Energi Geothermal
Energi panas bumi yang dapat diperbarui dan sumber daya berkelanjutan yang berasal dari panas yang dihasilkan oleh bumi. “Geo” berarti bumi dan “termal” berarti panas. Bumi memiliki empat lapisan utama, seperti yang ditunjukkan pada gambar pertama di bawah ini (Geothermal Dinas Pendidikan). Setiap lapisan memiliki komposisi yang berbeda, fungsi dan suhu, seperti yang diilustrasikan pada gambar di bawah kedua (Pendidikan Geothermal kantor). Panas bumi dan kadang-kadang memancar keluar mantel mencair pada suhu 300 ° F-700 ° F. Ketika mantel meleleh menjadi magma dibuat. Kadang magma mencapai permukaan kerak bumi dan kemudian disebut lava. Magma mencapai kerak bumi dan memanaskan batu dan air terdekat. Memanaskan air yang dapat mencapai permukaan dan bentuk sumber air panas dan geyser.Energi panas bumi kurang menciptakan pencemaran lingkungan, yang terbarukan dan berkelanjutan, menghindari mengimpor sumber daya energi, tunjangan daerah terpencil, menambah keanekaragaman sumber energi, kurang menciptakan pembuangan limbah dan memiliki rentang hidup yang panjang.
Energi panas bumi yang dihasilkan oleh sumur pengeboran ke dalam tanah di mana aktivitas termal terjadi. Begitu juga telah diidentifikasi dan kepala terpasang dengan baik, uap dipisahkan dari air, air dialihkan melalui mesin turbin yang mengubah generator. Biasanya air disuntikkan kembali ke dalam tanah untuk memasok sumber panas bumi. Gambar di bawah ini menggambarkan bagaimana set-up situs yang mengumpulkan energi panas bumi terlihat seperti (EIA situs anak-anak) dan (Dinas Pendidikan Geothermal).
Lokasi Penggunaan Energi Geothermal
Energi panas bumi umumnya dimanfaatkan dalam bidang-bidang aktivitas gunung berapi. Cincin Pasifik merupakan tempat utama untuk pemanfaatan kegiatan panas bumi karena itu adalah wilayah di mana proses tektonik selalu terjadi. Gambar di bawah ini menunjukkan lokasi umum Cincin Api (EIA situs anak-anak).
USGS mendefinisikan proses tektonik sebagai serangkaian tindakan dan perubahan yang berkaitan dengan, menyebabkan, atau yang dihasilkan dari struktural deformasi kerak bumi. [Diadaptasi dari American Heritage Dic. Bahasa Inggris, 4th ed.] gambar ini mengilustrasikan proses-proses tektonik istilah (Geothermal Dinas Pendidikan).
Pembangkit listrik panas bumi yang digunakan di seluruh dunia, tetapi tidak dapat terletak tepat di mana saja. Mereka terletak di mana lempeng tektonik bertumbukan dan menghasilkan aktivitas gunung berapi. Peta di bawah menunjukkan di mana batas lempeng terletak dan peta berikut menggambarkan lokasi umum listrik tenaga panas bumi yang digunakan di seluruh dunia.
Tabel di bawah menunjukkan MW Geothermal Energi di berbagai negara di seluruh dunia. Untuk informasi lebih lanjut tentang negara-negara di bawah ini, klik pada nama. Untuk informasi lebih lanjut tentang tanaman panas bumi lainnya di seluruh dunia mengunjungi situs ini, Dipilih Geothermal Power Plants (ORMATGreEnergy Power).
Zunil, Guatemala | 24 MW |
São Miguel, Açores Islands, Portugal | 14 MW |
Leyte, The Philippines | 125 MW |
Olkaria, Kenya | 100 MW |
Nagqu, Tibet, P.R. of China | 1.0 MW |
Reykjanes Peninsula, Iceland | 9.1 MW |
Producing countries in 1999 | Megawatts |
United States | 2,850 |
Philippines | 1,848 |
Italy | 768.5 |
Mexico | 743 |
Indonesia | 589.5 |
Japan | 530 |
New Zealand | 345 |
Costa Rica | 120 |
Iceland | 140 |
El Salvador | 105 |
Nicaragua | 70 |
Kenya | 45 |
China | 32 |
Turkey | 21 |
Russia | 11 |
Portugal (Azores) | 11 |
Guatemala | 5 |
French West Indies (Guadeloupe) | 4 |
Taiwan | 3 |
Thailand | 0.3 |
Zambia | 0.2 |
Jenis Geothermal Power Plants
Teknologi panas bumi memiliki tiga beragam cara mengambil energi panas bumi dan mengubahnya ke energi bisa digunakan bagi manusia untuk digunakan. Sistem yang paling umum adalah uap dan pembangkit listrik biner. Ada dua jenis pembangkit listrik uap: kering flash uap dan uap. Definisi berikut dan gambar adalah dari Geothermal Technologies Program atau Godfrey Boyle di Renewable Energy: Power untuk Masa Depan Berkelanjutan.
Dry Steam Power Plants atau Hot Dry Rock Power Plants
• sumber daya yang didominasi uap di mana produksi uap tidak terkontaminasi
• Uap adalah 1050 ° F – 1220 ° F
• Uap melewati turbin
• Uap memperluas
• Blades dan poros berputar dan menghasilkan tenaga
• Cooling menara menghasilkan limbah panas
• Kebanyakan umum dan paling menarik secara komersial (Godfrey Boyle)
• Digunakan di daerah di mana tidak ada geyser
• Perlu untuk menyuntikkan air ke dalam batu
• Well mendalam
• Membawa lebih banyak waktu untuk menyuntikkan air di sumur
Listrik siklus biner
• Menggunakan suhu rendah, namun jauh lebih umum, sumber daya air panas (100 ° F – 300 ° F).
• Air panas adalah melewati sebuah penukar panas dalam hubungannya dengan sekunder (karenanya, “tanaman biner”) cairan dengan titik didih yang lebih rendah (biasanya hidrokarbon seperti isobutane atau isopentana).
• cairan sekunder menguap, yang memutar turbin, yang mendorong generator.
• Sisa cairan sekunder hanya didaur ulang melalui penukar panas.
• Panas Bumi cairan terkondensasi dan kembali ke reservoir.
• Binary tanaman menggunakan siklus mandiri, tidak ada yang dipancarkan.
• Energi yang dihasilkan oleh tanaman biner saat ini biaya sekitar 5-8 sen per kWh.
• Lower-suhu waduk jauh lebih umum, yang membuat tanaman biner lebih umum.
Flash atau tanaman Uap
• Gunakan sangat panas (lebih dari 300 ° F) uap dan sumber-sumber air panas (seperti yang ditemukan pada tanaman geyser di California utara)
• Uap baik datang langsung dari sumber daya, atau yang sangat panas, air bertekanan tinggi adalah depressurized ( “melayang”) untuk menghasilkan uap.
• Uap kemudian lampu turbin, yang mendorong generator yang menghasilkan listrik.
• Hanya signifikan emisi dari tanaman ini adalah steam (uap air).
• Menit jumlah karbon dioksida, nitrat oksida, dan belerang yang dipancarkan, tetapi hampir 50 kali lebih kecil dari pada tradisional, bahan bakar fosil-pembangkit listrik.
• Energi yang dihasilkan dengan cara ini saat ini biaya sekitar 4-6 sen per kWh.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar