Kohesio: projekty UE w Twoim regionie

informacje o projekcie
Data początkowa: 11 marca 2016
Data końcowa: 30 czerwca 2019
finansowanie
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)
Budżet ogółem: 4 775 933,80 €
Wkład UE: 2 767 176,04 € (57,94%)
program
Okres programowania: 2014-2021
Instytucja zarządzająca: Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Rozwój technologii doskonalenia i obsługi powierzchni w głębokim układzie ekstrakcji geotermalnej i wtrysku zainstalowanego na zbiorniku porowatym

A) Prezentacja profesjonalnej treści wniosku o przyznanie pomocy powoli staje się miejscem publicznym, które Węgry i, szerzej, Europa Środkowo-Wschodnia mogą zrobić największy krok w przechodzeniu z paliw kopalnych na zieloną energię w bezpośrednim dostarczaniu ciepła komunalnego lub rolniczego w oparciu o energię geotermalną. Chociaż potencjał geotermalny Węgier i regionu jest dobry na świecie, rozwój przemysłu geotermalnego, który przewiduje się na ostatnie 10 lat, nie był w stanie nadążyć za międzynarodowymi tendencjami – to prawda, że stosunek energii geotermalnej do krajowego i regionalnego koszyka energetycznego nieznacznie się poprawił w ostatnich latach, a na Węgrzech co roku buduje się 2-3 nowe systemy ciepłownicze. Poza szeregiem przyczyn ekonomicznych i geopolitycznych zaległości wynikają z faktu, że wykorzystanie energii cieplnej jest technicznie i naukowo niskie w technologii, w związku z czym wydobycie energii geotermalnej jest stosunkowo wysokie ryzyko techniczne i szczególnie kosztowne, podczas gdy jeśli fluorek termiczny jest wprowadzany z powrotem do zbiornika, może to być najbardziej przyjazne dla środowiska, w 100 % odnawialne zużycie energii grzewczej w oparciu o lokalne rezerwy. W tym samym czasie, w przypadku systemów termicznych, które sadzi się na wodnych strumieniach wód kontynentalnych i rzekowo-delta, trudności technologiczne tego zastrzyku powodują większość problemów, których pojawienie się jest spowodowane ekonomicznymi konsekwencjami powszechnego poglądu na Węgrzech, że woda termalna wytwarzana z porowatych pasów piaskowych jest absolutnie niemożliwa do wstrzykiwania z powrotem. Pomimo faktu, że udane systemy wydobywcze i wtryskowe działają na Węgrzech od prawie 25 lat w tym środowisku geologicznym, faktem jest, że w tych słabo skonsolidowanych zbiornikach piaskowcowych nie jest możliwe opracowanie systemów studni z normalną produkcją wody i technologiami wiercenia studni, a bardzo wysokociśnieniowy proces regeneracji regeneracyjnej stosowany w przemyśle naftowym jest niezwykle kosztowny, a także niszczy ramę skalną zbiornika. Już 90 % węgierskich źródeł wody termalnej (i Słowacji, Rumunii, Chorwacji, Serbii), które można złapać w wojnę energetyczną, może zostać wydobyte z tych wysokich panońskich strumieni wody, zazwyczaj położonych na głębokości 1200-2,200 m. Zgodnie z obecną praktyką nie ma innego rozwiązania, jak tylko pogłębić 2 pompy studni re-wtryskowych, które zapewniają średnio 60-80 m³/h wody termicznej o temperaturze 60-110 °C, ponieważ studnia nie jest w stanie odczytać całkowitej ilości wydobytej wody. To sprawia, że projekty znacznie droższe, co pogarsza ich zwrot, a zapotrzebowanie na przestrzeń dla 2 odwiertów re-injection jest jednym z wąskich gardeł w projektowaniu systemu. (Na innej utrwalonej praktyce – zgodnie z którą woda termalna o wysokiej zawartości minerałów, zanieczyszczająca, często załadowana czynnikami rakotwórczymi, jest uwalniana do jezior powierzchniowych i rzek, nie wspominamy o tym, ponieważ eksperci naszego konsorcjum rozwoju uważają, że zanieczyszczająca woda termalna musi zostać w pełni odrestaurowana zarówno w celu uniknięcia zanieczyszczenia powierzchniowego, jak i ze względu na zrównoważone i długotrwałe wydobycie zbiorników z powolnym uzupełnianiem.) gdzie woda termalna wydobywana ze studni wydobywczych ze zbiorników piaskowcowych może być doprowadzana z powrotem do zbiornika po najniższym koszcie, za pomocą jednej studni wtryskowej. Aby to zrobić, konieczne jest: — perforowane odcinki uformowane w głębokościach odebranych warstw frakcji piaskowca powinny być jak najdłuższe, tak długo, jak to możliwe, aby wbić studnię do warstwy zweryfikowanej geofizycznie, – tym niższa szybkość wyjścia tłoczonego płynu z perforacji odwiertu represyjnego, tj. płynu termicznego, wchodzi do skały na zwiększonej powierzchni, – dynamika umieszczania i ekstrakcji systemów odwiertu odciągowego ułatwia długoterminową zrównoważoną produkcję, a nie tylko uwzględnia hydrodynamikę, dzięki dokładnej znajomości fizykochemicznych, hydrogeologicznych i hydrogeochemicznych zmian w wydobywanym fluorku termicznym podczas zużycia energii można zapobiec właściwościom transportu wody i ciepła na obszarze produkcji, zwłaszcza tam, gdzie odbywa się wiele produkcji studni, w sposób minimalny (a nawet niewystarczający) w przypadku pozwoleń wodnych i środowiskowych, zarówno ze względu na środowisko metropolitalne, jak i górnictwo CH, wydobycie organicznych i nieorganicznych substancji chemicznych w studniach, rurociągach, filtrach, urządzeniach mechanicznych na powierzchni oraz w głębokim, a nawet w kamieniu odbiorczym. Pilotowanie wszystkich tych problemów w systemie oraz rozwój i optymalizacja technologii ponownego wtrysku, która jest na nim oparta, sprawiają, że wydobycie i wykorzystanie energii geotermalnej jest tańsze, zmniejszając ryzyko techniczne i geologiczne związane z eksploatacją, a tym samym zwiększając atrakcyjność geotermalnego zużycia energii dla inwestorów ...

Flag of Węgry  Węgry