지열 어디에서나 재생 가능한 에너지 원들 사이에서 많은 윙윙 거리는 개념입니다. 석유 및 가스 회사는 시추 작업에 대한 전문 지식이 신뢰할 수있는 에너지를 만들기 위해 지열 에너지 생산을 확대하는 데 도움이 될 수 있기 때문에 지열 시추에 더 많은 관심을 보이고 있습니다.
전통적인 지열 에너지 시스템은 표면에 가까운 투과성 암석에 고온 물의 자연 저수지 근처에 있으며 특정 위치로 제한됩니다. 비 전통적인 지열 시스템은 엔지니어링 저수지를 사용하여 지열 에너지를 생산하고 암석 유형, 위치 또는 물 부족으로 인해 전통적으로 볼 수없는 자원의 지열 전력에 접근 할 수 있습니다. 지열 에너지 시스템의 범주는 다음과 같습니다.
- EGS (Enhanced 또는 Engineered Geothermal Systems)는 유압, 화학적 및 열 자극을 통해 지질, 화학적 자극을 통해 지질 시스템의 투과성을 높이 지하 표면 온도와 자연 수원이없는 낮은 암석 투과성으로 향상시킵니다. 골절 구역으로 잘 뚫린 주입을 사용하여 주입 유체를 가열 한 다음 표면으로 가져옵니다.
- AGS (Advanced Geothermal Systems)는 우물을 뜨거운 암석으로 뚫고 폐쇄 루프 시스템을 통해 유체를 순환시킵니다. 유체는 뜨거운 암석과 직접 접촉하지 않고 순환하고 가열됩니다. 열은 표면으로 가져오고 직접 난방에 사용되거나 전기 시스템으로 전달 될 수 있습니다.
- 지열 오일 및 가스 하이브리드 시스템은 기존 우물의 지열 유체를 사용하여 우물의 수명을 연장하고 에너지 절약을 제공하며 온실 가스 배출을 줄입니다.
- 퇴적 지열 시스템은 일반적으로 석유 및 가스 분지에서 뜨거운 퇴적물 분지를 활용하며 직접 사용 및 전기를위한 열을 제공 할 수 있습니다.
시추 지열 우물
신뢰할 수있는 재생 가능한 에너지 원으로 지열 에너지를 활용한다는 것은 시추 회사의 경험과 전문 지식을 활용하는 것을 의미합니다. 석유 및 가스 시추 지식은 지열 시추 프로젝트에 대한 통찰력을 제공하지만 각각의 목표와 위험은 동일하지 않습니다.
지열 에너지 시스템을 확립하는 데 필요한 증가 된 깊이에서 시추하면 고온이 발생하여 또 다른 도전이 발생합니다. 숙련 된 석유 및 가스 운영자는 기술적 인 과제를 해결할 수 있지만 지열 시추 프로젝트에서 기대할 사항을 주목하고 문제가 발생할 때 문제를 해결할 준비를하는 것이 중요합니다.
고온 시추
시추 지열 우물은 온도가 증가 함을 의미합니다. 우물은 전기를 생산하는 데 필요한 고온에서 유체에 도달하기 위해 7-에서 10- km으로 추정됩니다. 이러한 깊이로 드릴링하려면 더 빠른 침투 속도 (ROP)에서 드릴링이 필요합니다. 드릴 비트 손상 및 순환 손실과 같은 이러한 조건에서 시추 할 때 구체적인 문제가 발생합니다. 연산자는 지열 시추에 필요한 열과 속도를 견딜 수있는 재료로 구성된 드릴 비트를 사용해야합니다. 하이브리드 드릴 비트는 지열 시추에 필요한 고온과 더 빠른 속도로 최적의 결과를 얻습니다.
순환 손실
지열 시추에서 발생하는 골절 시스템으로 인해 순환 손실이 종종 문제입니다. 퇴적 형성에서, 순환 손실은 지열 에너지 생산에 더 바람직한 고온 화산 형성보다 구제하기가 더 쉽다. 손실 순환 가능성과 적절한 손실 제어 재료로이를 완화하는 방법을 이해하면 다운 타임을 최소화하고 시추 프로젝트의 수익을 극대화 할 수 있습니다.
지열 시추 유체
최적의 지열 드릴링 유체에는 합성 폴리머와 같은 가늘어 및 여과 제어 첨가제가 포함되어 있으며, 여과 제어 및 오염 물질에 대한 안정성 및 내성을 증가시키기 위해 얇게. 수성 진흙은 높은 온도에서의 안정성과 부식을 완화하는 능력으로 인해 지열 시추에 유리합니다. 오일 기반 진흙은 상당한 손실 위험과 부식의 위험을 증가시키는 고온으로 인해 지열 응용 분야에서 가장 실용적이지 않습니다.
지열 드릴링 유체에는 다음과 같은 기능이 필요합니다.
- 순환 온도에서의 점도
- 정적 기간 동안 최소 두껍게
- 시멘트 내성
- 부식 및 산 가스를 예방하기 위해 pH 상승
성공적인 지열 에너지 시스템은 구멍 조건 및 장비 수명을 유지하기 위해 유체 프로그램을 적절히 적용해야합니다.
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