World Power PlantsWorld Power Plants

Geothermal Електрически централи

Възобновяема

Geothermal power plants

Брой централи
215
Обща мощност
15.8 ГВт
Държави
8
Общ дял
0.5%

Геотермална енергия: Източник на електрическа енергия и сектор на енергетиката

Геотермалната енергия представлява устойчива и възобновяема форма на енергия, получена от топлина, която се намира под повърхността на Земята. Тази форма на енергия се използва за производството на електрическа енергия и за отопление, и е особено значима в региони с активна геотермална активност, като например Исландия, Италия и части от САЩ. Процесът на генериране на електрическа енергия от геотермални ресурси включва извличане на пара или гореща вода от геотермални находища, които след това се използват за задвижване на турбини, свързани с генератори.

Геотермалните електрически станции могат да бъдат класифицирани в три основни типа: суха пара, влажна пара и геотермални цикли. Сухата пара използва пара, извлечена директно от геотермалния източник, докато влажната пара комбинира пара и вода, която се отделя от източника. Геотермалните цикли включват използването на хладилен агент, който циркулира в затворен цикъл, извличайки топлина от геотермалния източник и след това връщайки се обратно.

Геотермалната енергия предлага редица предимства като източник на електрическа енергия. Тя е устойчива и надеждна, тъй като не зависи от климатичните условия, в сравнение с други възобновяеми източници, като слънчева или вятърна енергия. Освен това, геотермалните електрически станции произвеждат минимални количества парникови газове в сравнение с традиционните въглищни или газови електрически станции. Възможността за комбинирано генериране на електрическа енергия и отопление (CCHP) е още едно предимство на геотермалните системи, което позволява постигане на по-висока ефективност на енергийния сектор.

Въпреки своите предимства, геотермалната енергия също така среща редица предизвикателства. Изисква значителни инвестиции в инфраструктура и технологии, особено в проучвателни дейности за идентифициране на потенциални находища. Освен това, геотермалните ресурси могат да бъдат ограничени в определени географски райони, което ограничава достъпността им. Съществуват и опасения относно устойчивостта на ресурсите, особено при интензивна експлоатация, което може да доведе до намаляване на температурите и налягането в находищата.

В заключение, геотермалната енергия представлява важен компонент на глобалния енергиен сектор, предлагаща устойчиво решение за производството на електрическа енергия и отопление. С нарастващия интерес към устойчиви и възобновяеми източници на енергия, геотермалната енергия може да играе ключова роля в прехода към по-чисти и устойчиви енергийни системи.

Електроцентрали (215 общо)

#Име на централатаДържаваМощностГодина
1Geysers Unit 5-20Съединени американски щати1,163 МВт1979
2UNIFIED LEYTEФилипини610.2 МВт2008
3Cerro PrietoМексико570 МВт1973
4Cerro Prieto Geothermal Power StationМексико570 МВт1973
5MAKBANФилипини442.8 МВт2000
6Gunung SalakИндонезия375 МВт1994
7Fang Geothermal Power PlantТайланд300 МВт2010
8Tiwi Geothermal Power PlantФилипини234 МВт1979
9TIWIФилипини234 МВт1979
10Malitbog Geothermal Power PlantФилипини232.5 МВт2009
11Wayang WinduИндонезия227 МВт2017
12Wayang Windu Geothermal Power StationИндонезия225.17 МВт1999
13Star Energy Geothermal DarajatИндонезия225.17 МВт1999
14PLTP Wayang WinduИндонезия225.17 МВт1999
15Los AzufresМексико225 МВт1990
16AmagerДания218 МВт2000
17Darajat 2 3Индонезия215 МВт2000
18HellisheiðiИсландия213 МВт2006
19PALINPINON GPPФилипини192.5 МВт1994
20Olkaria IКения185 МВт1981
21Star Energy Geothermal SalakИндонезия183 МВт2014
22Calistoga Power PlantСъединени американски щати176.4 МВт1984
23Kamojang 1 2 3Индонезия140 МВт1983
24Olkaria I units 4 & 5Кения140 МВт2015
25Olkaria IVКения140 МВт2014
Елементи на страница:
Страница 1 от 9