World Power PlantsWorld Power Plants

Geothermal Elektrárny

Obnovitelny

Geothermal power plants

Pocet elektraren
215
Celkovy vykon
15.8 GW
Zeme
8
Celkovy podil
0.5%

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 elektrarnyZemeVykonRok
1Geysers Unit 5-20Spojene staty americke1,163 MW1979
2UNIFIED LEYTEFilipiny610.2 MW2008
3Cerro PrietoMexiko570 MW1973
4Cerro Prieto Geothermal Power StationMexiko570 MW1973
5MAKBANFilipiny442.8 MW2000
6Gunung SalakIndonezie375 MW1994
7Fang Geothermal Power PlantThajsko300 MW2010
8Tiwi Geothermal Power PlantFilipiny234 MW1979
9TIWIFilipiny234 MW1979
10Malitbog Geothermal Power PlantFilipiny232.5 MW2009
11Wayang WinduIndonezie227 MW2017
12Wayang Windu Geothermal Power StationIndonezie225.17 MW1999
13Star Energy Geothermal DarajatIndonezie225.17 MW1999
14PLTP Wayang WinduIndonezie225.17 MW1999
15Los AzufresMexiko225 MW1990
16AmagerDansko218 MW2000
17Darajat 2 3Indonezie215 MW2000
18HellisheiðiIsland213 MW2006
19PALINPINON GPPFilipiny192.5 MW1994
20Olkaria IKena185 MW1981
21Star Energy Geothermal SalakIndonezie183 MW2014
22Calistoga Power PlantSpojene staty americke176.4 MW1984
23Kamojang 1 2 3Indonezie140 MW1983
24Olkaria I units 4 & 5Kena140 MW2015
25Olkaria IVKena140 MW2014
Položek na stránku:
Stránka 1 z 9