021 года.
  24. ВСН 56-87 «Геотермальное теплохладоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений»

Литература

  • Дегтярев К. Тепло земли // Наука и жизнь. — 2013. — № 9-10.
  • Глубинное тепло Земли / Отв. ред. д.г.-м.н. А. В. Щербаков. — М.: Наука, 1972. — 208 с. — (Настоящее и будущее человечества). — 15 000 экз.
  • Берман Э., Маврицкий Б. Ф. Геотермальная энергия. М.: Мир, 1978. 416 с.
  • Севастопольский А. Е. Геотермальная энергия: Ресурсы, разработка, использование : Пер. с англ. М.: Мир, 1975.
  • Баева А. Г., Москвичёва В. Н. Геотермальная энергия: проблемы, ресурсы, использование. Библиографический указатель. Издательство СО АН СССР, Институт теплофизики, 1979
  • Алхасов А.Б. Возобновляемые источники энергии. — М.: Издательский дом МЭИ, 2016. — ISBN 978-5-383-00960-4.

Ссылки

  • Геотермальные электростанции
  • Варданян К. Огонь сердца земли
  • Сергей Черкасов о неисчерпаемом источнике энергии / Беседовала Анастасия Пензина // Научная Россия. 16.03.2020

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 энергетика, Что такое Геотермальная энергетика? Что означает Геотермальная энергетика?

Geotermalnaya energetika napravlenie energetiki osnovannoe na ispolzovanii teplovoj energii nedr Zemli dlya proizvodstva elektricheskoj energii na geotermalnyh elektrostanciyah ili neposredstvenno dlya otopleniya ili goryachego vodosnabzheniya Obychno otnositsya k alternativnym istochnikam energii ispolzuyushim vozobnovlyaemye energeticheskie resursy GeoTES Nesyavedlir Islandiya Zapasy tepla Zemli prakticheski neischerpaemy pri ostyvanii tolko yadra Zemli ne schitaya mantii i kory na 1 C vydelitsya 2 1020 kVt ch energii chto v 10000 raz bolshe chem soderzhitsya vo vsem razvedannom iskopaemom toplive i v milliony raz bolshe godovogo energopotrebleniya chelovechestva Pri etom temperatura yadra prevyshaet 6000 C a skorost ostyvaniya ocenivaetsya v 0 3 0 5 C za million let Teplovoj potok tekushij iz nedr Zemli cherez eyo poverhnost sostavlyaet 47 2 TVt tepla 400 tys TVt ch v god chto v 17 raz bolshe vsej mirovoj vyrabotki i ekvivalentno szhiganiyu 46 mlrd tonn uglya a teplovaya moshnost vyrabatyvaemaya Zemlyoj za schet radioaktivnogo raspada urana toriya i kaliya 40 ocenivaetsya v 33 20 TVt to est do 70 teplopoter Zemli vospolnyaetsya Ispolzovanie dazhe 1 etoj moshnosti ekvivalentno neskolkim sotnyam moshnyh elektrostancij Odnako plotnost teplovogo potoka pri etom sostavlyaet menee 0 1 Vt m2 v tysyachi i desyatki tysyach raz menshe plotnosti solnechnogo izlucheniya chto zatrudnyaet eyo ispolzovanie V vulkanicheskih rajonah cirkuliruyushaya voda peregrevaetsya vyshe temperatury kipeniya na otnositelno nebolshih glubinah i po treshinam podnimaetsya k poverhnosti inogda proyavlyaya sebya v vide gejzerov Dostup k podzemnym tyoplym vodam vozmozhen pri pomoshi glubinnogo bureniya skvazhin Bolee chem takie parotermy rasprostraneny suhie vysokotemperaturnye porody energiya kotoryh dostupna pri pomoshi zakachki i posleduyushego otbora iz nih peregretoj vody Vysokie gorizonty porod s temperaturoj menee 100 C rasprostraneny i na mnozhestve geologicheski maloaktivnyh territorij potomu naibolee perspektivnym schitaetsya ispolzovanie geoterm v kachestve istochnika tepla Hozyajstvennoe primenenie geotermalnyh istochnikov rasprostraneno v Islandii i Novoj Zelandii Italii i Francii Litve Meksike Nikaragua Kosta Rike Filippinah Indonezii Kitae Yaponii Kenii i Tadzhikistane Geotermalnaya energetika podrazdelyaetsya na dva napravleniya petrotermalnaya energetika i gidrotermalnaya energetika Nizhe opisana gidrotermalnaya energetika KlassifikaciyaPo sposobu izvlecheniya teplonositelya Tradicionnye Fontannye kogda imeet mesto samoizliv geotermalnogo teplonositelya za schyot davleniya v nedrah zemli Nasosnye ispolzuyutsya kogda davlenie nedostatochno dlya fontanirovaniya Geocirkulyacionnye ohlazhdyonnyj geotermalnyj teplonositel zakachivaetsya obratno pod zemlyu Po tipu ispolzuemyh resursov Gidrotermalnye ispolzuyushie teplotu geotermalnyh vod estestvennogo proishozhdeniya Petrotermalnye ispolzuyushie teplotu suhih gornyh porod ResursyPerspektivnymi istochnikami peregretyh vod obladayut mnozhestvennye vulkanicheskie zony planety v tom chisle Kamchatka Kurilskie Yaponskie i Filippinskie ostrova obshirnye territorii Kordiler i And Rossiya Na 2006 god v Rossii razvedano 56 mestorozhdenij termalnyh vod s debitom prevyshayushim 300 tysyach m sutki Na dvadcati mestorozhdeniyah vedyotsya promyshlennaya ekspluataciya sredi nih Paratunskoe Kamchatka Cherkesskoe i Kazminskoe Karachaevo Cherkesiya i Stavropolskij kraj Kizlyarskoe i Mahachkalinskoe Dagestan Mostovskoe i Voznesenskoe Krasnodarskij kraj Bolshie zapasy podzemnyh termalnyh vod nahodyatsya v Dagestane Severnoj Osetii Chechne Ingushetii Kabardino Balkarii Zakavkaze Stavropolskom i Krasnodarskom krayah na Kamchatke i v ryade drugih rajonov Rossii Dostoinstva i nedostatkiDostoinstva Glavnym dostoinstvom geotermalnoj energii yavlyaetsya eyo prakticheskaya neissyakaemost i polnaya nezavisimost ot uslovij okruzhayushej sredy vremeni sutok i goda Koefficient ispolzovaniya ustanovlennoj moshnosti GeoTES mozhet dostigat 80 chto nedostizhimo dlya lyuboj drugoj alternativnoj energetiki krome TES rabotayushih na biotoplive Nedostatki Ekonomicheskaya obosnovannost skvazhin Dlya togo chtoby preobrazovat teplovuyu energiyu v elektricheskuyu s pomoshyu kakoj nibud teplovoj mashiny naprimer parovoj turbiny neobhodimo chtoby temperatura geotermalnyh vod byla dostatochno velika inache KPD teplovoj mashiny budet slishkom nizkim naprimer pri temperature vody 40 C i temperature okruzhayushej sredy 20 C KPD idealnoj teplovoj mashiny sostavit vsego 6 a KPD realnyh mashin eshyo nizhe krome togo chast energii budet potrachena na sobstvennye nuzhdy stancii naprimer na rabotu nasosov kotorye vykachivayut teplonositel iz skvazhiny i zakachivayut otrabotannyj teplonositel obratno Dlya generacii elektroenergii celesoobrazno ispolzovat geotermalnuyu vodu temperaturoj ot 150 C i vyshe Dazhe dlya otopleniya i goryachego vodosnabzheniya trebuetsya temperatura ne nizhe 50 C Odnako temperatura Zemli rastet s glubinoj dovolno medlenno obychno geotermicheskij gradient sostavlyaet vsego 30 C na 1 km to est dazhe dlya goryachego vodosnabzheniya potrebuetsya skvazhina glubinoj bolee kilometra a dlya generacii elektroenergii neskolko kilometrov Burenie takih glubokih skvazhin obhoditsya dorogo krome togo na perekachku teplonositelya po nim tozhe trebuetsya zatratit energiyu poetomu ispolzovanie geotermalnoj energii daleko ne vezde celesoobrazno Prakticheski vse krupnye GeoES raspolozheny v mestah povyshennogo vulkanizma Kamchatka Islandiya Filippiny Keniya angl v Kalifornii i t d gde geotermicheskij gradient gorazdo vyshe a geotermalnye vody nahodyatsya blizko k poverhnosti Ekologiya teplonositelya Odna iz problem kotorye voznikayut pri ispolzovanii podzemnyh termalnyh vod zaklyuchaetsya v neobhodimosti vozobnovlyaemogo cikla postupleniya zakachki vody obychno otrabotannoj v podzemnyj vodonosnyj gorizont na chto trebuetsya rashod energii V termalnyh vodah soderzhitsya bolshoe kolichestvo solej razlichnyh toksichnyh metallov naprimer svinca cinka kadmiya nemetallov naprimer bora myshyaka i himicheskih soedinenij ammiaka fenolov chto isklyuchaet sbros etih vod v prirodnye vodnye sistemy raspolozhennye na poverhnosti Vysokaya mineralizaciya takzhe sposobstvuet korrozii truboprovodov i otlozheniyu solej Zakachka otrabotannoj vody neobhodima eshyo i dlya togo chtoby davlenie v vodonosnom plaste ne upalo chto privedet k umensheniyu vyrabotki geotermalnoj stancii ili eyo polnoj nerabotosposobnosti S drugoj storony geotermalnye vody soderzhat cennye elementy naprimer litij i sushestvuyut proekty ih izvlecheniya Naibolshij interes predstavlyayut vysokotemperaturnye termalnye vody ili vyhody para kotorye mozhno ispolzovat dlya proizvodstva elektroenergii i teplosnabzheniya Provocirovanie zemletryasenij Osnovnaya statya angl Phohanskoe zemletryasenie 2017 goda Ekonomicheskaya obosnovannost bureniya i infrastruktury skvazhin zastavlyaet vybirat mesta s bolshim geotermicheskim gradientom Takie mesta obychno nahodyatsya v sejsmicheski aktivnyh zonah Krome togo pri postrojke GCS stancii provoditsya gidravlicheskoe stimulirovanie porod pozvolyayushee za schyot dopolnitelnyh treshin uvelichit teploobmen teplonositelya s porodami Odnako po rezultatam issledovaniya angl okazalos chto dazhe regulirovaniya s pomoshyu izmerenij s dopolnitelnyh sejsmograficheskih stancij ne dostatochno dlya isklyucheniya inducirovannyh zemletryasenij Sprovocirovannoe ekspluataciej geotermalnoj stancii phohanskoe zemletryasenie proizoshlo 15 noyabrya 2017 goda magnituda sostavila 5 4 edinicy postradali 135 chelovek i 1700 ostalis bez krova Geotermalnaya elektroenergetika v mireVerhnyaya krasnaya liniya ustanovlennaya moshnost Nizhnyaya zelyonaya vyrabotannaya za god energiya Ustanovlennaya moshnost netto geotermalnyh elektrostancij GeoTES na konec 2018 goda sostavlyaet 13155 MVt ili 0 2 ot ustanovlennoj moshnosti netto elektrostancij mira zdes i dalee mir vklyuchaet 179 stran V sravnenii s 1990 godom prirost ustanovlennoj moshnosti GeoTES sostavil 7454 MVt ili 56 7 V to zhe vremya v strukture ustanovlennoj moshnosti elektrostancij mira dolya GeoTES v 2018 godu snizilas v sravnenii s 1990 godom na 0 1 V strukture vozobnovlyaemyh istochnikov energii mira na dolyu GeoTES na konec 2018 goda prihoditsya 0 6 V 1990 i 2018 godah proizvodstvo elektroenergii brutto na GeoTES sostavilo sootvetstvenno 36 4 i 87 9 mlrd kVt ch ili 0 4 i 0 3 k mirovomu 179 stran mira proizvodstvu elektroenergii brutto v 1990 i 2018 godah Ustanovlennaya moshnost netto i proizvodstvo elektroenergii brutto geotermalnyh elektrostancij po stranamStrana Ustanovlennaya moshnost netto MVt Proizvodstvo elektroenergii brutto mln kVt ch1990 god 2018 god 1990 god 2018 godAustria 1 Chile 40 214Costa Rica 207 969Croatia 1 2El Salvador 95 204 419 1545Ethiopia 7 France 16 129Germany 36 178Greece 2 Guatemala 39 250Honduras 35 297Hungary 3 12Iceland 46 756 300 6010Indonesia 140 1981 1125 12804Italy 496 767 3222 6105Japan 270 474 1741 2524Kenya 45 627 336 5128Mexico 700 1010 5124 5283New Zealand 261 965 2131 7961Nicaragua 70 155 386 801Papua New Guinea 56 425Philippines 888 1944 5466 10435Portugal 1 29 4 230Russia 74 426Taiwan 3 Thailand 1 1Turkey 18 1283 80 7431United States 2669 2444 16012 18773World 179 countries 5701 13154 36350 87933SShA Osnovnaya statya angl Krupnejshim proizvoditelem geotermalnoj elektroenergii yavlyayutsya SShA kotorye v 2005 godu proizveli okolo 16 mlrd kVt ch vozobnovlyaemoj elektroenergii V 2009 godu summarnye moshnosti 77 geotermalnyh elektrostancij v SShA sostavlyali 3086 MVt Do 2013 goda planiruetsya stroitelstvo bolee 4400 MVt obnovit dannye Naibolee moshnaya i izvestnaya gruppa geotermalnyh elektrostancij nahoditsya na granice okrugov Sonoma i Lejk v 116 km k severu ot San Francisko Ona nosit nazvanie Gejzers Geysers i sostoit iz 22 geotermalnyh elektrostancij s obshej ustanovlennoj moshnostyu 1517 MVt Na Gejzers sejchas prihoditsya odna chetvyortaya chast vsej proizvedennoj v Kalifornii alternativnoj ne gidro energii K drugim osnovnym promyshlennym zonam otnosyatsya severnaya chast v centralnoj Kalifornii 570 MVt ustanovlennoj moshnosti i geotermalnye elektrostancii v Nevade chya ustanovlennaya moshnost dostigaet 235 MVt Amerikanskie kompanii yavlyayutsya mirovymi liderami v etom sektore nesmotrya na to chto geotermalnaya energetika nachala aktivno razvivatsya v strane sravnitelno nedavno Po dannym Ministerstva Torgovli geotermalnaya energiya yavlyaetsya odnim iz nemnogih vozobnovlyaemyh istochnikov energii chej eksport iz SShA bolshe chem import Krome togo eksportiruyutsya takzhe i tehnologii 60 kompanij chlenov Geothermal Energy Association v nastoyashee vremya stremyatsya delat biznes ne tolko na territorii SShA no i za eyo predelami v Turcii Kenii Nikaragua Novoj Zelandii Indonezii Yaponii i prochee Geotermalnaya elektroenergetika kak odin iz alternativnyh istochnikov energii v strane imeet osobuyu pravitelstvennuyu podderzhku Filippiny Na 2003 god 1930 MVt elektricheskoj moshnosti ustanovleno na Filippinskih ostrovah v Filippinah parogidrotermy obespechivayut proizvodstvo okolo 27 vsej elektroenergii v strane Meksika Strana na 2003 god nahodilas na tretem meste po vyrabotke geotermalnoj energii v mire s ustanovlennoj moshnostyu elektrostancij v 953 MVt Na vazhnejshej geotermalnoj zone raspolozhilis stancii obshej moshnostyu v 750 MVt Italiya V Italii na 2003 god dejstvovali energoustanovki obshej moshnostyu v 790 MVt Islandiya Osnovnaya statya angl Nachavshijsya v oktyabre 1973 goda toplivno energeticheskij krizis privyol k rostu mirovyh cen na neft i nefteprodukty i povysil zainteresovannost v zavisimoj ot importa energonositelej Islandii v razvitii geotermalnoj energetiki Pomimo ispolzovaniya goryachih vod podzemnyh istochnikov dlya otopleniya stolicy nachalos rasshirenie ispolzovaniya geotermalnyh vod dlya otopleniya teplic V 2000 godu byl nachat Islandskij proekt glubokogo bureniya IDDP celyu kotorogo yavlyaetsya razrabotka tehnologij po ispolzovaniyu energii gidrotermalnyh flyuidov nahodyashihsya v sverhkriticheskom sostoyanii V Islandii dejstvuyut pyat teplofikacionnyh geotermalnyh elektrostancij obshej elektricheskoj moshnostyu 570 MVt 2008 kotorye proizvodyat 25 vsej elektroenergii v strane Odna iz takih stancij snabzhaet stolicu Rejkyavik Stanciya ispolzuet podzemnuyu vodu a izlishki vody slivayut v gigantskij bassejn Keniya V Kenii na 2005 god dejstvovali tri geotermalnye elektrostancii obshej elektricheskoj moshnostyu v 160 MVt sushestvuyut plany po rostu moshnostej do 576 MVt Na segodnyashnij den v Kenii nahoditsya samaya moshnaya GeoES v mire Olkariya IV Rossiya Osnovnaya statya Geotermalnaya energetika Rossii Vpervye v mire nevodyanye pary kak teplovoj nositel primeneny na Paratunskoj GeoTES v 1967 godu Segodnya na Kamchatke 40 potreblyaemoj energii vyrabatyvaetsya na geotermalnyh istochnikah Po dannym instituta vulkanologii Dalnevostochnogo Otdeleniya RAN geotermalnye resursy Kamchatki ocenivayutsya v 5000 MVt Rossijskij potencial realizovan tolko v razmere nemnogim bolee 80 MVt ustanovlennoj moshnosti 2009 i okolo 450 mln kVt ch godovoj vyrabotki 2009 Mutnovskoe mestorozhdenie Verhne Mutnovskaya GeoES ustanovlennoj moshnostyu 12 MVt e 2011 i vyrabotkoj 69 5 mln kVt ch god 2010 81 4 v 2004 Mutnovskaya GeoES ustanovlennoj moshnostyu 50 MVt e 2011 i vyrabotkoj 360 5 mln kVt ch god 2010 na 2006 god vedyotsya stroitelstvo uvelichivayushee moshnost do 80 MVt e i vyrabotku do 577 mln kVt ch Pauzhetskoe mestorozhdenie vozle vulkanov Kosheleva i Kambalnogo Pauzhetskaya GeoTES moshnostyu 14 5 MVt e 2011 i vyrabotkoj 43 1 mln kVt ch na 2010 god provoditsya rekonstrukciya s uvelicheniem moshnosti do 18 MVt e Mestorozhdenie na ostrove Iturup Kurily Okeanskaya GeoTES ustanovlennoj moshnostyu 2 5 MVt e 2009 Sushestvuet proekt moshnostyu 34 5 MVt i godovoj vyrabotkoj 107 mln kVt ch Kunashirskoe mestorozhdenie Kurily Mendeleevskaya GeoTES moshnostyu 3 6 MVt e 2009 V Stavropolskom krae na Kayasulinskom mestorozhdenii nachato i priostanovleno stroitelstvo dorogostoyashej opytnoj Stavropolskoj GeoTES moshnostyu 3 MVt V Krasnodarskom krae ekspluatiruetsya 12 geotermalnyh mestorozhdenij V Dagestane geotermalnye vody ispolzuyutsya dlya otopleniya i goryachego vodosnabzheniya Tri krupnejshih geotermalnyh mestorozhdeniya Mahachkala Ternairskoe Kizlyarskoe i Izberbashskoe v summe dayut 4 4 mln tonn goryachej 55 105 S vody v god ili 148 mln kVt ch teplovoj energii 70 naseleniya goroda Kizlyar obespechivaetsya otopleniem i goryachim vodosnabzheniem za schet geotermalnyh istochnikov Tarif na geotermalnoe teplo na raznyh mestorozhdeniyah sostavlyaet ot 195 do 680 rublej za 1000 kVt ch Yaponiya Osnovnaya statya Geotermalnaya energetika v Yaponii V Yaponii naschityvaetsya 20 geotermalnyh elektrostancij odnako geotermalnaya energetika igraet neznachitelnuyu rol v energeticheskom sektore strany v 2013 godu etim metodom proizvodilos 2596 GVt ch elektroenergii chto sostavlyaet okolo 0 25 ot obshego obyoma elektrosnabzheniya stranyKlassifikaciya geotermalnyh vodPo temperature Slabotermalnye do 40 CTermalnye ot 40 do 60 CVysokotermalnye ot 60 do 100 CPeregretye bolee 100 CPo mineralizacii suhoj ostatok ultrapresnye do 0 1 g lpresnye 0 1 1 0 g lslabosolonovatye 1 0 3 0 g lsilnosolonovatye 3 0 10 0 g lsolyonye 10 0 35 0 g lrassolnye bolee 35 0 g lPo obshej zhyostkosti ochen myagkie do 1 2 mg ekv lmyagkie 1 2 2 8 mg ekv lsrednie 2 8 5 7 mg ekv lzhyostkie 5 7 11 7 mg ekv lochen zhyostkie bolee 11 7 mg ekv lPo kislotnosti rN silnokislye do 3 5kislye 3 5 5 5slabokislye 5 5 6 8nejtralnye 6 8 7 2slaboshelochnye 7 2 8 5shelochnye bolee 8 5Po gazovomu sostavu serovodorodnyeserovodorodno uglekislyeuglekislyeazotno uglekislyemetanovyeazotno metanovyeazotnyePo gazonasyshennosti slabaya do 100 mg lsrednyaya 100 1000 mg lvysokaya bolee 1000 mg lPetrotermalnaya energetikaOsnovnaya statya Petrotermalnaya energetika Dannyj tip energetiki svyazan s glubinnymi temperaturami Zemli kotorye s opredelyonnogo urovnya nachinayut podnimatsya Srednyaya skorost eyo povysheniya s glubinoj okolo 2 5 S na kazhdye 100 m Na glubine 5 km temperatura sostavlyaet primerno 125 S a na 10 km okolo 250 S Dobycha tepla proizvoditsya posredstvom bureniya dvuh skvazhin v odnu iz kotoryh zakachivaetsya voda kotoraya nagrevayas popadaet v smezhnuyu skvazhinu i vyhodit v vide para Problema dannoj energetiki na segodnya eyo rentabelnost Sm takzheMediafajly na Vikisklade Geotermiya Geotermicheskij gradient Islandiya Gidrotermalnye processyPrimechaniyaKapitinov I M Yadernoe teplo Zemli Arhivnaya kopiya ot 4 oktyabrya 2018 na Wayback Machine Uchebnoe posobie Radioaktivnost atomnyh yader pod red B S Ishhanova KDU Universitetskaya kniga Moskva 2017 S 48 56 Kirill Degtyaryov Petrotermalnaya energetika start v Rossii neopr Russkoe geograficheskoe obshestvo 24 oktyabrya 2011 Data obrasheniya 1 noyabrya 2012 Arhivirovano iz originala 20 noyabrya 2012 goda Alhasov 2016 s 18 98 Alhasov 2016 s 16 17 Perspektivnyj metod izvlecheniya litiya iz geotermalnogo teplonositelya Pauzhetskogo mestorozhdeniya parogidroterm neopr Data obrasheniya 18 avgusta 2021 Arhivirovano 18 avgusta 2021 goda Phohanskoe zemletryasenie 2017 goda zastavilo peresmotret podhody k ocenke riskov geotermalnoj energetiki neopr Data obrasheniya 3 iyunya 2019 Arhivirovano 3 iyunya 2019 goda Summary Report of the Korean Government Commission on Relations between the 2017 Pohang Earthquake and EGS Project Arhivnaya kopiya ot 11 iyulya 2019 na Wayback Machine kor Zemletryasenie 2017 goda v Koree obuslovleno rabotoj geotermalnoj elektrostancii rus Habrahabr 30 aprelya 2018 Data obrasheniya 3 sentyabrya 2019 Arhivirovano 3 sentyabrya 2019 goda Bertani Ruggero September 2007 World Geothermal Generation in 2007 PDF Geo Heat Centre Quarterly Bulletin vol 28 no 3 Klamath Falls Oregon Oregon Institute of Technology pp 8 19 Arhivirovano iz originala PDF 17 fevralya 2012 Data obrasheniya 12 aprelya 2009 Istochnik neopr Data obrasheniya 26 yanvarya 2011 Arhivirovano iz originala 17 fevralya 2012 goda Fridleifsson Ingvar B Bertani Ruggero Huenges Ernst Lund John W Ragnarsson Arni Rybach Ladislaus 11 fevralya 2008 O Hohmeyer and T Trittin ed The possible role and contribution of geothermal energy to the mitigation of climate change IPCC Scoping Meeting on Renewable Energy Sources conference PDF Luebeck Germany pp 59 80 Arhivirovano iz originala PDF 8 marta 2010 Data obrasheniya 6 aprelya 2009 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Citation title Shablon Citation citation a Vikipediya Obsluzhivanie CS1 otsutstvuet izdatel ssylka Istochnik neopr Data obrasheniya 28 iyulya 2021 Arhivirovano iz originala 8 marta 2010 goda Ustanovlennaya moshnost elektrostancij rus EES EAEC Mirovaya energetika 2021 22 07 Data obrasheniya 30 sentyabrya 2021 Arhivirovano 30 sentyabrya 2021 goda Proizvodstvo elektroenergii VIE i GAES rus EES EAEC Mirovaya energetika 2021 22 07 Data obrasheniya 30 sentyabrya 2021 Arhivirovano 30 sentyabrya 2021 goda Ustanovlennaya moshnost GeoTES i GAES rus EES EAEC Mirovaya energetika 2021 22 07 Data obrasheniya 30 sentyabrya 2021 Arhivirovano 30 sentyabrya 2021 goda Geothermal Projects Being Developed in 70 Countries 25 Maj 2010 g The Geysers Geothermal Field California United States of America www power technology com http www power technology com projects the geysers geothermal california Arhivnaya kopiya ot 10 maya 2012 na Wayback Machine Calpine and the Environment www geysers com http www geysers com environment htm Arhivnaya kopiya ot 5 iyulya 2012 na Wayback Machine Charles W Thurston Accelerating Geothermal Growth Through DOE Initiatives Renewable Energy World North America May 2010 www renewableenergyworld com http www renewableenergyworld com rea news article 2012 01 accelerating geothermal growth through doe initiatives Arhivnaya kopiya ot 17 oktyabrya 2012 na Wayback Machine Kraj gejzerov i vulkanov gazeta Izvestiya ot 3 iyunya 1979 goda str 5 L A Ogurechnikov Geotermalnye resursy v energetike neopr 11 31 Alternativnaya energetika i ekologiya 2005 Data obrasheniya 1 noyabrya 2012 Arhivirovano 20 noyabrya 2012 goda Poka ne zakonchitsya neft iyun 2016 Geotermalnaya energetika neopr zhurnal Energosvet Data obrasheniya 1 noyabrya 2012 Arhivirovano 6 maya 2012 goda V A Butuzov G V Tomarov V H Shetov Geotermalnaya sistema teplosnabzheniya s ispolzovaniem solnechnoj energii i teplovyh nasosov neopr zhurnal Energosberezhenie 3 noyabrya 2008 Data obrasheniya 1 noyabrya 2012 Arhivirovano 6 dekabrya 2012 goda Geotermalnaya energiya v centralizovannom teplosnabzhenii Rossii Opyt Dagestana AVOK neopr Data obrasheniya 17 avgusta 2021 Arhivirovano 17 avgusta 2021 goda VSN 56 87 Geotermalnoe teplohladosnabzhenie zhilyh i obshestvennyh zdanij i sooruzhenij LiteraturaDegtyarev K Teplo zemli Nauka i zhizn 2013 9 10 Glubinnoe teplo Zemli Otv red d g m n A V Sherbakov M Nauka 1972 208 s Nastoyashee i budushee chelovechestva 15 000 ekz Berman E Mavrickij B F Geotermalnaya energiya M Mir 1978 416 s Sevastopolskij A E Geotermalnaya energiya Resursy razrabotka ispolzovanie Per s angl M Mir 1975 Baeva A G Moskvichyova V N Geotermalnaya energiya problemy resursy ispolzovanie Bibliograficheskij ukazatel Izdatelstvo SO AN SSSR Institut teplofiziki 1979 Alhasov A B Vozobnovlyaemye istochniki energii M Izdatelskij dom MEI 2016 ISBN 978 5 383 00960 4 SsylkiGeotermalnye elektrostancii Vardanyan K Ogon serdca zemli Sergej Cherkasov o neischerpaemom istochnike energii Besedovala Anastasiya Penzina Nauchnaya Rossiya 16 03 2020

NiNa.Az

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