Geotermální energie jako zdroj výroby elektrické energie
Geotermální energie představuje významný a obnovitelný zdroj elektrické energie, který využívá teplo z nitra Země. Tento proces zahrnuje získávání tepla z geotermálních rezerv, které se nacházejí v podzemí, a jeho přeměnu na elektrickou energii. Geotermální elektrárny obvykle využívají páru nebo horkou vodu z geotermálních zdrojů k pohonu turbogenerátorů, které vyrábějí elektřinu. V současnosti je na celém světě v provozu 204 geotermálních elektráren ve 23 zemích, s celkovou instalovanou kapacitou 14,4 GW. Mezi přední země v tomto odvětví patří Spojené státy americké, Filipíny, Indonésie, Itálie a Mexiko.
Geotermální elektrárny lze rozdělit do tří hlavních typů: suchá pára, mokrá pára a geotermální elektrárny s horkou vodou. V elektrárnách se suchou párou se přímo využívá geotermální pára k pohonu turbin, zatímco v elektrárnách s mokrou párou se horká voda přivedená ze země mění na páru, která potom pohání turbogenerátor. V geotermálních elektrárnách s horkou vodou se horká voda přímo používá k výrobě páry, nebo se využívá k ohřevu vody v sekundárním okruhu. Tento proces je efektivní a dokáže produkovat stabilní a spolehlivou energii.
Mezi hlavní výhody geotermální energie patří její udržitelnost a nízké emise skleníkových plynů. Na rozdíl od fosilních paliv, jejichž spalování uvolňuje škodlivé látky do ovzduší, geotermální elektrárny produkují minimální množství emisí. Dále, geotermální energie je dostupná téměř nepřetržitě, což z ní činí stabilní zdroj energie, který není závislý na povětrnostních podmínkách. Mezi nevýhody patří omezená dostupnost geotermálních zdrojů, což znamená, že elektrárny musí být umístěny v oblastech s dostatečným geotermálním potenciálem. Navíc, vybudování geotermální elektrárny může být nákladné a časově náročné.
Z hlediska environmentálního dopadu geotermální energie vykazuje obecně pozitivní bilanci. Kromě nízkých emisí skleníkových plynů jsou geotermální elektrárny také schopny minimalizovat využití vody a zabraňovat znečištění ovzduší. V některých případech však mohou způsobit lokální geologické změny, jako například zemětřesení, a je třeba pečlivě zvažovat výběr lokalit pro nové projekty.
Globální trendy ukazují na rostoucí zájem o geotermální energii. S rozvojem technologií a rostoucím zaměřením na obnovitelné zdroje energie se očekává, že se kapacita geotermální energie bude nadále zvyšovat. V budoucnu by se mohly objevit nové metody, jako je hluboká geotermální energie, která by umožnila využít geotermální zdroje i v oblastech bez tradičních geotermálních rezerv.
Celkově se geotermální energie ukazuje jako perspektivní a důležitý zdroj elektrické energie, který může přispět k dosažení globálních cílů v oblasti udržitelnosti a ochrany životního prostředí.
Elektrarny (215 celkem)
| # | Nazev elektrarny | Zeme | Vykon | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geysers Unit 5-20 | Spojene staty americke | 1,163 MW | 1979 |
| 2 | UNIFIED LEYTE | Filipiny | 610.2 MW | 2008 |
| 3 | Cerro Prieto | Mexiko | 570 MW | 1973 |
| 4 | Cerro Prieto Geothermal Power Station | Mexiko | 570 MW | 1973 |
| 5 | MAKBAN | Filipiny | 442.8 MW | 2000 |
| 6 | Gunung Salak | Indonezie | 375 MW | 1994 |
| 7 | Fang Geothermal Power Plant | Thajsko | 300 MW | 2010 |
| 8 | Tiwi Geothermal Power Plant | Filipiny | 234 MW | 1979 |
| 9 | TIWI | Filipiny | 234 MW | 1979 |
| 10 | Malitbog Geothermal Power Plant | Filipiny | 232.5 MW | 2009 |
| 11 | Wayang Windu | Indonezie | 227 MW | 2017 |
| 12 | Wayang Windu Geothermal Power Station | Indonezie | 225.17 MW | 1999 |
| 13 | Star Energy Geothermal Darajat | Indonezie | 225.17 MW | 1999 |
| 14 | PLTP Wayang Windu | Indonezie | 225.17 MW | 1999 |
| 15 | Los Azufres | Mexiko | 225 MW | 1990 |
| 16 | Amager | Dansko | 218 MW | 2000 |
| 17 | Darajat 2 3 | Indonezie | 215 MW | 2000 |
| 18 | Hellisheiði | Island | 213 MW | 2006 |
| 19 | PALINPINON GPP | Filipiny | 192.5 MW | 1994 |
| 20 | Olkaria I | Kena | 185 MW | 1981 |
| 21 | Star Energy Geothermal Salak | Indonezie | 183 MW | 2014 |
| 22 | Calistoga Power Plant | Spojene staty americke | 176.4 MW | 1984 |
| 23 | Kamojang 1 2 3 | Indonezie | 140 MW | 1983 |
| 24 | Olkaria I units 4 & 5 | Kena | 140 MW | 2015 |
| 25 | Olkaria IV | Kena | 140 MW | 2014 |