2015年,我國地熱資源利用量將相當于6800多萬噸標準煤,屆時地熱能源的開發利用將占我國能源消耗能量的1.7%,占非化石能源的15.1%。 由此可見,中國地熱能源開發還有很大上升空間。
近年來,以色列水需求缺口越來越大(用水量超過儲水量近一倍),其主要水源北部的加利利湖水面已多年處于紅線之下,不可能進一步增加供水,那么新的水源從哪里來?提高循環水利用率?現已高達75%,位居世界第一;提高水資源使用效率?以滴灌為基礎的人工智能水利管理系統,在水資源利用效率上已經近乎極致。
以色列是當今世界上太陽能技術較為領先的國家。目前,以色列科學家正在開發下一代太陽能集熱器技術和熱力工程技術,將太陽光作為主要的能量來源,為蒸汽輪機發電機提供能源。太陽能發電中心由拋物槽太陽能集熱器組成,這些集熱器通過太陽能感熱器和微處理器追蹤太陽,并將太陽光集中在真空絕緣玻璃管內的涂有特殊材料的鋼管上。這些鋼管內裝有熱量傳輸液體,它們可加熱到300℃—400℃。加熱后的液體通過一系列的傳統熱量交換機進行壓送從而產生超高溫蒸汽。蒸氣推動渦輪產生電能并輸送到電網。加熱后的蒸汽也可用于冷卻或空氣調節。此外,為確保用電高峰期的不間斷電力供應,以色列還使用天然氣的輔助性鍋爐或加熱器來作為補充能源使用。在以色列,無論是在城市還是鄉村,幾乎每所住宅頂上都可看見太陽能熱水器。以色列成了世界上人均太陽能利用率最高的國家。
雖然日本高科技公司是地熱能技術的領導者,并可出口這些技術,但其在日本這個島國的使用微乎其微,日本幾十年來依靠進口化石燃料和核電以滿足電力需求。
日本國會預計通過一項促進包括風能,太陽能和地熱能的可再生能源的法案,這項法案將迫使電力公用事業以固定的價格購買電力,并將額外的成本轉嫁給消費者。
一位光熱發電研究員表示:“日本無疑應該充分利用其火山,巖漿和地熱能。”
現在,日本地熱能提供的需求低于1%,作為一個資源貧乏的經濟強國,其需進口石油,煤炭,天然氣,自20世紀70年代石油危機以來,日本投資巨額以發展核能。多數專家認為,地熱能最大的障礙是高初始成本的勘探和地表深部層的鉆孔。
另一個問題是日本潛在的最佳地點已挖掘成旅游與流行的溫泉度假村,或位于國家禁止建設公園內。
然而,日本地熱具有巨大的潛力,經預測,其有一些世界上最大的可手地下熱儲備,僅緊次于美國,菲律賓和印度尼西亞,但其地熱發電能力僅排在第六位。