Předmět: Geothermal Engineering and Enhanced Geothermal Systems

« Zpět
Název předmětu Geothermal Engineering and Enhanced Geothermal Systems
Kód předmětu KGE/MGEGS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Spirov Pavel, Ing. Ph.D.
  • Mansurbeg Howri, Ph.D.
Obsah předmětu
Kurz systémů geotermální energie poskytuje základní znalosti pro porozumění geotermálním technologiím, včetně výroby energie, hodnocení zdrojů a pokročilých geotermálních systémů (EGS). Zkoumá složitosti přenosu tepla, podzemní geologie a metod hydraulického štěpení k využití a maximalizaci geotermálních zdrojů. Pro efektivní zvládnutí návrhu a provozu geotermálních systémů je nutné solidní porozumění principům termodynamiky, mechaniky tekutin a geofyziky. Ovládnutí těchto konceptů je klíčové pro další studium v specializovaných oblastech, jako jsou geotermální elektrárny, integrace udržitelné energie a environmentální dopad geotermální těžby. Témata kurzu: 1. Úvod do systémů geotermální energie - Přehled geotermálních zdrojů energie - Historický vývoj a význam v energetickém sektoru 2. Geotermální zdroje a průzkumné techniky - Typy geotermálních zdrojů (hydrotermální, EGS atd.) - Průzkumné metody: geologické, geochemické a geofyzikální 3. Termodynamika a přenos tepla v geotermálních systémech - Základy termodynamiky aplikované na geotermální systémy - Metody přenosu tepla a analýza teplotních gradientů 4. Rezervoárové inženýrství pro geotermální systémy - Porozumění geotermálním rezervoárům a jejich vlastnostem - Techniky pro charakterizaci a řízení rezervoárů 5. Technologie pokročilých geotermálních systémů (EGS) - Úvod do EGS: koncepty, návrh a provozní výzvy - Techniky hydraulického štěpení a stimulace 6. Vrtání a návrh vrtů v geotermálních projektech - Metody vrtání a návrh vrtů přizpůsobený geotermálním aplikacím - Testování vrtů a monitorování pro optimalizaci výkonu 7. Geotermální elektrárny a přeměna energie - Typy geotermálních elektráren: binární, expanzní, suchá pára - Optimalizace účinnosti a výkonu v přeměně geotermální energie 8. Dopad na životní prostředí a udržitelnost geotermální energie - Environmentální aspekty a udržitelnost geotermální těžby - Strategie pro minimalizaci dopadu na životní prostředí 9. Integrace geotermální energie s dalšími obnovitelnými zdroji - Kombinace geotermální energie se solární, větrnou a vodní energií - Synergie a hybridní systémy pro zvýšenou účinnost 10. Případové studie geotermálních projektů a EGS - Reálné geotermální projekty a implementace EGS - Získané poznatky a osvědčené postupy 11. Ekonomické a politické aspekty rozvoje geotermální energie - Nákladové úvahy a ekonomická proveditelnost geotermálních projektů - Politické rámce a pobídky pro geotermální energii

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Pozorování, Demonstrace, Laborování, Aktivizující práce ve skupinách
Výstupy z učení
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Podmínkou je min. 80 % účast ve cvičeních a odevzdání písemných protokolů.
Doporučená literatura
  • Cox, H. (2022). Geothermal Energy: Concepts, Models and Development.
  • Livescu, S, Dindoruk, B. (eds). (2025). Geothermal Energy Engineering. Technology Transfer with the Oil and Gas Industry.
  • Watson, A. (2013). Geothermal Engineering. Fundamentals and Applications. New York.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Přírodovědecká fakulta Studijní plán (Verze): Petroleum and Geoenergy Engineering (2026) Kategorie: Geologické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní