Uporabljajo tehnike, ki sta jih izpopolnili naftna in plinska industriji, da bi našli skoraj neomejene zaloge čiste energije pod našimi nogami (CNN Climate – 22. julij 2025)

Prispevek na spletnem portalu CNN Climate opisuje napredek v geotermalni energiji naslednje generacije, zlasti s poudarkom na podjetju Fervo Energy. To podjetja uporablja tehnike vrtanja in hidravličnega lomljenja, izpopolnjene v industriji nafte in plina, za dostop do skoraj neomejenih virov čiste energije globoko pod zemeljsko površino. Tehnologija, kot je izboljšana geotermalna energija (angl. , skuša premagati geografske omejitve konvencionalnih geotermalnih sistemov z umetnim ustvarjanjem vročih, prepustnih rezervoarjev. Čeprav ima potencial, da zadovolji svetovne energetske potrebe in služi kot zanesljiv osnovni vir energije, se panoga srečuje z izzivi visokih stroškov, inženirskih težav in tveganja potresov. Kljub tem oviram dobi geotermalna energija široko podporo v ZDA, saj pritegne tako demokrate kot republikance, deloma zato, ker izkorišča izkušnje delovne sile s področja fosilnih goriv.

Poudarki iz vsebine prispevka:

1. Geotermalna energija nove generacije

  • Ogromen potencial: Geotermalna energija nove generacije bi lahko 140-krat presegla svetovne potrebe po električni energiji in zagotovila stalen, zanesljiv vir energije, ki bi dopolnjeval občasne obnovljive vire, kot sta sončna in vetrna energija.
  • Inovacije pri vrtanju: Podjetja uporabljajo napredne tehnike vrtanja iz naftne in plinske industrije za dostop do vročih kamnin več kilometrov pod zemljo, s ciljem, da bi geotermalna energija postala dostopna kjerkoli.
  • Dvostrankarska podpora: V ZDA geotermalna energija uživa podporo tako demokratov kot republikancev zaradi svojih okoljskih prednosti, ustvarjanja delovnih mest in prispevka k energetski neodvisnosti.

2. Ključni izzivi

  • Visoki stroški: Začetni stroški vrtanja in razvoja geotermalnih projektov so znatni.
  • Inženirska kompleksnost: Vrtanje globoko v zemeljsko skorjo predstavlja številne inženirske izzive.
  • Tveganje potresov: Proces hidravličnega lomljenja, ki se uporablja pri nekaterih geotermalnih projektih, prinaša tveganje za sprožanje potresov, kot se je to zgodilo leta 2017 v Južni Koreji.
  • Raba zemljišč: Čeprav je površinski odtis manjši kot pri sončnih ali vetrnih elektrarnah, so geotermalni projekti še vedno veliki industrijski podvigi.

3. Konkurenčne tehnologije

  • Izboljšani geotermalni sistemi (angl. Enhanced geothermal system – EGS): To tehniko, ki jo uporabljajo podjetja, kot je Fervo Energy, vključuje vrtanje dveh vrtin, uporabo lomljenja za ustvarjanje razpok v kamnini in kroženje vode za proizvodnjo pare.
  • Sistemi z zaprto zanko: Podjetja, kot je Eavor, razvijajo sisteme, kjer voda kroži skozi zaprt sistem cevi, s čimer se izognejo potrebi po lomljenju tal in zmanjšajo tveganje potresov, čeprav je ekonomska upravičenost še vedno pod vprašajem.
  • Napredno vrtanje: Quaise Energy razvija tehnologijo za uparjanje kamnin z uporabo visokoenergetskih valov, s ciljem vrtati globlje in hitreje kot kdaj koli prej, vendar je tehnologija še v zgodnji fazi.
Slika: Konvencionalna geotermalna energija potrebuje naravni podzemni rezervoar.
Geotermalna energija je odvisna od zelo specifične geologije, zato je v velikem obsegu izvedljiva le v nekaterih državah.
1 – V tla se izvrta vrtina, da se izkoristijo naravni rezervoarji vroče vode in pare.
2 – Vroča voda se pripelje na površje, pretvori v paro in uporabi za pogon turbine za proizvodnjo električne energije.
3 – Presežek pare se ohladi in črpa nazaj v zemljo, da se proces ponovno začne.
(vir: https://ix.cnn.io/dailygraphics/graphics/20250715-geothermal-loop/static/media/ai2html-graphic-desktop.d2560fc3.png).
Slika: Izboljšana geotermalna energija ustvarja svoj lasten rezervoar z lomljenem.
Ta sistem umetno posnema geologijo, potrebno za geotermalno energijo, z uporabo tehnik iz naftne in plinske industrije za lomljenje vročih kamnin globoko pod zemljo.
1 – Dve vrtini se izvrtata tisoč metrov pod površino navpično, preden se razširita vodoravno.
2 – Tekočina se pod visokim tlakom črpa pod zemljo, da se v kamninah ustvarijo razpoke, v procesu, znanem kot lomljenje.
3 – Voda se črpa skozi razpoke v kamninah in med potovanjem nabira toploto.
4 – Segreta voda se po drugi vrtini vrne na površino, kjer se uporablja za pogon turbine za proizvodnjo električne energije.
(vir: https://ix.cnn.io/dailygraphics/graphics/20250715-geothermal-fracture/static/media/ai2html-graphic-desktop.05dd3682.png).
Slika: Zaprta geotermalna energija ne vključuje lomljenja, kar zmanjšuje potrese.
Ta oblika geotermalne energije naslednje generacije deluje kot velik podzemni radiator, ki temelji na kroženju tekočine v ogromnih, zaprtih krogih globoko pod zemljo.
1 – Dve vrtini sta izkopani tisoč metrov globoko v zemljo in povezani z vodoravnimi cevmi, da nastane globoka vrtina v obliki črke U.
2 – Zanko napolnimo z vodo, ki kroži skozi vrtino.
3 – Iz vodoravne cevi lahko izvrtamo in priključimo dodatne odcepe.
4 – Med pretokom voda absorbira toploto.
5 – Vroča voda pride na površje, kjer se uporabi za pogon turbine za proizvodnjo električne energije.
6 – Ohlajena voda se nato ponovno vrne v globino in cikel se ponovi.
(vir: https://ix.cnn.io/dailygraphics/graphics/20250715-geothermal-well/static/media/ai2html-graphic-desktop.9ae66f95.png).
Slika: Napredni (izboljšani) geotermalni sistem: 1 Rezervoar, 2 Črpalna hiša, 3 Toplotni izmenjevalnik, 4 Turbinska dvorana, 5 Proizvodna vrtina, 6 Injekcijska vrtina, 7 Vroča voda za daljinsko ogrevanje, 8 Porozni sedimenti, 9 Opazovalna vrtina, 10 Kamnina
(vir: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/EGS_diagram.svg/500px-EGS_diagram.svg.png).

URL: https://edition.cnn.com/2025/07/22/climate/enhanced-geothermal-drilling-oil-gas-fervo-eavor