GDC применяет технологию устья скважин для производства более дешевой электроэнергии – Агентство новостей Кении

Компания Geothermal Development Company (GDC) разрабатывает государственно-частное партнерство, направленное на создание мобильных устьевых электростанций на своих геотермальных скважинах в округах Накуру и Баринго для производства надежной и экологически чистой электроэнергии по более низкой цене. В идеале устья скважин имеют форму обычной геотермальной электростанции, но в уменьшенном варианте. В то время как геотермальная электростанция работает за счет пара, поступающего по трубам из десятков скважин, устьевая станция использует пар только из одной скважины. После того, как основная установка полностью построена, устья скважин снимаются и перемещаются на разные станции, чтобы пар из скважин затем мог поступать на главную установку. Генеральный директор и управляющий директор GDC г-н Пол Нгуги заявил, что производство чистой и надежной энергии из устьев скважин приведет к снижению тарифов на электроэнергию для кенийцев и надежному энергоснабжению промышленных предприятий. «Эта концепция позволит нам генерировать больше энергии из каждой отдельной скважины. Технология снижает дублирование скважин и предотвращает отказы скважин. Он включает в себя отбор пара из скважин, которые проходят испытания или ожидают подключения к постоянным установкам. Эта технология не только помогает использовать инвестиции, вложенные в бурение скважин, которые в противном случае простаивали бы, но также дает преимущества за счет раннего выработки электроэнергии», — отметил генеральный директор. «Мы ищем гибкие способы производства электроэнергии. GDC сейчас изучает способы поощрения инвестиций в модульные и мобильные электростанции», — сказал г-н Нгуги. Генеральный директор пояснил, что геотермальные устьевые устройства быстро устанавливаются и позволяют вводить в эксплуатацию геотермальные скважины практически сразу после бурения, по сравнению с четырьмя-пятью годами, необходимыми для строительства традиционной электростанции. «На строительство одной геотермальной электростанции уходит несколько лет, потому что она должна питаться паром из нескольких скважин, которые часто бурят и оставляют открытыми на годы до завершения строительства основной электростанции. Мы хотим использовать отдельные скважины для выработки электроэнергии с использованием пара, который в противном случае ушёл бы впустую во время строительства основной электростанции», — сказал управляющий директор. Обращаясь к журналистам в Накуру, г-н Нгуги заметил, что бурение геотермальной скважины стоит более 500 000 шиллингов, добавив, что, когда она простаивает, требуется много времени, чтобы окупить огромные затраты, несмотря на то, что часть денег взята в долг под проценты от финансовых учреждений. Устьевая технология обычно является краткосрочной мерой, а скважины, которые используются для производства электроэнергии, проходят испытания или ожидают строительства постоянных станций. Строительство устьевых электростанций обычно занимает около шести месяцев, тогда как строительство более крупных электростанций может занять до пяти лет. Г-н Нгуги отметил, что строительство одной геотермальной электростанции занимает несколько лет, поскольку ее необходимо питать паром из нескольких скважин, которые часто бурят и оставляют открытыми на годы до завершения строительства основной электростанции. После строительства центральной электростанции устьевые станции перемещаются в другие нуждающиеся районы. По словам генерального директора, мобильные устья скважин могут генерировать электроэнергию с меньшими затратами на мегаватт и быстрее, чем стандартные геотермальные проекты. Спрос Кении на электроэнергию обусловлен недавним быстрым экономическим ростом и индустриализацией, которые создали необходимость ускорить бурение геотермальных скважин, чтобы задействовать ресурсный потенциал и избежать чрезмерной зависимости от нестабильной гидроэлектроэнергии. Г-н Нгуги отметил, что из-за изменения климата постоянная засуха привела к снижению мощности плотин гидроэлектростанций, что привело к использованию дорогостоящих дизельных генераторов и увеличению счетов за электроэнергию. Wellhead Technology соединяет скважины мощностью до 15 мегаватт. Модуль также позволяет комбинировать скважины с использованием коротких линий тока вместо традиционных длинных линий, которые очень дороги и требуют гораздо больше времени на строительство. Модули образуют кластеры, которые генерируют электроэнергию с помощью традиционных паровых турбин. Затем электроэнергия подается непосредственно в сеть. Некоторые из преимуществ Wellhead Technology, по словам г-на Нгуги, включают в себя немедленную подачу электроэнергии для удовлетворения растущего спроса, снижение стоимости электроэнергии и мобильность электростанции, которая подключается к изолированным и отдаленным районам. Другими преимуществами являются ранний возврат инвестиций, поскольку технология имеет значительное преимущество перед развертыванием традиционных электростанций, обеспечивая раннюю поставку электроэнергии и доступ к доходам на более ранних этапах инвестиционного цикла. Г-н Нгуги заявил, что эта технология также обеспечивает оптимальное использование энергии в качестве независимой устьевой электростанции, позволяя производить оптимальную мощность из каждой отдельной скважины, независимо от их различной производительности и характеристик. «Модульная конструкция устья скважины также позволяет вырабатывать электроэнергию из удаленных скважин, которые топографически находятся за пределами досягаемости крупных традиционных электростанций. Поставка электроэнергии онлайн может быть сокращена до 12 месяцев с момента заказа первой электростанции с устьевым генератором», — добавил он. Геотермальная энергия генерируется, когда сверхгорячий пар из земной коры используется для вращения турбин электрогенераторов. Пар выбрасывается через пробуренные скважины, иногда на глубину более трех километров. Джейн Нгуги и Деннис Расто

Перейти к эмитенту новости