Geotermisk energi. Drivhuse og deres anvendelse i landbruget

  • Geotermisk energi udnytter jordens indre varme og giver en vedvarende og effektiv ressource.
  • Dens brug er bemærkelsesværdig i lande som Island, hvor den tegner sig for næsten 70% af den brugte energi.
  • Geotermiske drivhuse reducerer energiomkostninger og forurening og optimerer klimaet for dyrkning af afgrøder.
  • På trods af dets fordele har det ulemper såsom gasemissioner og geografiske begrænsninger.
Geotermisk plante

Geotermisk plante

Geotermisk energi er den energi, der kan opnås ved at udnytte jordens indre varme. Denne varme skyldes flere faktorer, dens egen resterende varme, den geotermiske gradient (stigning i temperatur med dybde) og radiogen varme (henfald af radiogene isotoper), blandt andre.

Brugen af ​​geotermisk energi er udbredt i nogle lande, såsom Island, hvor den tegner sig for næsten 70% af den energi, der bruges på grund af dens beliggenhed. I andre områder med lignende potentiale, såsom Azorerne, er dens anvendelse ikke så udbredt. I andre lande, såsom Holland, er dens anvendelse begrænset til opvarmning, og i Madrid bruges den for eksempel i metroens klimaanlæg. Dens anvendelse i landbruget, som stadig ikke er udbredt, kunne muliggøre udviklingen af ​​energieffektive drivhuse.

Geotermisk energi er den mest effektive energikilde, både med hensyn til energiforbrug og omkostningsbesparelser. Den repræsenterer energi- og omkostningsbesparelser på mellem 60 % og 80 % sammenlignet med traditionelle varme- og kølesystemer såsom gas eller fyringsolie. Den er også mere effektiv end andre vedvarende energikilder, såsom biomasse eller solenergi, og tilbyder besparelser på over 50 %.

Geotermiske drivhuse

Geotermiske drivhuse

Det søges ved brug af geotermisk energi, ikke kun for at give planterne de bedste miljø- og udviklingsforhold i hele deres udviklingsstadium, men også for at reducere energiomkostningerne maksimalt, og hvad der er vigtigere, for at reducere den maksimale atmosfæriske forurening.

Drivhuse til landbrugsbrug har energibehov, der i gennemsnit kræver cirka 400 ton brændstof pr. Ha i de mindre varme måneder. Disse behov for fossile brændstoffer vil blive reduceret til 0 ved brug af intern varme og naturgas, der produceres på bestemte dybder.

Ved at anvende forskellige klimaanlægsteknikker kan der tilvejebringes en passende temperatur hele året ved at øge temperaturen om vinteren og reducere den indvendige temperatur efter behov om sommeren. Brug af geotermiske ressourcer i kaskade er meget hyppig, da ikke alle planter kræver det samme kalorieindtag. I de første moduler i drivhuset, i kontakt med det varmeste vand, findes planterne med det største behov. Denne kaskadeanvendelse sparer omkostninger og energi.

Denne type energi har mange fordele: energiafhængighed udefra ville undgås, affald ville blive reduceret til et minimum og ville medføre en lavere miljøpåvirkning end den energi, der genereres ved forbrænding. Derudover er dette system meget besparende, både økonomisk og energisk og antager et næsten totalt fravær af ekstern støj. Det skal også tages i betragtning, at det er vedvarende energi og ikke er underlagt markedspriser. Størrelsen, der kræves for et anlæg, er meget lille sammenlignet med andre energier, og dets visuelle påvirkning er meget lavere, da det ikke kræver opførelse af dæmninger, skovhugst eller opførelse af brændstofopbevaringstanke.

Selvom det også har nogle ulemper: i nogle tilfælde er emission af hydrogensulfid, der i store mængder ikke opfattes og er dødelig, forurening af nærliggende farvande med stoffer som arsen, ammoniak, termisk forurening, forringelsen af ​​landskabet, og det kan ikke transport (som primærenergi) og dens anvendelse er begrænset til bestemte steder.

Mere information: Klimaforandringer: Er planeten på vej mod katastrofe?, Nordeuropa i beredskab for voldsom storm , De mest spektakulære billeder af vulkanudbruddet Grímsvötn


Tilføj som foretrukken kilde i Google