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クリーン電力・スマート化

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掘削コストの削減とは?課題と対策・製品を解説

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地熱発電における掘削コストの削減とは?

地熱発電は、地下の熱エネルギーを利用して発電するクリーンエネルギー源です。しかし、その導入には地下深くの熱源まで掘削するコストが大きな課題となっています。このコストを削減することは、地熱発電の普及を加速させ、持続可能なエネルギー社会の実現に不可欠です。

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【地熱エネルギー向け】熱交換器「HEX」

【地熱エネルギー向け】熱交換器「HEX」
地熱エネルギー業界では、地熱発電や地熱利用において、効率的な熱交換が求められます。特に、地熱流体と作動流体間の熱交換は、発電効率を左右する重要な要素です。熱交換器の性能が低いと、エネルギー回収効率が低下し、事業の収益性に影響を与える可能性があります。当社の熱交換器「HEX」は、地熱エネルギーからの効率的な熱回収を可能にします。 【活用シーン】 ・地熱発電所 ・地熱利用プラント ・温泉熱利用 【導入の効果】 ・エネルギー回収効率の向上 ・発電量の増加 ・省エネルギーの実現

【地熱発電向け】UI-27AF 超音波ボルト軸力計

【地熱発電向け】UI-27AF 超音波ボルト軸力計
地熱発電業界では、プラントの長期的な安定稼働が重要です。高温・高圧環境下でのボルトの緩みは、設備の故障や運転停止につながるリスクを高め、プラントの耐久性を損なう可能性があります。UI-27AFは、高精度な軸力測定により、ボルトの異常を早期に発見し、地熱発電プラントの信頼性向上に貢献します。 【活用シーン】 ・タービン、配管など、地熱発電プラントの重要箇所のボルト軸力測定 ・定期点検時のボルト軸力測定 ・設備のメンテナンス、改修時のボルト軸力管理による締め付け 【導入の効果】 ・ボルトの緩みによる事故を未然に防止 ・設備の安定稼働と長寿命化に貢献 ・メンテナンスコストの削減

【再エネIoT】地熱発電開発向け温泉モニタリングシステム

【再エネIoT】地熱発電開発向け温泉モニタリングシステム
各種センサとIoTシステムを組み合わせた遠隔監視型の温泉モニタリングシステムです。 『事業計画策定ガイドライン(地熱発電)2021年4月改定』(資源エネルギー庁)に準拠して、源泉の流量、水位、泉温、pH(水素イオン濃度指数)、EC(電気伝導率)、坑口圧力を連続観測します。 地熱発電開発に係る環境影響の調査として、周辺の温泉資源への影響を長期的にモニタリングする必要があるところ、本システムは低コストで運用することが可能です。 地熱発電が温泉に与える影響に関するデータを収集し、温泉地域との共生を図ることによって地熱発電の導入拡大に貢献します。 ▶▶▶詳しい内容は PDFダウンロード から◀◀◀

貯留層パラメータ・原始埋蔵量 評価サービス

貯留層パラメータ・原始埋蔵量 評価サービス
当社では、エンジニアリングの観点から対象鉱区および周辺情報を 収集・分析した上で、地質・物理探査データの解析・評価、堆積盆解析、 開発計画の妥当性評価などを行い、当該鉱区の有望性を 総合的に評価することが可能です。 広範囲にわたる各種データの処理・分析には先進のソフトウェアを活用し、 各種貯留層パラメータの評価、原始埋蔵量の算定を決定論的 あるいは確率論的に行います。 【主な評価事項】 ■坑井険層解析 ■貯留層内流体特性評価 ■貯留岩特性評価 ■原始埋蔵量評価 ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問い合わせください。

【ファーマイーズ施工事例】固着バルブを2日で5件開放!

【ファーマイーズ施工事例】固着バルブを2日で5件開放!
地熱発電所における、ファーマイーズの施工実績をご紹介いたします。 某・地熱発電所にて、バルブを閉止しようとしたところ、5か所以上の バルブの固着が発覚。 今回発覚した固着バルブは、すべてゲート弁。流体はスチーム、 圧力0.02MPa、温度102℃。施工後、計5件分の作業を2日間で完了し、 すべての固着を解放できました。 【事例概要】 ■課題 ・バルブを閉止しようとしたところ、5か所以上のバルブの固着が発覚 ・バルブの分解整備に伴う地熱発電所の緊急停止を避けたい ■解決 ・計5件分の作業を2日間で完了し、すべての固着を解放できた ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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地熱発電における掘削コストの削減

地熱発電における掘削コストの削減とは?

地熱発電は、地下の熱エネルギーを利用して発電するクリーンエネルギー源です。しかし、その導入には地下深くの熱源まで掘削するコストが大きな課題となっています。このコストを削減することは、地熱発電の普及を加速させ、持続可能なエネルギー社会の実現に不可欠です。

​課題

掘削技術の限界と高コスト

現在の掘削技術は、硬い岩盤や高温高圧の地層に対応するための特殊なドリルや設備が必要であり、これが掘削コストを押し上げる主要因となっています。

探査精度の低さとリスク

有望な地熱資源の場所を正確に特定する探査技術がまだ発展途上であり、不確実性が高いため、掘削しても十分な熱源が得られないリスクがコスト増につながります。

掘削時間の長期化

地層の状況によっては掘削に長期間を要し、人件費や設備維持費が増大します。掘削効率の向上が求められています。

環境への影響と規制対応

掘削に伴う環境への影響(騒音、振動、地下水への影響など)を最小限に抑えるための対策や、関連法規への対応にもコストがかかります。

​対策

革新的な掘削技術の開発

レーザー掘削、プラズマ掘削、超音波掘削など、従来の機械的掘削に代わる、より高速で効率的な掘削技術の研究開発を進めます。

AI・IoTを活用した探査精度の向上

地震波解析、衛星データ、センサーデータをAIで分析し、地熱資源の分布や特性をより高精度に予測することで、掘削リスクを低減します。

掘削プロセスの自動化・最適化

掘削リグの自動制御システムや、リアルタイムのデータ分析に基づいた掘削パラメータの最適化により、作業時間を短縮し、効率を高めます。

既存インフラの活用と共同開発

石油・ガス産業で培われた掘削技術や設備を地熱開発に応用したり、複数の事業者で共同開発を行うことで、初期投資やリスクを分散します。

​対策に役立つ製品例

高精度地質探査システム

AIとビッグデータを活用し、地下の熱源分布を高精度にマッピングすることで、掘削地点の選定精度を高め、無駄な掘削を削減します。

次世代型掘削ビット

特殊合金や先進的な設計により、硬い岩盤でも高速かつ低摩耗で掘削できるビットは、掘削時間を大幅に短縮し、ビット交換コストを削減します。

掘削プロセス管理システム

IoTセンサーで収集した掘削データをリアルタイムで分析し、掘削深度、温度、圧力などを最適化することで、掘削効率を最大化し、コストを抑制します。

モジュラー式掘削リグ

現場での組み立て・解体が容易なモジュラー設計の掘削リグは、輸送コストや設置時間を削減し、迅速な掘削開始を可能にします。

⭐今週のピックアップ

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