GEOTHERMAL POWER GENERATION: GLOBAL PERSPECTIVES; U.S.A. AND ICELAND; TECHNOLOGY, DIRECT USES, PLANTS, AND DRILLING
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Notice bibliographique
Résumé
This paper discusses the state of the art in harnessing geothermal power for medium- and large-scale generation of electricity and for space heating worldwide. It reviews current, probable, possible, and potential developments in both developed and developing countries in the near future and long term. The author first reviews world energy consumption and then discusses relative contribution of energy sources in the world in OECD countries, summarizes installed geothermal capacities for electricity generation, and examines direct use of geothermal energy worldwide together with the technical potential of renewable energy sources. The central part of the article examines geothermal energy in the United States, highlighting heat flow, tectonic controls, types of geothermal systems, United States geothermal potential, geothermal energy in the United States, operating conditions for electricity generation, and environmental constraints. Then the author considers Iceland's primary power consumption, production of electricity in Iceland, low-temperature geothermal resources, and high-temperature geothermal resources. The paper then examines the Geothermal Technologies Programme in the United States, reviewing the goals of geo-science and supporting technologies, exploration and drilling research, and energy systems research and testing; enhanced geothermal systems, and direct use of geothermal energy, considering district heating, agriculture, and aquaculture applications and future developments. Finally, improving geothermal power plants is discussed and typical R&D projects are reviewed. Highlighted are such research and development projects as enhanced heat transfer in air-cooled condensers, materials research, instruments for real time monitoring of geothermal processes, plant optimization, removal of noncondensable gases from binary power plants, and silica and metals extraction. The article also discusses geothermal drilling R&D aimed at reducing drilling costs by 25∼50%.
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Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle