우리 모두는 시설농업이 현대 농업 발전의 새로운 추세라는 것을 알고 있습니다. 식량 공급을 늘릴 뿐만 아니라 불안정한 환경 속에서도 농업생산을 안정시킬 수 있습니다.
그러나 시설농업의 높은 에너지 소비는 늘 골칫거리였습니다. 기술 발전으로 우리는 바이오매스 연료, 지열 에너지, 열병합 발전, 태양 에너지와 같은 몇 가지 새로운 에너지 옵션을 갖게 되었습니다.
오늘은 중국 산둥성 더저우시에 위치한 차이진 스마트 농업 산업단지에서 지열에너지를 활용해 온실가스 비용을 절감한 사례를 공유하고자 합니다.
이 공원의 부지면적은 505에이커, 총 투자액은 4억 7300만 위안입니다. 그들은 어떻게 했나요? 그들은 활용했다 “중심 지열에너지” 지하에서 기존의 방식을 대체하여 “천연 가스.”
그들은 4개의 생산정과 6개의 재주입정을 건설했으며, “고온 수원 히트펌프” 기술을 통해 총 난방 용량이 약 21712kW인 1개의 지열 에너지 스테이션을 건설하며, 이는 온실 254,000제곱미터의 난방 수요를 충족할 수 있습니다.
이 프로젝트는 1200미터 이상의 깊이에 묻혀 있는 Neogene Guantao Formation의 축열체를 활용합니다. 단일 우물의 생산량은 시간당 100m3이며 수온은 52°C입니다.
유정 케이싱은 사용 수명이 50년 이상인 표준 유정 케이싱(강철 등급 J55)을 사용합니다. 지열정은 방향성 시추 기술을 사용하여 합리적인 우물 간격을 보장하여 효과적으로 방지할 수 있습니다. “열적 돌파구” 폐수 재투입시 나타나는 현상.
그들은 또한 3단계 열교환 모델을 채택했습니다. 지열수(52°C)가 3단계 열교환기를 통과(약 17°C 도달)한 후 1200m 이상의 깊이에 묻혀 있는 네오제니 관타오층에 재주입됩니다. “층 내 및 동일 부피 재주입으로 물을 소비하지 않고 열을 추출합니다.” 이를 통해 지열 에너지의 지속 가능한 사용이 가능해졌습니다.
프로젝트 리더는 더저우시에서 처음으로 '고온 수원 히트펌프'를 소개했다.’ 온도를 높이기 위해 3단계 열교환 기술이 사용되었습니다.
가열 순환 매체는 첫 번째 단계에서 (35-46°C)로 가열된 다음 2차 맞춤형 고온 원심 히트 펌프 장치에 의해 (46-65°C)로 추가 가열되고 마지막으로 세 번째 단계 맞춤형으로 들어갑니다. 식재온실을 가열하기 위해 온도를 (65-80°C)까지 높이는 고온 스크류형 히트펌프 장치.
그는 표준 석탄 101,500톤을 절약하고 이산화탄소 배출량을 24,000톤 줄였다고 말했습니다. 스마트 농업 온실은 매년 운영비를 1,100만 위안 이상 절약할 수 있습니다.
또한 스마트 에너지 관리 및 제어 시스템과 모니터링 플랫폼도 구축했습니다. 지능형 제어 시스템은 실외 주변 온도 변화 및 재배 온실에 따라 수온 및 유량을 자동으로 제어할 수 있습니다.’ 난방 요구 사항에 따라 전체 시스템이 효율적으로 작동하고 에너지를 절약하며 안정적으로 작동하도록 보장합니다.
모니터링 플랫폼은 생산정의 수위, 수온, 유량, 재주입정의 수위, 재주입 온도, 재주입량 등의 데이터를 실시간으로 모니터링하여 효율적인 관리와 과학적 활용을 실현합니다.
이번 사례를 통해 우리는 지열에너지가 온실 운영비를 절감하고 환경을 보호하며 탄소 배출을 줄이는 데 도움이 될 수 있음을 알 수 있다.
당신이 온실 운영자라면 지열 에너지 사용을 고려해 볼 수도 있습니다. 이것이 바로 여러분이 찾고 있던 에너지 절약, 비용 절감의 비결일 수 있습니다.
지열에너지가 무엇인지 이해해야 합니다.
지열에너지는 지구 내부의 열에너지를 말한다. 지구 내에서 열에너지가 지속적으로 생성되기 때문에 재생 가능한 에너지원입니다.
지열에너지는 오랫동안 개발되어 활용되어 왔지만, 기술의 발전으로 우리는 이제 이를 보다 효율적이고 환경친화적으로 활용하고 있습니다.
온실에서는 지열 에너지를 난방과 냉방에 사용할 수 있습니다. 겨울에는 지열 에너지가 온실에 필요한 열을 제공하여 추운 날씨에도 식물이 자랄 수 있도록 내부 온도를 유지합니다.
여름에는 지열에너지를 이용하여 냉각, 온실 내부 온도를 적정 범위 내로 유지하고 식물이 열 스트레스를 받는 것을 방지할 수 있습니다.
지열 에너지의 운영 비용은 전통적인 화석 연료의 운영 비용보다 훨씬 낮습니다. 지열에너지는 초기 투자비가 높지만 운영 및 유지관리 비용이 저렴하고 장기적으로 에너지 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
지열 에너지는 온실의 생산 효율성을 높일 수 있습니다. 지열에너지는 온실 내부의 온도와 습도를 조절함으로써 식물이 더 잘 자랄 수 있도록 돕고 수확량과 품질을 향상시키며 온실의 경제적 이익을 향상시킵니다.
지열 에너지는 또한 온실이 환경에 미치는 영향을 줄여줍니다. 전통적인 화석 연료는 사용 중에 다량의 이산화탄소와 기타 오염 물질을 생성하는 반면, 지열 에너지를 사용하면 이러한 오염 물질의 배출을 줄여 환경 발자국을 줄일 수 있습니다.
온실 비용을 줄이기 위해 지열 에너지를 어떻게 사용할 수 있습니까?
먼저, 귀하의 온실이 지열 에너지에 적합한지 평가해야 합니다. 온실이 지열 자원이 풍부한 지역에 위치해 있다면 지열 에너지가 탁월한 선택이 될 수 있습니다.
온실 위치의 지열 자원 상황을 이해하려면 지열 에너지 전문 회사와 상담할 수 있습니다.
다음으로 지열 에너지 시스템을 설계하고 설치해야 합니다. 여기에는 무엇보다도 시추, 지열 펌프 설치, 열교환 스테이션 건설이 포함됩니다.
이 과정에는 전문적인 기술과 장비가 필요하므로 지열에너지 전문업체에 의뢰하여 수행하는 것이 좋습니다.
마지막으로 지열 에너지 시스템을 운영하고 유지해야 합니다. 여기에는 효율적이고 안정적인 운영을 보장하기 위해 시스템의 운영 상태를 모니터링하고 시스템을 정기적으로 유지 관리 및 서비스하는 것이 포함됩니다. 이를 통해 문제를 신속하게 감지하고 해결하여 지열 에너지 시스템의 장기적으로 안정적인 운영을 보장할 수 있습니다.
이 과정에서 더저우(Dezhou)의 차이진 스마트 농업 산업단지(Caijin Smart Agriculture Industrial Park)가 수행한 것과 유사한 스마트 에너지 관리 시스템 구축을 고려할 수 있습니다.
이러한 시스템은 실외 주변 온도 변화와 식재 온실의 난방 요구 사항에 따라 수온과 유량을 자동으로 제어하여 전체 시스템이 효율적으로 작동하고 에너지를 절약하며 안정적으로 작동하도록 보장합니다.
동시에 모니터링 플랫폼은 생산정의 수위, 수온, 유량은 물론 재주입정의 수위, 재주입 온도, 재주입량 등의 데이터를 실시간으로 모니터링할 수 있다. 효율적인 관리와 과학적 활용을 실현합니다.
또한, 지열 에너지 자원을 공유하기 위해 다른 온실 운영자와 협력하여 비용을 더욱 절감할 수도 있습니다.
예를 들어, 지열 에너지 공유 네트워크를 구축하면 여러 온실이 동일한 지열 에너지 시스템을 공유할 수 있어 중복 투자를 줄이고 자원 활용 효율성을 높일 수 있습니다.
온실 비용을 줄이기 위해 지열 에너지를 활용하는 것은 간단하지 않습니다. 전문적인 지식과 기술 지원이 필요합니다.
지열에너지 활용에 관심이 있으시다면 지열에너지 전문업체와 상담하시길 권해드립니다. 그들은 지열 에너지를 더 잘 활용하고 온실 비용을 줄이는 데 도움이 되는 상세한 기술 솔루션과 컨설팅 서비스를 제공할 수 있습니다.
앞으로는 기술혁신이 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것입니다. 지열 에너지는 선택 사항 중 하나일 뿐이며 지속적인 기술 발전으로 더욱 혁신적인 에너지원과 기술이 등장할 것입니다.
온실 운영자로서 우리는 끊임없이 변화하는 시장과 환경에 적응하고 온실의 지속 가능한 발전을 달성하기 위해 열린 사고 방식을 유지하고 새로운 기술과 방법을 적극적으로 학습하고 탐색해야 합니다.
마지막으로 지열에너지는 우리에게 경제적 이익을 가져다 줄 뿐만 아니라 지구 환경에도 기여할 수 있다는 점을 말씀드리고 싶습니다.
글로벌 기후 변화와 환경 문제가 점점 더 심각해지고 있는 오늘날의 세계에서는 더욱 친환경적이고 지속 가능한 솔루션이 필요합니다.
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