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presis/revealjs/alternative_energy/2-geothermie.md

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background-image="img/island_geothermie.jpg"
# Geothermie
<notes>
### →Jacob
* Nutzung von thermischer Energie in der Erde
</notes>
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## Hochenthalpie-Lagerstätten
<notes>
* Nutzung in vulkanischen Gebieten
* Hohe Gesteinsschichten (wenige 100m)
* Fluid wird vom natürlichen Druck nach oben gedrückt
* Erzeugung von Strom; Fernwärmenetzspeisung
* Beispiel: Island
</notes>
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## Niederenthalpie-Lagerstätten
<notes>
* Nutzung in nicht vulkanischen Gebieten
* Tiefere Gesteinsschichten (bis 1km)
* Meist nur für Wärme genutzt
</notes>
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## Petrothermale Systeme (Fracking)
<notes>
* Wenig durchflüssiges Gestein
* wird mit eingeleitetem Gas oder Flüssigkeit aufgesprengt
* → Fließwege werden frei
</notes>
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background-image="img/geothermie.svg" background-size="90vmin" background-color="#ffffff"
<h2 style="position: fixed; top: 0px; left: 0px; right: 0px;">Funktionsweise</h2>
<notes>
* Wasserdampf (weit über 100 °C) wird aus Erde geleitet
* Turbinen wandeln thermische Energie in elektrische Energie um
* Wasser kondensiert
* Rückleitung in Erde
* Erneute Erwärmung
* Geschlossener Kreislauf
* → Immer wieder anwendbar bei keinen Emissionen
</notes>
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## Vorteile
* Überall vorhanden
* Regenerativ
* Langzeitlösung
* Kostengünstig möglich
<notes>
1. * Könnte Überall genutzt werden
* Wirtschaftlichkeit nicht immer vorhanden
2. Es ist immer wieder möglich, das Wasser zu erwärmen
3. Emissionsfrei
* Erde hat unvorstellbare Energiemengen gespeichert
* Forscher schätzen:
* Energie der ersten 3km Erdkruste würden für 100.000 Jahre reichen
4. * Erdwärme kostet nichts
* Kosten nur für Instandhaltung der Anlagen
</notes>
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## Risiken
* Landabsenkung (Fracking)
* Umweltbelastungen
* Übernutzung
<notes>
1. * Speichergestein kann brechen und Gebiete sacken ab (Basel 2009)
* Möglichkeit von Gebäudeschäden
2. Belastung der Umgebung mit Schwefel, falls Dampf nach der Nutzung abgeleitet wird (nur selten)
3. * Gegenseitiges Abpumpen von Quellen
* Absenkung der Temperaturen → weniger wirtschaftlich
</notes>