Исландия, Рейкьявик Энергия, к концу 2026 года пробурит скважину IDDP-3 с максимальной мощностью одной скважины 50 МВт

2026-09-16 14:41
В избр.

Репортаж от Wedoany,Исландская коммунальная компания Orkuveitan (Reykjavík Energy, Рейкьявик Энергия) нацелила бурение следующей сверхвысокотемпературной геотермальной скважины IDDP-3 на проверку одного вопроса: может ли выработка электроэнергии сверхвысокотемпературной геотермальной скважины быть заметно выше, чем у обычной геотермальной скважины. По оценке компании, потенциал выработки одной скважины составляет от 20 до 50 МВт.

Исландская газета «Morgunblaðið» (Утренняя газета) 10 сентября 2026 года опубликовала соответствующее интервью. Главный исполнительный директор Orkuveitan Сайвар Фрейр Траинссон и исполнительный директор по исследованиям, разработкам и инновациям Хера Гримсдоттир в интервью представили четырёхэтапный план развития, цель которого — продвинуть Исландский проект глубокого бурения (Iceland Deep Drilling Project, IDDP) от получения сверхвысокотемпературных ресурсов к оценке возможности их использования для коммерческой выработки электроэнергии.

Скважина IDDP-3 должна быть пробурена в четвёртом квартале 2026 года в Nesjavellir (Несьявеллир), цель — достичь ресурса с температурой более 400 ℃ на глубине около 4–5 км. Буровые работы поручены компании Iceland Drilling. Ранее Orkuveitan уже подтвердила, что бурение запланировано на конец 2026 года.

Ключевая информация, раскрытая в этом интервью, — это оценка Orkuveitan потенциала выработки электроэнергии из сверхвысокотемпературных ресурсов. Сайвар Фрейр заявил, что геотермальные скважины, работающие в настоящее время в обычных условиях, встречают температуры обычно от 250 ℃ до 350 ℃, и многие скважины имеют мощность 2–7 МВт; за счёт более глубокого бурения и выхода в более горячие пласты Orkuveitan рассчитывает получить от одной скважины 20–50 МВт.

«Ожидается, что выработка электроэнергии на каждую скважину в конечном итоге может в несколько раз превысить показатели обычных геотермальных скважин», — сказал Сайвар Фрейр в интервью. Газета описала верхнюю границу этого прогноза как возможное достижение примерно семикратного объёма добычи существующих геотермальных скважин. Orkuveitan не представляет 50 МВт как уже подтверждённую мощность IDDP-3; сколько фактически удастся достичь, ещё предстоит определить в рамках установленной программы испытаний.

Более высокая температура важна потому, что сверхвысокотемпературный флюид содержит гораздо больше энергии. Обычно используемые геотермальные ресурсы залегают на глубине около 2–3 км и имеют температуру до 350 ℃; общий план Orkuveitan по использованию глубинной геотермальной энергии предполагает получение геотермальных ресурсов с температурой более 400 ℃.

От бурения до выработки электроэнергии предложенный Orkuveitan план разделён на четыре этапа. Первый этап запланирован на четвёртый квартал 2026 года и заключается в бурении IDDP-3 в Nesjavellir; одна из причин выбора площадки состоит в том, что эта геотермальная система уже хорошо охарактеризована и, как считается, высокие температуры залегают на относительно легкодоступной глубине. Второй этап намечен на четвёртый квартал 2027 года: будет испытана закачка воды в сверхвысокотемпературную геотермальную систему и изучено влияние закачки на существующий резервуар; компания ранее уже обнародовала планы по этой глубокой нагнетательной скважине.

Третий этап намечен на третий квартал 2028 года и направлен на изучение того, как стимулировать поток воды в горячих породах: вода закачивается, нагревается под землёй, затем извлекается, а полученное тепло и пар используются для выработки электроэнергии. Четвёртый этап также запланирован на третий квартал 2028 года: первоначальная скважина IDDP-3 будет подключена к геотермальной электростанции, управляемой ON (Orka náttúrunnar), с целью проверить выработку электроэнергии в сверхвысокотемпературных пластах в условиях действующей геотермальной системы.

Хера Гримсдоттир объяснила «Morgunblaðið», что предыдущие скважины IDDP уже доказали существование сверхвысокотемпературных геотермальных ресурсов. Поэтому акцент IDDP-3 сместился на разработку материалов, оборудования и методов эксплуатации, необходимых для безопасного и экономически эффективного использования таких ресурсов. Материалы, способные выдерживать экстремальные температуры и давление, остаются одной из главных технических проблем. Предыдущее бурение IDDP в Krafla (Крафла) и Reykjanes (Рейкьянес) столкнулось со сверхвысокотемпературными условиями и также выявило проблемы с обсадными трубами, клапанами и другим оборудованием. Orkuveitan отмечает, что достижения в области буровых технологий, материалов и измерительного оборудования за последнее десятилетие позволили отрасли вновь взяться за решение этих задач.

План намеренно предусматривает поэтапное продвижение, а не попытку решить все технические проблемы в одной скважине. Каждый этап даёт информацию для принятия решения о том, продолжать ли дальше и каким образом масштабировать эту концепцию.

Что касается стоимости электроэнергии, вырабатываемой сверхвысокотемпературными скважинами, Orkuveitan пока не дала окончательной оценки. Хера говорит, что этот план разработки как раз и призван ответить на этот вопрос, исходя из предпосылки: если каждая успешная скважина сможет вырабатывать гораздо больше электроэнергии, то для достижения заданной установленной мощности в конечном итоге, возможно, потребуется меньше скважин и меньше наземной инфраструктуры. Сможет ли это сформировать конкурентоспособную цену на электроэнергию, зависит от стоимости бурения, производительности одной скважины, срока службы оборудования и способности стабильно работать в сверхвысокотемпературных условиях.

Orkuveitan рассматривает IDDP-3 как первый крупный шаг более масштабного проекта глубинной геотермальной энергетики. Если первые этапы пройдут успешно, компания намерена изучить применение этой технологии на других существующих геотермальных месторождениях и в конечном итоге бурить на ещё более глубокие горизонты, пока недостижимые. Работы по IDDP-3 также являются частью европейской исследовательской программы SHiFT, консорциум которой в начале этого года получил 10 млн евро от Horizon Europe (Европейский горизонт) на разработку технологий использования геотермальных ресурсов с температурой выше 400 ℃.

Эта новость является результатом компиляции и перепечатки информации из глобального Интернета и стратегических партнеров. Она предназначена только для читателей. Если у вас возникнут какие-либо нарушения или другие проблемы, пожалуйста, своевременно сообщите нам. Этот сайт изменить или удалить ее. Перепечатка этой статьи без официального разрешения строго запрещена.электронная почта:news@wedoany.com

Связанные продукты

Инвертор для угольных шахт - Shanxi Guangtai Lingxin Technology Co., Ltd.
Многофункциональный криогенный контейнер-цистерна для жидких сред - Nantong CIMC Energy Equipment Co., Ltd.
H-40.5/0.4~1.14kV Специализированная комплектная трансформаторная подстанция высокого/низкого напряжения для новых источников энергии - XJ (Xiamen) Intelligent Power Equipment Co., Ltd.
IGBT-источник питания для производства водорода — мощный с воздушным охлаждением - Beijing Zhengzhuo EngineeringTechnology Co., Ltd.
Никель-кадмиевая аккумуляторная - Sichuan Changhong Battery Co., Ltd.
Экологически чистый кольцевой сетевой шкаф с газовой изоляцией типа QEFG - Beijing Qingchang power Technology Co.,Ltd
Газонаполненный распределительный шкаф серии SF6 - Shenzhen Zhaoyang Hui Technology co., Ltd.
Хлор-щелочное электролизное оборудование - BLUESTAR ( BEIJING ) CHEMICAL MACHINERY CO ., LTD
Вращающийся мембранный деаэратор - QINGDAO CHANGNING BOILER THERMAL POWER EQUIPMENT CO., LTD.
Опциональные аксессуары-Вспомогательный модуль отбора проб - Beijing Soaring Electric Technology Co., Ltd.
Спектаклевой фланец-заглушкаSpectacle Blind Flange - Shanxi Tianbao Group Co., Ltd.
Инфракрасный детектор тепловых источников для лесных и травяных экосистем - China Huayun Meteorological Technology Group Co., Ltd.
Читайте также
Министерство энергетики США в сентябре запускает Центр передового опыта в области геотермальной энергетики и планирует выделить до 171,5 млн долларов
2026-09-16
Канада: Манитоба инвестирует 4 млн канадских долларов в создание крупной геотермальной энергетической системы
2026-09-14
В этом году планируется начать бурение сверхгорячей геотермальной скважины IDDP-3 в Исландии; целевой потенциал одной скважины — 20–50 МВт
2026-09-13
В Еленя-Гуре (Польша) начался монтаж буровой установки для геотермальной скважины C-3 глубиной 2500 метров
2026-09-12
Корпорация Dehurst получила разрешение на разведку на геотермальном проекте Пайпа в Колумбии
2026-09-09
Филиппинская геотермальная отрасль продвигает реформу механизма ценообразования на зелёных энергоаукционах
2026-09-07
Индия продвигает освоение геотермальных ресурсов мощностью 10,6 ГВт — первый демонстрационный проект мощностью 1 МВт перешёл к этапу оценки скважин
2026-09-07
Американская геотермальная скважина Mazama Energy достигла глубины 10 350 футов за 15 дней
2026-09-05
В геотермальном проекте Вильгельмсбурга в Гамбурге установлены два тепловых насоса, электронасосная система прошла испытания
2026-09-03
Fervo Energy и Google подписывают соглашение о покупке геотермальной электроэнергии мощностью 396 МВт
2026-09-03