Проект дома из газоблока 6 на 12: Дома из газобетона 12х6 под ключ в Москве

Проект дома 10,6 на 12,7

Спасибо за обращение!
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время

36 000 рубЗаказать

Характеристики

Дом 10,6 на 12,7 :

Харрактеристики:

Тип фундамента — монолитная железобетонная плита 200 мм

Несущие стены — пеноблок, газоблок, кирпич (на выбор)

Крыша — скатная, мансардная

Кровельное покрытие — профнастил окрашенный

Тип перекрытия — по деревянным балкам

Наружная отделка — штукатурка, окраска в два слоя

Отделка цоколя — искуственный камень

Окна и двери — ПВХ, камерный стеклопакет

Высота 1-го этажа — 2,5 м

Высота 2-го этажа — 2,3 м — 3,5 м

Высота в коньке — 7 м

Строительный комплект (проект) состоит :

1. Архитектурно-строительный раздел

— архитектурные решения (АР)

— констуктивные решения (КР)

2. Паспорт проекта дома — необходим для согласования и утверждения проекта у районного архитектора.

3. Дополнительная копия чертежей — необходима для расчета сметы и передачи чертежей строителям.

Архитектурные решения (АР)

  • Общие данные по проекту
  • Основные строительные показатели
  • Экспликация полов
  • Ведомость отделки помещений
  • Ведомость перемычек
  • Спецификации заполнения оконных и дверных проемов
  • Вентиляционные стояки
  • Поэтажные планы
  • Фасады
  • План кровли
  • Основные разрезы по дому
  • Маркировочные планы

Конструктивные решения (КР)

  • Общие данные
  • Схемы расположения фундаментов
  • Схема расположения перекрытий
  • Схема расположения стропил
  • Сечения по схемам расположения
  • Основные конструктивные узлы и детали
  • Спецификации
  • Ведомости расхода стали
  • Выборка древесины

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

ГАРАНТИЯ 100%

Обеспечиваем гарантию

на все выполненные

работы

ВЫГОДНАЯ СТОИМОСТЬ

Цены детально

указываются в смете и

не меняются в ходе

строительства

РАБОТАЕМ ПО ОФИЦИАЛЬНОМУ ДОГОВОРУ

Четкое соблюдения сроков

на всех этапах выполнения

работы

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

Оплата происходит по

факту выполненных работ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР

Подходим индивидуально

к каждому клиенту

МОНТАЖ

Бригада мастеров

специалистов выполнит

работы любой сложности

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Ответим на любые

вопросы

Заказать

ОТЗЫВЫ

Выражаю огромную благодарность по строительству дома из газоблока в Солнечногрском районе. Все работы были выполнены качественно и в срок. Работами без предоплаты, есть возможность оплачивать частями. В целом бригада учла все наши пожелания. Результатами работы остались полностью довольны

Титова Мария Сергеевна

Тимоново

Наша семья выражает огромную благодарность компании СУ-125 и отдельно бригаде профессиональных строителей под руководством прораба Алексея за строительство дома нашей мечты. Приятно удивило то, что сметная стоимость работ оказалась выше итоговой. Все работы, материалы и возможные нюансы были оговорены заранее и отражены в смете и договоре подряда. Вы оставили очень приятное впечатление своим профессионализмом, качеством исполнения и аккуратностью персонала. С удовольствием будем рекомендовать Вас всем своим соседям и знакомым

Семья Малышевых

Строительство дома это один из наиболее важных моментов, в жизни каждой семьи. Долго искали компанию, которой мы могли бы доверить строительство нашего дома. Долго просматривали сайты и на сайте СУ-125 нашли проект дома и точные характеристики по тем домам, которые они строят. Обратились в компанию СУ-125, после составления сметы и планировки приступили к работам. Огромное спасибо бригаде под руководством Геннадия компании СУ- 125 и отдельное спасибо Сергею, за его терпение и отзывчивость. Результатами работы полностью остались довольны. Все работы были выполнены в срок,

Людмила Ивановна

Хочу выразить благодарность бригаде под руководством Алексея. Спасибо за качественный и высокий уровень работ. Остались очень довольны.

Светлана

Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы.

Мы будем рады с вами сотрудничать и уверены, что сотрудничество будет взаимовыгодным!

Заказать

Copyright © su125.ru – Дома из кирпича и пеноблоков

Проекты домов из газобетона — лучшие типовые

Компания «Крепость» занимается возведением трехэтажных, двухэтажных и одноэтажных жилых зданий из газобетона и кирпича, на любую площадь. Причем дома из газобетона подходят для постройки дополнительных объектов. К примеру, строения с террасой, бани, беседки, таунхаусы, здания с гаражом и другие. Возможности использования газобетона практически безграничны.

Мы предлагаем постройку одноэтажных и многоэтажных домов с использованием различных материалов: пеноблоков, бруса, каркасных объектов или газобетона. Выберете любое индивидуальное решение, и оно будет воплощено силами наших профессионалов. Зачастую компании могут совершить множество ошибок при построении одноэтажных зданий из газобетона. Благодаря нашим специалистам вы можете к основному дому получить участок с садом, бани, цоколь, пристройку с гаражом или верандой.

Преимущества «Крепости» заключаются в персональном подходе к клиентам. Любые типовые особенности одноэтажных зданий из газобетона и пеноблоков будут учтены специалистами. При этом, вам ничего не мешает включить в строительство другие материалы помимо газобетона: каркас, дерево, бревна. Все этом поможет в постройке дачных участков, загородных домов, простых одноэтажных строений.

Мы также можем строить целые особняки из газобетона и пеноблоков – ограничения задает лишь площадь территории. Наша компания готова справиться с любыми условиями, которые задаст клиент. Более того, мы даже готовы принять любые изменения, которые человек решит внести во время строительных работ.

Архитектурные навыки, которые были накоплены годами, наших сотрудников не вызовут у вас никаких сомнений. Мы готовы выслушать самые необычные решения по поводу стиля интерьера будущего дома из газобетона. Дизайн от модернизма до хай-тек – только приветствуется. Нам важно, чтобы здание пришлось по нутру как для вас, так и для семьи. Кстати, если вы семьянин, отлично подойдет вариант с гаражом из газобетона, куда входит установка крепких стен, а также утепление на фасадах, чтобы не замерзать холодным зимним вечером. Ну а если вы хотите почаще отдыхать с друзьями – для этого подойдет установка бани, хорошо укрепленные каркасные сооружения и деревянные опоры. Любые помещения подобных домов также создаются из газобетона (в частности, это касается стен).

В результате вы получаете готовые строения из газобетона, имея на руках гарантии на счет проделанной работы.

Любого рабочего на стройке волнуют банальные вопросы: подходит ли сюда каркас, какова выдержка построенных объектов, хватит ли участка на дальнейшее строение, позволяет ли общая площадь прокладку газобетона. В нашей компании на этапе планирования происходит проработка самых маленьких деталей, любые изменения и категории зданий. Готовые дома из газобетона радуют клиентов и по окончанию работ вы получить то, что так давно хотели в кратчайшие сроки. Они также могут оснастить строение хорошо сделанным гаражом, где будет располагаться их машины, или же кухней, для создания которой использовалась какая-либо современная общая технология или каркасные укрепления. Во время составления плана вам окажут помощь по любой проблеме, и вы получите ответы на все интересующие вас вопросы. Использование газобетона необходимо и для возведения стен, чтобы помещения дольше простояли.

Всю информацию о следующих аспектах строительства дома из газобетона: оплата, доставка материалов, права, политика конфиденциальности, документация, сроки, оформление заказа, помощь по вопросам строительства – все это вам предоставят наши менеджеры.

Остается лишь сделать звонок на телефон компании или отправить запрос на e-mail адрес. На сайте есть номер «Крепости», а также более подробная информация и сравнение с отзывами. Только в разговоре мы выстроим настоящее сотрудничество и построим дом из газобетона, обсудим площадь будущего строения, решим, будет ли здание с гаражом или нет.

ЭксонМобил

Ускорение пути мира к чистому нулю

Мы развиваем наш бизнес в области низкоуглеродных решений, чтобы помочь ускорить прогресс в достижении целей общества по нулевому выбросу вредных веществ.

Подробнее о Spotlight

Предоставление промышленных решений

Сокращение выбросов в коммерческом и промышленном секторах будет иметь ключевое значение для достижения целей общества в области климата.

Узнайте больше о наших решениях

Продолжая поддерживать будущее с нулевым потреблением энергии

В Отчете о прогрессе в области решения проблем изменения климата за 2023 год изложен наш подход к сокращению выбросов парниковых газов в поддержку нулевого уровня выбросов в будущем.

Подробнее о стратегии

Работа для удовлетворения спроса и предложения энергии

ExxonMobil стремится удовлетворить потребности общества в продуктах, необходимых для современной жизни, обеспечивая надежную энергию и инвестируя в энергосистему с низким уровнем выбросов для завтрашнего дня.

Узнать больше

Корпорация Эксон Мобил (XOM)

118,20 $

2,19 долл. США (1,89%)

16:00 по восточноевропейскому времени • 24 апреля 2023 г.

Наше обязательство

Доступные и устойчивые энергетические решения необходимы для продвижения глобального процветания. Мы инвестируем в технологии и сообщества, чтобы сделать мир более качественной энергией.

Улучшение доступа к энергии

Мы работаем над тем, чтобы сделать энергию более доступной, чтобы больше людей могли ею пользоваться.

Повышение эффективности

От топлива с более длительным сроком службы до менее интенсивных операций — мы работаем над тем, чтобы энергия работала усерднее.

Снижение выбросов

Уменьшение нашего воздействия является ключевым компонентом нашего подхода к управлению рисками изменения климата.

Устойчивое развитие

Мы работаем с местными сообществами для поддержки долгосрочного экономического роста.

Outreach

Наши усилия по соблюдению прав человека основаны на стремлении управлять нашим социальным и экологическим воздействием.

Создание рабочих мест

Новые проекты ExxonMobil создают рабочие места в различных областях в США и за рубежом.

Ключевые темы

Наш подход

Наш подход

Трансформация транспорта

Продолжая сокращать выбросы сегодня и в будущем

Транспорт с низким уровнем выбросов

Точки зрения

Мысли, опыт и идеи, способствующие нашему прогрессу в технологиях и инновациях

Точки зрения

Отчет о продвижении решений в области климата за 2023 г.

Отчет о продвижении решений в области климата

Предоставление промышленных решений

Предоставление промышленных решений

Материалы для современной жизни

Создание инновационных решений, которые делают современную жизнь возможной

Материалы для современной жизни

Последние

  • О нас

  • Карьера

  • Автомобилисты

    Геотермальная энергия

    Геотермальная энергия — это тепло, вырабатываемое недрами Земли. ( Geo  означает «земля», а термический  означает «тепло» на греческом языке.) Это возобновляемый ресурс, который можно собирать для использования человеком.

    Примерно на 2900 километров (1800 миль) ниже земной коры или поверхности находится самая горячая часть нашей планеты: ядро. Небольшая часть тепла ядра исходит от трения и гравитационного притяжения, образовавшихся при создании Земли более 4 миллиардов лет назад. Однако подавляющее большинство тепла Земли постоянно генерируется в результате распада радиоактивных изотопов, таких как калий-40 и торий-232.

    Изотопы — это формы элемента, которые имеют другое количество нейтронов, чем обычные версии атома элемента.

    Калий, например, имеет 20 нейтронов в ядре. Однако калий-40 имеет 21 нейтрон. Когда калий-40 распадается, его ядро ​​изменяется, испуская огромное количество энергии (излучение). Калий-40 чаще всего распадается на изотопы кальция (кальций-40) и аргона (аргон-40).

    Радиоактивный распад — это непрерывный процесс в ядре.

    Температура там поднимается до более чем 5000° по Цельсию (около 9000° по Фаренгейту). Тепло от ядра постоянно излучается наружу и нагревает породы, воду, газ и другой геологический материал.

    Температура Земли повышается с глубиной от поверхности к ядру. Это постепенное изменение температуры известно как геотермический градиент. В большинстве частей мира геотермический градиент составляет около 25°C на 1 километр глубины (1°F на 77 футов глубины).

    Если подземные горные породы нагреть примерно до 700-1300°C (1300-2400°F), они могут превратиться в магму. Магма – это расплавленная (частично расплавленная) горная порода, пронизанная газом и пузырьками газа. Магма существует в мантии и нижних слоях коры и иногда выливается на поверхность в виде лавы.

    Магма нагревает близлежащие скалы и подземные водоносы. Горячая вода может выбрасываться через гейзеры, горячие источники, паровые жерла, подводные гидротермальные жерла и грязевые котлы.


    Все это источники геотермальной энергии. Их тепло можно улавливать и использовать непосредственно для обогрева, или их пар можно использовать для выработки электричества. Геотермальную энергию можно использовать для обогрева зданий, парковок и тротуаров.

    Большая часть геотермальной энергии Земли не выходит наружу в виде магмы, воды или пара. Он остается в мантии, медленно излучаясь наружу и собираясь в виде очагов высокой температуры. Получить доступ к этому сухому геотермальному теплу можно путем бурения и обогащения закачкой воды для создания пара.

    Многие страны разработали методы использования геотермальной энергии. Различные виды геотермальной энергии доступны в разных частях мира. В Исландии обильные источники горячих, легкодоступных подземных вод позволяют большинству людей полагаться на геотермальные источники как на безопасный, надежный и недорогой источник энергии. Другие страны, такие как США, должны бурить скважины для получения геотермальной энергии с большими затратами.

    Сбор геотермальной энергии: отопление и охлаждение

    Низкотемпературная геотермальная энергия
    Практически в любой точке мира можно получить доступ к геотермальному теплу и сразу же использовать его в качестве источника тепла. Эта тепловая энергия называется низкотемпературной геотермальной энергией. Низкотемпературная геотермальная энергия получается из очагов тепла около 150° C (302° F). Большинство очагов низкотемпературной геотермальной энергии находятся всего в нескольких метрах под землей.

    Низкотемпературная геотермальная энергия может использоваться для обогрева теплиц, домов, рыбных хозяйств и промышленных процессов. Низкотемпературная энергия наиболее эффективна при использовании для отопления, хотя иногда ее можно использовать для выработки электроэнергии.

    Люди уже давно используют этот тип геотермальной энергии для строительства, комфорта, лечения и приготовления пищи. Археологические данные показывают, что 10 000 лет назад группы коренных американцев собирались вокруг природных горячих источников, чтобы восстановить силы или укрыться от конфликта. В третьем веке до нашей эры ученые и лидеры грелись в горячем источнике, питаемом каменным бассейном недалеко от горы Лишань в центральном Китае. Один из самых известных курортов с горячими источниками находится в английском городе Бат с соответствующим названием. Начав строительство примерно в 60 г. н.э., римские завоеватели построили сложную систему парных и бассейнов, используя тепло из неглубоких очагов низкотемпературной геотермальной энергии.

    Горячие источники Шод-Эг во Франции служат источником дохода и энергии для города с 1300-х годов. Туристы стекаются в город из-за его элитных курортов. Низкотемпературная геотермальная энергия также обеспечивает теплом дома и предприятия.

    Соединенные Штаты открыли свою первую геотермальную систему централизованного теплоснабжения в 1892 году в Бойсе, штат Айдахо. Эта система до сих пор обеспечивает теплом около 450 домов.

    Геотермальная энергия совместного производства
    Технология совместного производства геотермальной энергии зависит от других источников энергии. Эта форма геотермальной энергии использует воду, которая нагревается в качестве побочного продукта в нефтяных и газовых скважинах.

    В Соединенных Штатах ежегодно в качестве побочного продукта производится около 25 миллиардов баррелей горячей воды. Раньше эту горячую воду просто выбрасывали. Недавно он был признан потенциальным источником еще большего количества энергии: его пар можно использовать для выработки электроэнергии, которая будет сразу же использована или продана в сеть.

    Один из первых проектов совместного производства геотермальной энергии был инициирован в Центре испытаний нефтяных месторождений Роки-Маунтин в американском штате Вайоминг.

    Новые технологии позволили сделать объекты совместного производства геотермальной энергии переносимыми. Хотя мобильные электростанции все еще находятся на экспериментальной стадии, они обладают огромным потенциалом для изолированных или бедных сообществ.

    Геотермальные тепловые насосы
    Геотермальные тепловые насосы (GHP) используют тепло Земли и могут использоваться практически в любой точке мира. GHP бурят на глубину от 3 до 90 метров (от 10 до 300 футов), что намного меньше, чем у большинства нефтяных и газовых скважин. GHP не требуют гидроразрыва скальной породы, чтобы добраться до источника энергии.

    Труба, подсоединенная к GHP, образует непрерывную петлю, называемую «гибкой петлей», которая проходит под землей и над землей, обычно по всему зданию. Контур также может находиться полностью под землей для обогрева парковки или благоустроенной территории.

    В этой системе вода или другие жидкости (например, глицерин, похожий на автомобильный антифриз) движутся по трубе. В холодное время года жидкость поглощает подземное геотермальное тепло. Он переносит тепло вверх по зданию и отдает тепло через систему воздуховодов. Эти трубы с подогревом также могут проходить через резервуары с горячей водой и компенсировать затраты на нагрев воды.

    Летом система GHP работает наоборот: жидкость в трубах нагревается от тепла в здании или на стоянке и уносит тепло для охлаждения под землю.

    Агентство по охране окружающей среды США назвало геотермальное отопление самой энергоэффективной и экологически безопасной системой отопления и охлаждения. Самая большая система GHP была завершена в 2012 году в Государственном университете Болла в Индиане. Эта система заменила угольную котельную, и, по оценкам экспертов, университет сэкономит около 2 миллионов долларов в год на расходах на отопление.

    Сбор геотермальной энергии: электричество

    Чтобы получить достаточно энергии для производства электроэнергии, геотермальные электростанции используют тепло, существующее в нескольких километрах под поверхностью Земли. В некоторых районах тепло может естественным образом существовать под землей в виде очагов пара или горячей воды. Тем не менее, большинство областей необходимо «улучшить» закачкой воды для создания пара.

    Сухие паровые электростанции
    Сухие паровые электростанции используют естественные подземные источники пара. Пар направляется непосредственно на электростанцию, где он используется для питания турбин и выработки электроэнергии.

    Сухой пар — старейший тип электростанции для выработки электроэнергии с использованием геотермальной энергии. Первая электростанция с сухим паром была построена в Лардерелло, Италия, в 1911 году. Сегодня пароэлектростанции в Лардерелло продолжают снабжать электричеством более миллиона жителей этого района.

    В Соединенных Штатах есть только два известных источника подземного пара: Йеллоустонский национальный парк в Вайоминге и Гейзеры в Калифорнии. Поскольку Йеллоустоун является охраняемой территорией, Гейзеры — единственное место, где используется сухопаровая электростанция. Это один из крупнейших геотермальных энергетических комплексов в мире, который обеспечивает около пятой части всей возобновляемой энергии в Калифорнии.

    Электростанция с мгновенным паром

    Электростанции с мгновенным паром используют естественные источники подземной горячей воды и пара. Вода с температурой выше 182 ° C (360 ° F) перекачивается в зону низкого давления. Часть воды «вспыхивает» или быстро испаряется в пар, который выбрасывается для питания турбины и выработки электроэнергии. Любая оставшаяся вода может быть слита в отдельный резервуар для извлечения большего количества энергии.

    Электростанции с мгновенным паром являются наиболее распространенным типом геотермальных электростанций. Вулканически активное островное государство Исландия обеспечивает почти все свои потребности в электричестве с помощью серии геотермальных электростанций с мгновенным паром. Пар и избыточная теплая вода, образующиеся в результате процесса мгновенного испарения, нагревают обледеневшие тротуары и парковки холодной арктической зимой.

    Острова Филиппин также расположены над тектонически активной областью, «Огненным кольцом», окаймляющим Тихий океан. Правительство и промышленность Филиппин вложили средства в электростанции с мгновенным паром, и сегодня страна уступает только Соединенным Штатам в использовании геотермальной энергии. На самом деле, крупнейшей отдельной геотермальной электростанцией является парогенератор в Малитбоге, Филиппины.

    Электростанции с бинарным циклом
    Электростанции с бинарным циклом используют уникальный процесс для сохранения воды и выработки тепла. Вода нагревается под землей примерно до 107–182 °C (225–360 °F). Горячая вода содержится в трубе, которая циркулирует над землей. Горячая вода нагревает жидкое органическое соединение, температура кипения которого ниже, чем у воды. Органическая жидкость создает пар, который проходит через турбину и приводит в действие генератор для выработки электроэнергии. Единственным выбросом в этом процессе является пар. Вода в трубе возвращается обратно в землю, чтобы снова нагреться Землей и снова обеспечить теплом органическое соединение.

    Геотермальная установка Beowawe в американском штате Невада использует двоичный цикл для выработки электроэнергии. Органическое соединение, используемое на объекте, представляет собой промышленный хладагент (тетрафторэтан, парниковый газ). Этот хладагент имеет гораздо более низкую температуру кипения, чем вода, а это означает, что он превращается в газ при низких температурах. Газ питает турбины, которые подключены к электрическим генераторам.

    Усовершенствованные геотермальные системы
    Земля содержит практически бесконечное количество энергии и тепла под своей поверхностью. Однако использовать его в качестве энергии невозможно, если только подземные области не являются «гидротермальными». Это означает, что подземные области не только горячие, но также содержат жидкость и проницаемы. Во многих областях нет всех трех этих компонентов. Усовершенствованная геотермальная система (EGS) использует бурение, гидроразрыв пласта и закачку для обеспечения жидкости и проницаемости в областях с горячими, но сухими подземными породами.

    Для разработки ЭГС вертикально в землю бурят «нагнетательную скважину». В зависимости от типа породы, это может быть от 1 км (0,6 мили) до 4,5 км (2,8 мили). В пробуренное пространство нагнетается холодная вода под высоким давлением, которая заставляет породу создавать новые трещины, расширять существующие трещины или растворяться. Это создает резервуар подземной жидкости.

    Вода закачивается через нагнетательную скважину и поглощает тепло горных пород, проходя через резервуар. Эта горячая вода, называемая рассолом, затем направляется обратно на поверхность Земли через «производственную скважину». Нагретый рассол содержится в трубе. Он нагревает вторичную жидкость с низкой температурой кипения, которая испаряется в пар и приводит в действие турбину. Рассол остывает и возвращается обратно через нагнетательную скважину, чтобы снова поглотить подземное тепло. Помимо водяного пара из испаряемой жидкости отсутствуют газообразные выбросы.

    Закачка воды в землю для ЭГС может вызвать сейсмическую активность или небольшие землетрясения. В Базеле, Швейцария, процесс закачки вызвал сотни крошечных землетрясений, которые переросли в более значительную сейсмическую активность даже после того, как закачка воды была остановлена. Это привело к отмене геотермального проекта в 2009 году.

    Геотермальная энергия и окружающая среда

    Геотермальная энергия является возобновляемым ресурсом. Земля излучает тепло уже около 4,5 миллиардов лет и будет продолжать излучать тепло в течение миллиардов лет в будущем из-за продолжающегося радиоактивного распада в ядре Земли.

    Однако большинство колодцев, извлекающих тепло, в конце концов остынут, особенно если извлечение тепла происходит быстрее, чем дается время на его пополнение. В Лардерелло, Италия, где находится первая в мире электростанция, работающая от геотермальной энергии, с 1950-х годов давление пара упало более чем на 25%.

    Повторная закачка воды иногда может продлить срок службы охлаждающей геотермальной площадки. Однако этот процесс может вызывать «микроземлетрясения». Хотя большинство из них слишком малы, чтобы люди могли их почувствовать или зарегистрировать по шкале магнитуды, иногда земля может колебаться на более угрожающих уровнях и вызывать остановку геотермального проекта, как это произошло в Базеле, Швейцария.

    Геотермальные системы не требуют огромного количества пресной воды. В бинарных системах вода используется только в качестве теплоносителя, не подвергается воздействию и не испаряется. Его можно перерабатывать, использовать для других целей или выбрасывать в атмосферу в виде нетоксичного пара. Однако, если геотермальная жидкость не содержится и не рециркулируется в трубе, она может поглощать вредные вещества, такие как мышьяк, бор и фтор. Эти токсичные вещества могут быть вынесены на поверхность и выпущены при испарении воды. Кроме того, если жидкость просачивается в другие подземные водные системы, она может загрязнить чистые источники питьевой воды и водную среду обитания.

    Преимущества
    Прямое или косвенное использование геотермальной энергии имеет много преимуществ:

    • Геотермальная энергия является возобновляемой; это не ископаемое топливо, которое в конечном итоге будет израсходовано. Земля постоянно излучает тепло из своего ядра и будет продолжать делать это в течение миллиардов лет.
    • Некоторые виды геотермальной энергии можно получить и получить в любой точке мира.
    • Использование геотермальной энергии относительно чисто. Большинство систем выделяют только водяной пар, хотя некоторые выделяют очень небольшое количество диоксида серы, оксидов азота и твердых частиц.
    • Геотермальные электростанции могут работать в течение десятилетий и, возможно, столетий. При правильном управлении резервуаром количество извлекаемой энергии может быть уравновешено скоростью восстановления горными породами своего тепла.
    • В отличие от других возобновляемых источников энергии, геотермальные системы являются «базовой нагрузкой». Это означает, что они могут работать как летом, так и зимой и не зависят от изменяющихся факторов, таких как наличие ветра или солнца. Геотермальные электростанции производят электричество или тепло 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
    • Место, необходимое для строительства геотермальной установки, намного компактнее, чем другие электростанции. Для производства ГВтч (гигаватт-час или один миллион киловатт энергии в час, огромное количество энергии) геотермальная электростанция использует площадь, эквивалентную примерно 1046 квадратных километров (404 квадратных миль) земли. Для производства того же ГВтч энергии ветра требуется 3458 квадратных километров (1335 квадратных миль), солнечному фотоэлектрическому центру требуется 8384 квадратных километра (3237 квадратных миль), а угольным электростанциям требуется около 9433 квадратных километра (3642 квадратных мили).
    • Геотермальные энергетические системы можно адаптировать к различным условиям.

    Их можно использовать для обогрева, охлаждения или электроснабжения отдельных домов, целых районов или промышленных процессов.

    Недостатки
    Сбор геотермальной энергии по-прежнему сопряжен со многими проблемами:

    • Процесс нагнетания в землю потоков воды под высоким давлением может привести к незначительной сейсмической активности или небольшим землетрясениям.
    • Геотермальные электростанции связаны с проседанием или медленным опусканием земли. Это происходит, когда подземные трещины разрушаются сами по себе. Это может привести к повреждению трубопроводов, дорог, зданий и естественных дренажных систем.
    • Геотермальные электростанции могут выделять небольшое количество парниковых газов, таких как сероводород и двуокись углерода.
    • Вода, протекающая через подземные резервуары, может содержать следовые количества токсичных элементов, таких как мышьяк, ртуть и селен. Эти вредные вещества могут просачиваться в источники воды, если геотермальная система не изолирована должным образом.
    • Хотя этот процесс почти не требует топлива, первоначальные затраты на установку геотермальной технологии высоки. У развивающихся стран может не быть сложной инфраструктуры или начальных затрат для инвестирования в геотермальную электростанцию. Например, несколько объектов на Филиппинах стали возможными благодаря инвестициям американской промышленности и государственных учреждений. Сегодня заводы принадлежат Филиппинам и управляются ими.

    Геотермальная энергия и люди

    Геотермальная энергия существует в различных формах по всей Земле (паровые жерла, лава, гейзеры или просто сухое тепло), и существуют различные возможности извлечения и использования этого тепла.

    В Новой Зеландии природные гейзеры и паровые вентиляционные отверстия обогревают плавательные бассейны, дома, теплицы и креветочные фермы. Жители Новой Зеландии также используют сухое геотермальное тепло для сушки древесины и сырья.

    Другие страны, такие как Исландия, использовали ресурсы расплавленной породы и магмы в результате вулканической активности для обогрева домов и зданий. В Исландии почти 90% жителей страны используют ресурсы геотермального отопления. Исландия также полагается на свои естественные гейзеры для таяния снега, обогрева рыбных хозяйств и обогрева теплиц.

    Соединенные Штаты производят наибольшее количество геотермальной энергии по сравнению с любой другой страной. Каждый год США вырабатывают не менее 15 миллиардов киловатт-часов, что эквивалентно сжиганию около 25 миллионов баррелей нефти. Промышленные геотермальные технологии были сосредоточены на западе США. В 2012 году в Неваде было 59 геотермальных проектов, действующих или разрабатываемых, за ней следуют Калифорния с 31 проектом и Орегон с 16 проектами.

    Стоимость технологии геотермальной энергии снизилась за последнее десятилетие и становится более экономически доступной для частных лиц и компаний.

    Краткий факт

    Бальнеотерапия
    Бальнеотерапия – это лечение болезней курортными водами, обычно купание и питье. Некоторые известные курорты в Соединенных Штатах, которые предлагают бальнеотерапию, включают Хот-Спрингс, Арканзас, и Уорм-Спрингс, Джорджия. Самый известный бальнеотерапевтический курорт в мире, Голубая лагуна Исландии, не является природным горячим источником. Это искусственное сооружение, в котором вода местной геотермальной электростанции перекачивается через слой лавы, богатый кремнеземом и серой. Эти элементы вступают в реакцию с теплой водой, создавая ярко-голубое озеро с предполагаемыми целебными свойствами.

    Быстрый факт

    Геотермальные источники

    Быстрый факт

    Геотермальное кольцо
    Источники геотермальной энергии часто располагаются на границах плит, где земная кора постоянно взаимодействует с горячей мантией внизу. Тихоокеанское так называемое огненное кольцо и восточноафриканская рифтовая долина являются вулканически активными районами, обладающими огромным потенциалом для производства геотермальной энергии.