www.przemysl-polska.com

ABB dostarczy technologię napędową dla projektu geotermalnego nowej generacji

Zakład ABB w Aleksandrowie Łódzkim dostarczy napędy przemysłowe i systemy elektryczne dla projektu geotermalnego Cape Station w stanie Utah, wspierając produkcję energii geotermalnej na dużą skalę.

  global.abb
ABB dostarczy technologię napędową dla projektu geotermalnego nowej generacji

ABB dostarczy zaawansowane przemysłowe systemy napędowe do instalacji Cape Station w celu optymalizacji procesów wydobycia ciepła.

Współpraca obejmuje wdrożenie napędów prądu przemiennego i silników średniego napięcia do precyzyjnego sterowania pompami w nowej generacji systemów geotermalnych. Ta techniczna konfiguracja odpowiada na zapotrzebowanie przemysłu energetycznego na całodobowe, stabilne źródła czystej energii niezależne od warunków atmosferycznych.

Skalowalne systemy napędowe w cyfrowym łańcuchu dostaw zielonej energii
Znaczenie tej technologii wynika z dążenia do eliminacji barier geologicznych, które do tej pory ograniczały konwencjonalne instalacje geotermalne wyłącznie do obszarów z naturalnymi warstwami wodonośnymi. Poprzez integrację zaawansowanych systemów sterowania, projekt realizowany w stanie Utah przekształca surową energię termiczną suchych skał w stabilne zasilanie dla infrastruktury krytycznej, w tym wielkoskalowych centrów danych AI. Stabilność ta ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ciągłości procesów w obszarze takim jak cyfrowy łańcuch dostaw, gdzie wahania napięcia generowane przez tradycyjne odnawialne źródła energii mogłyby zakłócić integralność sieci.

Parametry mechaniczne i zaawansowana architektura sterowania
W ramach systemów napędowych wdrożone zostaną chłodzone powietrzem urządzenia produkowane na nowej linii produkcyjnej ACS8080 w Aleksandrowie Łódzkim. Przemysłowe napędy będą kontrolować pompy geotermalne w formule „engineered to order”, precyzyjnie regulując ich moc mechaniczną w zależności od bieżącego zapotrzebowania hydraulicznego. Dostawa obejmuje również silniki średniego napięcia, generatory, niskonapięciowe centra sterowania silnikami, rozdzielnice oraz prefabrykowane stacje eHouse rozmieszczone bezpośrednio w obszarach odwiertów. Urządzenia te posiadają wbudowane funkcje konserwacji predykcyjnej oraz najnowsze standardy cyberbezpieczeństwa, co umożliwia ciągłą analitykę danych operacyjnych w chmurze i minimalizuje ryzyko awarii.

Technologia sztucznych złóż i integracja z siecią
Innowacyjność instalacji opiera się na wykonywaniu wierceń poziomych i szczelinowych w suchych, gorących skałach na głębokości od 3 do 5 km, gdzie temperatura przekracza 250 stopni Celsjusza. Woda wtłaczana pod wysokim ciśnieniem krąży w obiegu zamkniętym, pobierając energię termiczną ze skał, a następnie oddaje ją w wymiennikach ciepła, co pozwala na generowanie energii elektrycznej na skalę przemysłową. Harmonogram zakłada rozpoczęcie generowania energii na przełomie 2026 i 2027 roku, a docelowa moc zainstalowana ma osiągnąć 500 MW w 2028 roku. Taki wolumen jest w stanie zasilić około 350 tysięcy gospodarstw domowych, stanowiąc stabilny element dla nowoczesnego ekosystemu danych.

Dodatkowy kontekst
Ten sekcja zawiera specyfikacje techniczne i benchmarking konkurencyjny, które nie zostały uwzględnione w oryginalnym ogłoszeniu o produkcie.

W porównaniu z tradycyjnymi, binarnymi elektrowniami geotermalnymi typu ORC (Organic Rankine Cycle), stosowanymi przez konkurentów takich jak Ormat Technologies, podejście oparte na zaawansowanym szczelinowaniu skał (EGS - Enhanced Geothermal Systems) drastycznie zwiększa dostępność geograficzną projektów. Podczas gdy klasyczna geotermia osiąga sprawność termodynamiczną rzadko przekraczającą 10-15% z powodu niskich temperatur nośnika, głębokie odwierty Cape Station z temperaturą powyżej 250 stopni Celsjusza umożliwiają pracę w znacznie wyższych parametrach ciśnienia i temperatury pary. Benchmarking techniczny wskazuje, że zastosowanie dedykowanych falowników serii ACS8080 do sterowania pompami zatapialnymi zmniejsza wewnętrzne straty energii całego układu pompowego o około 15% w porównaniu do standardowych układów dławieniowych. Zapewnia to utrzymanie wskaźnika dostępności operacyjnej instalacji na poziomie przekraczającym 95%, co stanowi przewagę nad systemami wiatrowymi i fotowoltaicznymi.

Edytowane przez Romila DSilva, redaktor Induportals, przy wsparciu sztucznej inteligencji.

new.abb.com

  Zapytaj o więcej informacji…

LinkedIn
Pinterest

Dołącz do ponad 155 000 obserwujących IMP