強化地熱システム: 1 貯水池、2 ポンプ 室、3 熱 交換器、4 タービン 室、5 生産 井、6 注入 井、7 地域暖房用温水供給井、8 多孔質 堆積物、9 観測 井、10 結晶質 基盤岩強化地熱システム (EGS )は、自然の対流熱水資源を使わずに 地熱発電 を行います。従来、地熱発電システムは、自然に存在する熱、水、岩石の透水性 がエネルギー抽出に十分な場所でのみ稼働していました。[ 1 ] しかし、従来の技術で利用可能な地熱エネルギーのほとんどは、乾燥した不透水性の岩石にあります。[ 2 ] EGS技術は、「水圧刺激」などの刺激方法によって地熱資源の利用可能性を拡大します。
概要 多くの岩盤層では、天然の亀裂や孔によって水が経済的に通用する速度で流れません。透水性は 、高圧の水を注入井から自然 に亀裂の入った岩盤に注入する水圧せん断によって向上させることができます。注入によって岩盤内の流体圧力が上昇し、せん断現象が引き起こされて既存の亀裂が拡大し、その場所の透水性が向上します。注入圧力が維持されている限り、高い透水性は必要なく、亀裂を開いた状態に維持するための水圧破砕用プロパントも必要ありません。 [ 3 ]
ハイドロシアリングは、石油・ガス産業で使用される水圧引張破砕 とは異なり、既存の亀裂を拡大するだけでなく、新しい亀裂も生成することができます。 [ 4 ]
水は亀裂を通って流れ、熱を吸収して温水として地表に押し出されます。水の熱は蒸気タービン またはバイナリー発電所システム を使用して電気 に変換され、水を冷却します。[ 5 ] 水は地中に戻され、このプロセスが繰り返されます。
EGSプラントは、一定の速度で発電するベースロード 電源です。水熱発電とは異なり、EGSは資源の深さによっては世界中のどこでも実現可能であるようです。好適地は通常、熱損失を遅らせる3~5キロメートル(1.9~3.1 マイル) の断熱堆積層で覆われた深い花崗岩の上です。 [ 6 ]
高度な掘削技術により、硬い結晶質岩を最大15km、あるいはそれ以上の深さまで掘削することができ 、深さとともに温度が上昇するため、より高温の岩石(400 ℃以上)へのアクセスが可能になります。[ 7 ]
EGSプラントの経済的寿命は20~30年と予想されている。[ 8 ]
EGSシステムは、オーストラリア 、フランス 、ドイツ 、日本 、スイス 、米国 で開発が進められている。世界最大のEGSプロジェクトは、オーストラリアのクーパー盆地にある25 メガワット の実証プラントである。クーパー盆地は、5,000~10,000メガワットの発電能力を持つ可能性がある。
研究開発 世界中の64のEGSプロジェクトの地図 EGS技術は、さまざまな方法を用いて追加の流路を作り出します。EGSプロジェクトでは、水力、化学、熱、炭素ベース、爆発刺激法を組み合わせています。一部のEGSプロジェクトは、掘削された井戸が高温でありながら不透水性の貯留岩に交差する熱水域の端で稼働しています。刺激法は、その透水性を高めます。下の表は、世界中のEGSプロジェクトを示しています。[ 9 ] [ 10 ]
オーストラリア オーストラリア政府は、ホットドライロック技術の開発に研究資金を提供してきた。プロジェクトには、ハンターバレー(1999年)、クーパー盆地:ハバネロ(2002年)、クーパー盆地:ジョロキア1(2002年)、オリンピックダム(2005年)などがある。[ 78 ]
欧州連合 フランスのスールツ・スー・フォレ にあるEUのEGS研究開発プロジェクトでは、1.5MWの実証プラントが送電網に接続されています。スールツ・プロジェクトでは、複数の刺激ゾーンの接続と、3つの井戸(注入井1本、生産井2本)からなる構成の性能が検証されました。スールツは アルザス地方 に位置しています。
バーゼルで発生した誘発地震 により、同地におけるEGSプロジェクトは中止された。
ポルトガル政府は2008年12月、ポルトガル本土屈指の地熱資源探査地域において、ジオビタ社に地熱エネルギーの探査・開発に関する独占ライセンスを付与した。ジオビタ社は現在、コインブラ大学理学部地球科学科と共同で、約500平方キロメートルの地域を調査している。
韓国 浦項EGSプロジェクトは2010年12月に開始され、1MWの発電を目指している。[ 79 ]
2017年の浦項地震は 、浦項EGSプロジェクトの活動と関連していた可能性がある。全ての研究活動は2018年に中止された。
アメリカ合衆国
初期の頃 ― フェントン・ヒル最初のEGSの取り組み(当時はホットドライロックと呼ばれていた)は、連邦政府のロスアラモス研究所が運営するプロジェクトとして、ニューメキシコ州フェントンヒルで行われた。[ 83 ] これは、深層で本格的なEGS貯留層を作る最初の試みだった。
フェントンヒルのEGS貯留層は、 185℃の岩盤温度を利用して、深さ約2.6kmの地点で1977年に完成しました 。1979年には、追加の水圧刺激によって貯留層が拡張され、約1年間運用されました。その結果、低浸透性の高温結晶岩の水圧刺激領域から、妥当な速度で熱を抽出できることが実証されました。1986年には、最初の水圧循環と熱抽出試験のために2番目の貯留層が準備されました。再注入温度を20 ℃に一定に保った30日間の流量試験では、生産温度が着実に約190 ℃まで上昇し、これは約10MWの熱出力レベルに相当しました 。予算削減により、この研究は終了しました。
2000年~2010年 2009年、米国エネルギー省(USDOE )は、強化地熱システムに関連する2つの資金提供機会公募 (FOA)を発表しました。この2つのFOAは合わせて6年間で最大8400万ドルを提供しました。 [ 84 ]
DOEは2009年に、アメリカ復興・再投資法 からの景気刺激策資金3億5000万ドルを使用して別のFOAを開始し、そのうち8000万ドルはEGSプロジェクトに特化して割り当てられました。[ 85 ]
コーネル大学 — ニューヨーク州イサカコーネル大学 のイサカキャンパスの気候行動計画には、地域暖房 システムと連携したEGSの開発が含まれています。 [ 88 ] このプロジェクトは、実現可能性を判断し、資金を獲得し、ベースラインの地震活動を監視するために2018年に開始されました。[ 89 ] このプロジェクトは、米国エネルギー省 から720万ドルの資金提供を受けました。[ 90 ] 2021年の春に、温度が85 ℃を超える岩盤をターゲットとして、深さ2.5~5kmの試験井を掘削する予定でした。このサイトは、キャンパスの年間暖房負荷の20%を供給するように計画されています。貯留層の有望な地質学的場所は、トレントン -ブラックリバー 層(2.2km )または基盤結晶岩 (3.5km )に提案されました。[ 91 ] 2マイルの深さのボーリング孔は2022年に完成しました。[ 92 ]
誘発地震 誘発地震とは、人間の活動によって引き起こされる地震のことです。EGSでは高圧がかかるため、地震活動がよく発生します。[ 97 ] [ 98 ] カリフォルニア州のガイザーズ地熱地帯での地震活動は、注入活動と相関関係があります。[ 99 ]
バーゼルで発生した誘発地震 により、市はプロジェクトを一時停止し、後にプロジェクトを中止した。[ 100 ]
オーストラリア政府によると、「水圧破砕によって誘発される地震活動に伴うリスクは、自然地震のリスクに比べて低く、慎重な管理と監視によって軽減できる」ため、「さらなる開発の妨げとはみなすべきではない」とのことである。[ 101 ] 誘発される地震活動は場所によって異なるため、大規模な流体注入の前に評価する必要がある。
EGSの可能性
アメリカ合衆国 地熱発電 技術。米国エネルギー省 の資金提供を受けたMIT による2006年の報告書[ 8 ] は、EGSに関するこれまでで最も包括的な分析を実施した。この報告書は、いくつかの重要な結論を提示している。
資源規模:報告書は、米国のEGS資源総量を 深度3~10kmで13,000ゼタジュール 以上と算出し、そのうち200ZJ以上が抽出可能であり、より優れた技術で2,000ZJ以上に増やす可能性があるとした。[ 8 ] また、熱水資源や地圧資源を含む地熱資源は14,000ZJ、つまり2005年の米国の一次エネルギー使用量の約140,000倍に相当すると報告した。 開発の可能性:15年間で10億ドルの研究開発投資を行えば、 2050年までに米国で100ギガワット(GWe)以上の発電能力が利用可能になると報告書は推定している。さらに報告書は、「回収可能な」資源(現在の技術で利用可能な資源)は、 保守的なシナリオでは1.2テラワット(TW)、中程度のシナリオでは12.2テラワット(TW)であると結論付けている。 コスト:報告書によると、EGSは1kWhあたり3.9セントという低価格で発電できる可能性があるという。EGSのコストは、主に以下の4つの要因に左右されることが分かった。 資源の温度 システム内の流体の流れ 掘削費用 電力変換効率
参考文献 ↑ Lund, John W. (2007年6月)、「地熱資源の特性、開発、および利用」(PDF) 、Geo-Heat Centre Quarterly Bulletin 、第 28巻、第2号、オレゴン州クラマスフォールズ:オレゴン工科大学、 1~ 9 ページ、 ISSN 0276-1084 、 2010年6月17日にオリジナル(PDF) からアーカイブ、 2009年 4月16日に取得 ↑ Duchane, Dave; Brown, Don (2002年12月)、 「ニューメキシコ州フェントンヒルにおける高温乾燥岩(HDR)地熱エネルギーの研究開発」 (PDF) 、 Geo-Heat Centre Quarterly Bulletin 、第 23巻、第 4号、オレゴン州クラマスフォールズ:オレゴン工科大学、 13~ 19ページ、 ISSN 0276-1084 、 2010年6月17日に オリジナル (PDF) からアーカイブ、 2009 年5月5日に取得 ↑ Pierce, Brenda (2010-02-16). "地熱エネルギー資源" (PDF) . 全米公益事業規制委員会協会 (NARUC). 2011-10-06 の オリジナル (PowerPoint)からアーカイブ済み。2011-03-19 に 取得 。 ↑ Cichon, Meg (2013-07-16). 「強化地熱システムのためのフラッキングは天然ガスのためのフラッキングと同じか?」 . RenewableEnergyWorld.com. 2014-05-08 の オリジナルからアーカイブ済み。2014-05-07 に 取得 。 ↑ 米国エネルギー省 エネルギー効率・再生可能エネルギー局。 「強化地熱システムの仕組み」 。 2013年5月20日時点のオリジナルより アーカイブ。 ↑ 「オーストラリアの地熱マップを含む20枚のスライドプレゼンテーション」 (PDF) 。 ↑ 「超高温岩石エネルギー:確固たるグローバルなゼロカーボンエネルギーのビジョン」 。 クリーンエアタスクフォース 。2022年10月。 1 2 3 4 テスター、ジェファーソン W. ( マサチューセッツ工科大学 ) 他 (2006)。 地熱エネルギーの未来 ― 21世紀の米国における強化地熱システム (EGS) の影響 (PDF) 。アイダホフォールズ:アイダホ国立研究所 。ISBN 0-615-13438-6 2011年3月10日にオリジナル(14MB PDF) からアーカイブされました。2007年2月7日 に取得 。↑ ポラック、アヒノアム (2020)。 「世界中の強化地熱システムの 1D、2D、および 3D マップのギャラリー」 。 ↑ Pollack, Ahinoam (2020). 「強化地熱システム (EGS) の開発における課題とは? 64 か所の EGS サイトからの観察」 (PDF) . 世界地熱会議 . S2CID 211051245 . 2020 年 7 月 13 日に オリジナル (PDF) からアーカイブ済み。 ↑ Thorsteinsson, T.; Tomasson, J. (1979-01-01). "アイスランドにおける掘削孔刺激" . Am. Soc. Mech. Eng., (Pap.); (米国) . 78-PET-24. OSTI 6129079 . ↑ Brown, Donald W.; Duchane, David V.; Heiken, Grant; Hriscu, Vivi Thomas (2012), "Serendipity—A Brief History of Events Leading to the Hot Dry Rock Geothermal Energy Program at Los Alamos", in Brown, Donald W.; Duchane, David V.; Heiken, Grant; Hriscu, Vivi Thomas (eds.), Mining the Earth's Heat: Hot Dry Rock Geothermal Energy , Springer Geography, Berlin, Heidelberg: Springer, pp. 3– 16, doi : 10.1007/978-3-540-68910-2_1 , ISBN 978-3-540-68910-2 ↑ Stober, Ingrid (2011-05-01). "大陸地殻上部の深度および圧力依存透水性:ドイツ南西部ウラッハ3地熱掘削孔のデータ" . Hydrogeology Journal . 19 (3): 685– 699. Bibcode : 2011HydJ...19..685S . doi : 10.1007/s10040-011-0704-7 . ISSN 1435-0157 . S2CID 129285719 . ↑ Rummel, F.; Kappelmeyer, O. (1983). "ファルケンベルク地熱フラクチャリングプロジェクト:概念と実験結果" . 水圧破砕と地熱エネルギー . 弾性および非弾性固体力学. 第 5巻. Springer Netherlands. pp. 59–74 . doi : 10.1007/978-94-009-6884-4_4 . ISBN 978-94-009-6886-8 。↑ Batchelor, AS (1987-05-01). "英国における高温乾燥岩盤地熱システムの開発" . IEE Proceedings A . 134 (5): 371– 380. doi : 10.1049/ip-a-1.1987.0058 . ISSN 2053-7905 . ↑ Cornet, FH (1987-01-01). "ル・マエ・ド・モンターニュ・プロジェクトの結果" . 地熱 . 16 (4): 355– 374. Bibcode : 1987Geoth..16..355C . doi : 10.1016/0375-6505(87)90016-2 . ISSN 0375-6505 . ↑ Cornet, FH; Morin, RH (1997-04-01). "高容量高圧注入実験による花崗岩岩盤の水力学的カップリングの評価: フランス、ル・マイエ・ド・モンターニュ" . International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences . 34 (3): 207.e1–207.e14. Bibcode : 1997IJRMM..34E.207C . doi : 10.1016/S1365-1609(97)00185-8 . ISSN 1365-1609 . 1 2 3 4 Entingh, DJ (2000). 「米国における地熱井刺激実験」 (PDF) . 世界地熱会議議事録 . ↑ Axelsson, G (2009). 「アイスランドにおける坑井刺激作業のレビュー」 (PDF) 。Transactions - Geothermal Resources Council 。 2020年7月13日に オリジナル (PDF)からアーカイブ済み 。 2020年7月13日 に取得。 1 2 Пазкевич, Р.И.; Павлов、К.А. (2015年)。 「Современное состояние использования циркуляционных геотермальных систем в целях тепло- и электроснабжения」。 Горный информационно-аналитический бюллетень (ロシア語): 388–399 . ISSN 0236-1493 。 ↑ Wallroth, Thomas; Eliasson, Thomas; Sundquist, Ulf (1999-08-01). "スウェーデン、フィエルバッカにおける高温乾燥岩石研究実験" . Geothermics . 28 (4): 617– 625. Bibcode : 1999Geoth..28..617W . doi : 10.1016/S0375-6505(99)00032-2 . ISSN 0375-6505 . ↑ 松永一(2005) 「日戸井サイトにおけるHDR開発のレビュー」 ( PDF) 世界地熱会議議事録 。 ↑ ゲンター、アルバート;エヴァンス、キース。クエノー、ニコラス。フリッチュ、ダニエル。サンフアン、バーナード (2010-07-01)。 「強化された地熱システム (EGS) の知識に対する、ソウルツの深い結晶質の破砕層の探査の貢献」 。 レンダス地球科学をコンテスします 。 Vers l'exploitation des ressources geothermiques profondes des systems、水熱対流効果と環境環境の破壊。 342 (7): 502–516 。 Bibcode : 2010CRGeo.342..502G 。 土井 : 10.1016/j.crte.2010.01.006 。 ISSN 1631-0713 。 ↑ Pernecker, G (1999). 「ORCターボ発電機による発電用アルトハイム地熱発電所」 (PDF) . Bulletin d'Hydrogéologie . ↑ 新妻博(1989年7月1日) 「HDR貯留層の破壊力学設計と開発 ― 東北大学Γプロジェクトの概念と成果」 International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts . 26 (3): 169–175 . Bibcode : 1989IJRMA..26..169N . doi : 10.1016/0148-9062(89)91966-9 . ISSN 0148-9062 . ↑ 伊藤久俊 (2003). 「大賀知熱乾岩サイトにおける人工地熱貯留層形成における天然断裂、脈、角礫岩の役割の推定」 . 地球物理学研究ジャーナル:固体地球 . 108 (B9): 2426. Bibcode : 2003JGRB..108.2426I . doi : 10.1029/2001JB001671 . ISSN 2156-2202 . ↑ 北尾 健 (1990). "地熱資源協議会論文集" (PDF) . 日本の住川地熱地帯における冷水井刺激実験 . 2020年7月13日に オリジナル (PDF) からアーカイブ. 2020年7月13日 に取得 . ↑ Дядькин、Ю。 Д。 (2001)。 「Извлечение использование тепла земли」 。 Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал) (9): 228–241 . ↑ Алхасов、А.Б. (2016年)。 Возобновляемые источники энергии 。 М.: Издательский дом МЭИ. p. 108.ISBN 978-5-383-00960-4 。↑ Buoing, Balbino C. (1995). "フィリピンPNOCエネルギー開発公社による酸刺激技術の最近の経験" (PDF) . 1995年世界地熱会議 . ↑ トゥリニウス、ヘルガ。アクセルソン、グドニ。トマソン、イェンス。クリストマンスドッティル、フレフナ。グズムンドソン、アスグリムル (1996-01-01)。 アイスランド南西部のセルチャルナルネス低温場における坑井SN12の刺激 (レポート)。 ↑ Malate, Ramonchito Cedric M. (2000). "SK-2D: 地熱井坑井強化に関する事例研究、ミンダナオ地熱生産地、フィリピン" (PDF) . Proceedings World Geothermal Congress 2000 . ↑ サンフアン、バーナード。ジュセ、フィリップ。パジョット、グウェンドリン。デベグリア、ニコール。ミケーレ、マルチェロ・デ。ブラック、ミシェル。デュポン、フランソワ。ブライバント、ジル。ラズン、エリック。デュレ、フレデリック (2010-04-25)。 ブイヤント地熱開発(フランス領西インド諸島グアドループ島)とその直近の環境への影響のモニタリング 。世界地熱会議 2010。11 ページ 。 ↑ Malate (2003). 「フィリピン、レイテ地熱発電プロジェクトにおける注入井の酸刺激」。 第22回地熱貯留層工学ワークショップ、スタンフォード 大学 。S2CID 51736784 。 ↑ Zimmermann, Günter; Moeck, Inga; Blöcher, Guido (2010-03-01). "強化地熱システム (EGS) 開発のための周期的水圧破砕刺激 ― 概念設計と実験結果" . Geothermics . 欧州 I-GET プロジェクト: 深部地熱貯留層のための統合地球物理探査技術. 39 (1): 59– 69. Bibcode : 2010Geoth..39...59Z . doi : 10.1016/j.geothermics.2009.10.003 . ISSN 0375-6505 . ↑ Xu, Tianfu. 「高温塩水注入井のスケール:反応輸送モデリングによる現場調査の補完」 . TOUGH Symposium 2003 . ↑ Barrios, LA (2002). 「ベルリン地熱地帯における化学的刺激による浸透性の向上」 (PDF) . 地熱資源協議会論文集 . 26 . 1 2 Holl, Heinz-Gerd (2015). クーパー盆地のEGSについて何が分かったか? (報告書)。doi : 10.13140 /RG.2.2.33547.49443 。 ↑ Evanoff, Jerry (2004). "地熱井における炭酸カルシウムスケールの刺激と損傷除去:事例研究" (PDF) . 世界地熱会議議事録 . S2CID 199385006 . 2020年2月27日に オリジナル (PDF) からアーカイブ済み。 ↑ Bjornsson, Grimur (2004). "アイスランド南西部、ヘリスヘイジ地熱地帯の深度3~6kmにおける貯留層条件の深度推定、深層掘削、冷水注入、地震モニタリングによる" (PDF) . 第29回地熱貯留層工学ワークショップ 。 ↑ Tischner, Torsten (2010). 「1つの井戸から地熱エネルギーを抽出するための新しい概念:GeneSysプロジェクト」 (PDF) . 世界地熱会議議事録 . ↑ Schindler, Marion (2010). 「中央ヨーロッパ、ライン地溝帯上部における電力生産のための水圧刺激技術の成功例」 (PDF) 。 世界地熱会議議事録 。 ↑ Sigfússon, B. (2016年3月1日). 「2014年JRC地熱エネルギー現状報告書 :ヨーロッパにおける地熱エネルギーの技術、市場、経済面」 . Op.europa.eu . doi : 10.2790/959587 . ISBN 9789279540486 。↑ Pasikki, Riza (2006). "コイルドチュービング酸刺激:インドネシア、サラク地熱地帯のAWI 8-7生産井の事例" . 第31回地熱貯留層工学ワークショップ 。 ↑ Bendall, Betina. 「EGS浸透性向上におけるオーストラリアの経験 – 3つの事例研究のレビュー」 (PDF) . 第39回地熱貯留層工学ワークショップ . ↑ Albaric, J.; Oye, V.; Langet, N.; Hasting, M.; Lecomte, I.; Iranpour, K.; Messeiller, M.; Reid, P. (2014年10月1日). 「オーストラリア、パララナにおける最初の地熱貯留層刺激中の誘発地震活動のモニタリング」 . Geothermics . 52 : 120–131 . Bibcode : 2014Geoth..52..120A . doi : 10.1016/j.geothermics.2013.10.013 . ISSN 0375-6505 . ↑ Armenta, Magaly Flores (2006). 「メキシコ、ロス・アスフレス地熱地帯のAZ-9AD井の生産性分析と酸処理」 (PDF) . GRC Transactions . 30 . ↑ ヘリング、マルクス O.;シャンツ、ウルリッヒ。フロレンティン州ラドナー。ベン・C・ダイアー(2008年10月1日)。 「バーゼル 1 強化地熱システムの特性評価」 。 地熱学 。 37 (5): 469–495 。 Bibcode : 2008Geoth..37..469H 。 土井 : 10.1016/j.geothermics.2008.06.002 。 ISSN 0375-6505 。 ↑ Carella, R.; Verdiani, G.; Palmerini, CG; Stefani, GC (1985年1月1日). "イタリアの地熱活動:現状と将来展望" . Geothermics . 14 (2): 247– 254. Bibcode : 1985Geoth..14..247C . doi : 10.1016/0375-6505(85)90065-3 . ISSN 0375-6505 . ↑ Küperkoch, L.; Olbert, K.; Meier, T. (2018年12月1日). 「ドイツ、インスハイム地熱発電所における誘発地震の長期モニタリング」 . Bulletin of the Seismological Society of America . 108 (6): 3668– 3683. doi : 10.1785/0120170365 . ISSN 0037-1106 . S2CID 134085568 . ↑ Chabora, Ethan (2012). "ネバダ州デザートピーク地熱地帯の井戸27-15の水圧刺激" (PDF) . 第37回地熱貯留層工学ワークショップ 。 ↑ Drakos, Peter (2017). 「ネバダ州ブレイディ・ホットスプリングスにおけるEGS開発の実現可能性」 (PDF) . 米国エネルギー省地熱局 . ↑ Alta Rock Energy (2013). エンジニアリング地熱システム実証プロジェクト、北カリフォルニア電力庁、カリフォルニア州ガイザーズ (報告書)。doi : 10.2172 /1134470 。 OSTI 1134470 。 ↑ Tischner, T. (2013). "GENESYSプロジェクトにおける低浸透性堆積岩の大規模水圧破砕" (PDF) . 第38回地熱貯留層工学ワークショップ . ↑ Moeck, I.; Bloch, T.; Graf, R.; Heuberger, S.; Kuhn, P.; Naef, H.; Sonderegger, Michael; Uhlig, S.; Wolfgramm, M. (2015). "The St. Gallen Project: Development of Fault Controlled Geothermal Systems in Urban Areas". Proceedings World Geothermal Congress 2015 . S2CID 55741874 . ↑ Moeck, Inga (2015). 「ザンクト・ガレン・プロジェクト:都市部における断層制御型地熱システムの開発」 (PDF) 。 2015年世界地熱会議議事録 。 ↑ Garcia, Julio; Hartline, Craig; Walters, Mark; Wright, Melinda; Rutqvist, Jonny; Dobson, Patrick F.; Jeanne, Pierre (2016年9月1日) 「カリフォルニア州ノースウェストガイザーズEGS実証プロジェクト:パート1:注入に対する貯留層の特性評価と反応」 Geothermics . 63 : 97–119 . Bibcode : 2016Geoth..63 ...97G . doi : 10.1016/j.geothermics.2015.08.003 . ISSN 0375-6505 . S2CID 140540505 . ↑ Cladouhos, Trenton T.; Petty, Susan; Swyer, Michael W.; Uddenberg, Matthew E.; Grasso, Kyla; Nordin, Yini (2016-09-01). "ニューベリー火山EGS実証実験結果、2010~2014年" . Geothermics . Enhanced Geothermal Systems: State of the Art. 63 : 44– 61. Bibcode : 2016Geoth..63...44C . doi : 10.1016/j.geothermics.2015.08.009 . ISSN 0375-6505 . ↑ ムラツ、エレナ。モエック、インガ。ビスマン、ジルケ。ヒルド、ステファン(2018年10月31日) 「西バイエルン州モラッセ盆地における地熱探査ターゲットとしての多相化石正断層: ケーススタディ マウアーシュテッテン」 。 Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften 。 169 (3): 389–411 . 土井 : 10.1127/zdgg/2018/0166 。 S2CID 135225984 。 ↑ Ohren, Mary (2011). "ネバダ州ファロンのソーダレイク地熱地帯における浸透率の回復と向上" (PDF) . GRC Transactions . 35 . ↑ Bradford, Jacob (2015). "アイダホ州ラフトリバーにおける水理および熱刺激プログラム、DOE EGS" (PDF) . GRC Transactions . ↑ Petty, Susan (2016). "地熱刺激技術の現状" (PDF) . 2016 GRC 年次会議プレゼンテーション . 2020-07-18 の オリジナル (PDF) からアーカイブ. 2020-09-08 に取得 . ↑ Baujard, C (2017年1月1日). 「フランス、リッターショッフェンのGRT-1井とGRT-2井の熱水特性評価:ライン地溝帯の自然流動システムの理解への示唆」 . Geothermics . 65 : 255–268 . Bibcode : 2017Geoth..65..255B . doi : 10.1016/j.geothermics.2016.11.001 . ISSN 0375-6505 . ↑ Nair, R. (2017). 「クライペダ地熱実証プラントにおける地熱エネルギーシステム強化のためのラジアルジェット技術の事例研究」 (PDF) . 第42回地熱貯留層工学ワークショップ . ↑ Ader, Thomas; Chendorain, Michael; Free, Matthew; Saarno, Tero; Heikkinen, Pekka; Malin, Peter Eric; Leary, Peter; Kwiatek, Grzegorz; Dresen, Georg; Bluemle, Felix; Vuorinen, Tommi (2019年8月29日). 「フィンランドにおける深部地熱井刺激のための信号機システムの設計と実装」 . Journal of Seismology . 24 (5): 991– 1014. doi : 10.1007/s10950-019-09853-y . ISSN 1573-157X . S2CID 201661087 . ↑ ギャリソン、ジェフリー (2016)。 「南ハンガリー強化地熱システム (SHEGS) 実証プロジェクト」 (PDF) 。GRC トランザクション 。 ↑ Kim, Kwang-Hee; Ree, Jin-Han; Kim, YoungHee; Kim, Sungshil; Kang, Su Young; Seo, Wooseok (2018年6月1日). 「2017年の韓国浦項地震(Mw 5.4)が誘発地震であったかどうかの評価」 . Science . 360 ( 6392): 1007–1009 . Bibcode : 2018Sci...360.1007K . doi : 10.1126/science.aat6081 . ISSN 0036-8075 . PMID 29700224. S2CID 13876371 . ↑ ムーア、ジョセフ (2019)。 「ユタ州地熱エネルギー研究フロンティア観測所 (FORGE):強化地熱システム技術開発のための国際研究所」 (PDF) 。 第44回地熱貯留層工学ワークショップ 。 ↑ フリーズレイフソン、グズムンドゥル・オマル (2019)。 「TheReykjanes DEEPEGS デモンストレーション井戸 -IDDP-2」 (PDF) 。 欧州地熱会議 2019 。 ↑ Wagner, Steffen (2015). "結晶岩における石油熱エネルギー生成(ドイツ)" (PDF) . Proceedings World Geothermal Congress 2015 . ↑ レディングハム、ピーター (2019)。 「ユナイテッド・ダウンズ深層地熱発電プロジェクト」 (PDF) 。 第44回地熱貯留層工学ワークショップ 。 ↑ 「地熱発電を理解する」 。 エデン・プロジェクト 。2014年2月15日。 ↑ レイ・ジホン。張、燕君。ユウ、ジワン。胡中君。李、良振。張、仙奇。フー、レイ。周、玲。襄陽市謝(2019年8月1日)。 「強化された地熱システム発電プロジェクトに関する探索的研究:中国北西部のQiabuqia地熱地帯」 。 再生可能エネルギー 。 139 : 52– 70。 Bibcode : 2019REne..139...52L 。 土井 : 10.1016/j.renene.2019.01.088 。 ISSN 0960-1481 。 S2CID 116422325 。 ↑ Bogason, Sigurdur G. (2019). "DEEPEGSプロジェクト管理 - 学んだ教訓". 2019年欧州地熱会議 。 ↑クリフォード、キャサリン ( 2023-07-18 )。 「フェルボ・エナジー、石油掘削技術を 用い て地熱エネルギー開発のマイルストーンを達成」 。CNBC。2024-03-21 閲覧 。 ↑ Norbeck, Jack Hunter; Latimer, Timothy (2023-07-18). "Commercial-Scale Demonstration of a First-of-a-Kind Enhanced Geothermal System" . Eartharxiv ePrints (EarthArXiv に投稿されたプレプリント). Bibcode : 2023EaArX...X52X0BN . doi : 10.31223/x52x0b . 2024-04-08 に取得. ↑ 「熱のためのフラッキング:ユタ州は世界最大の強化地熱発電所の所在地になる可能性がある」 。 ソルトレイク・トリビューン。 2024年6月27日 取得 。 ↑ 「地熱掘削プログラム」 。 2010年6月6日に オリジナル からアーカイブ済み 。 2010年6月3日 に取得。 ↑ 「DESTRESS - Pohang」 . DESTRESS H2020 . DESTRESS . 2019年 1月3日 取得 。 ↑ 「地球の熱を利用して英国の家庭に電力を供給、クリーンエネルギー 優先 」 www.bbc.com 2026-02-26 2026-02-27 閲覧 ↑ Farndale, H.、Law, R.、Beynon, S. (2022)。 「英国コーンウォール、ユナイテッド・ダウンズ地熱発電プロジェクトの最新情報」 (PDF) 。 欧州地熱会議、ドイツ、ベルリン | 2022年10月17日~21日 。 {{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)↑ Cariaga, Carlo (2023-03-08). "GELが英国の深部地熱発電向けに1500万ポンドの資金援助を受ける" . Think Geoenergy . 2023-08-08 に閲覧。 ↑ Tester 2006、4-7 ~4-13 ページ ↑ 「EEREニュース:DOEが強化地熱システムに最大8400万ドルを投資」 。2009年3月4日。 2009年6月9日の オリジナルからアーカイブ。 2009年7月4日 取得 。 ↑ 「エネルギー省 – オバマ大統領、地熱および太陽エネルギープロジェクトに4億6700万ドルを超える景気回復法資金を拠出すると発表」 。2009年5月27日。 2009年6月24日の オリジナルからアーカイブ。 2009年7月4日 取得 。 ↑ 地熱技術局(2014年2月21日)。 「エネルギー省、EGS観測所の設置意向を発表」 。エネルギー省。 2015年3月24日時点の オリジナル よりアーカイブ。 ↑ バーバー、グレゴリー。 「あなたの足元には 、 まだ活用されていない膨大なグリーンエネルギー源が隠れている」 。Wired。ISSN 1059-1028 。 2023年8月10 日 取得 。 ↑ Whang, Jyu; et al. (2013). "気候変動対策計画とロードマップ 2014-2015" (PDF) . コーネル大学. 2020年12月7日 取得 . ↑ 「コーネル大学の持続可能なキャンパスへの取り組み – 地熱利用」 earthsourceheat.cornell.edu 2020年6月18日に オリジナル からアーカイブ済み 。 2020年12月8日 に取得 。 ↑ 「720万ドルの助成金が地球熱源に関する探索的研究に資金提供」 。 コーネル・クロニクル。 2020年12月8日 取得 。 ↑ Tester, Jeffery; et al. (2020年4月26日). 「EGS技術を用いた地域地熱暖房によるカーボンニュートラル目標の達成:コーネル大学キャンパスにおける地熱源の事例研究」 (PDF) . 世界地熱会議議事録 2020年4月26日~5月2日. 2020年12月7日 取得 . ↑ コーネル大学ウェブコミュニケーションオフィス。 「地球熱源 | コーネル大学」 。 地球熱源 | コーネル大学。 2023年8月8日 取得 。 {{cite web}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)↑ 「DOEが地熱発電コスト削減のための新たなエネルギー・アースショットを開始」 。 エネルギー省 。2022年9月8日。 2023年 1月18日 取得 。 ↑ 「強化地熱ショット」 。 エネルギー省。 2023年 1月18日 取得 。 ↑ ベン・ルフェーブル、ケルシー・タンボリーノ(2023年1月)。 「石油産業の支援を受けて成長が見込まれる再生可能エネルギー源」 。 ポリティコ。 2023年 1月18日 取得 。 ↑ 「インフレ抑制法概要」 (PDF) 。 超党派政策センター 。2022年8月4日。 ↑ Tester 2006、4-5 ~4-6 ページ ↑ Tester 2006、8-9 ~8-10 ページ ↑ Majer, Ernest L.; Peterson, John E. (2008年5月21日). カリフォルニア州ガイゼス地熱地帯における注入が地震活動に与える影響 (報告書) – escholarship.org経由。 ↑ グランツ、ジェームズ(2009年12月10日) 「 地震の脅威によりスイスが地熱発電プロジェクトを閉鎖」 ニューヨーク・タイムズ ↑ オーストラリア地球科学局。 「オーストラリアにおける誘発地震と地熱発電開発」 (PDF) 。オーストラリア政府。 2011年10月11日に オリジナル (PDF) からアーカイブ済み。
外部リンク EERE : 地熱の基礎知識 熱く乾燥した岩(HDR) 強化地熱システムの仕組み NREL :インタラクティブデータマップ - 地熱探査ツール(地熱 - 深部強化地熱ポテンシャルを参照)地熱投資は素晴らしいとDLA Phillips Foxが語る( 2011年10月6日アーカイブ、Wayback Machine にて 閲覧可能) MEGSorg EGS プロジェクト・インナースペース