آيسلندا - ريكيافيك للطاقة: بئر IDDP-3 الواحدة قد تصل إلى 50 ميغاواط بحلول نهاية 2026
أخبار ar.wedoany.com، تضع شركة المرافق الآيسلندية Orkuveitan (Reykjavík Energy، ريكيافيك للطاقة) هدف الحفر لبئر الطاقة الحرارية الأرضية فائقة الحرارة التالية IDDP-3 عند نقطة تحقق واحدة: هل يمكن لبئر حرارية أرضية فائقة الحرارة أن تولد كهرباء أعلى بشكل ملحوظ من البئر التقليدية؟ ووفقاً لتقدير الشركة، تتراوح قدرة التوليد المحتملة للبئر الواحدة بين 20 و50 ميغاواط.

نشرت صحيفة Morgunblaðið الآيسلندية في 10 سبتمبر 2026 مقابلة ذات صلة. واستعرض فيها الرئيس التنفيذي لشركة Orkuveitan، سايفار فراير ثراينسون، والمديرة التنفيذية للبحث والتطوير والابتكار، هيرا غريمسدوتير، خطة تطوير من أربع مراحل، تهدف إلى الانتقال بمشروع الحفر العميق الآيسلندي (Iceland Deep Drilling Project، IDDP) من الحصول على موارد فائقة الحرارة إلى تقييم جدواها لتوليد الكهرباء على المستوى التجاري.
من المقرر أن يبدأ حفر بئر IDDP-3 في الربع الرابع من عام 2026 في Nesjavellir (نيسيافيتلير)، بهدف الوصول إلى موارد تتجاوز حرارتها 400 درجة مئوية، وعلى عمق يقارب 4 إلى 5 كيلومترات. وقد أُسندت أعمال الحفر إلى شركة Iceland Drilling. وكانت Orkuveitan قد أكدت سابقاً أن الحفر مقرر في نهاية عام 2026.
المعلومة الجوهرية التي كشفت عنها المقابلة هي تقدير Orkuveitan لإمكانات توليد الكهرباء من الموارد فائقة الحرارة. وقال سايفار فراير إن الآبار الحرارية الأرضية العاملة حالياً في الظروف التقليدية تواجه درجات حرارة تتراوح عادة بين 250 و350 درجة مئوية، وتتراوح قدرة كثير منها بين 2 و7 ميغاواط؛ ومن خلال الحفر الأعمق والوصول إلى طبقات أعلى حرارة، تأمل Orkuveitan في تحقيق 20 إلى 50 ميغاواط من البئر الواحدة.
وقال سايفار فراير في المقابلة: "التوقع هو أن يصل توليد الكهرباء لكل بئر في النهاية إلى أضعاف البئر الحرارية الأرضية التقليدية." ووصفت الصحيفة الحد الأعلى لهذا التوقع بأنه قد يبلغ نحو سبعة أضعاف إنتاج الآبار الحرارية الأرضية القائمة. ولم تصف Orkuveitan الـ 50 ميغاواط بأنها قدرة مثبتة لبئر IDDP-3، إذ لا يزال يتعين تحديد الإنتاج الفعلي الممكن من خلال خطة الاختبار المقررة.
تكمن أهمية ارتفاع درجة الحرارة في أن الموائع فائقة الحرارة تحتوي على طاقة أكبر بكثير. فالموارد الحرارية الأرضية المستغلة عادةً توجد على عمق نحو 2 إلى 3 كيلومترات وبحرارة تصل إلى 350 درجة مئوية؛ أما الخطة الشاملة لـ Orkuveitan للاستفادة من الطاقة الحرارية الأرضية العميقة فتستهدف الحصول على موارد تتجاوز حرارتها 400 درجة مئوية.
تنقسم الخطة التي طرحتها Orkuveitan من الحفر إلى توليد الكهرباء إلى أربع مراحل. المرحلة الأولى مقررة في الربع الرابع من عام 2026، وتشمل حفر بئر IDDP-3 في Nesjavellir؛ ومن أسباب اختيار الموقع أن النظام الحراري الأرضي هناك موصوف بشكل وافٍ، ويُعتقد أن الحرارة العالية تظهر على عمق يسهل الوصول إليه نسبياً. أما المرحلة الثانية فمقررة في الربع الرابع من عام 2027، وستختبر ضخ المياه في نظام حراري أرضي فائق الحرارة، وتدرس تأثير الضخ على الخزان القائم، وقد أعلنت الشركة سابقاً عن تخطيطها لهذا البئر العميق للضخ.
المرحلة الثالثة مقررة في الربع الثالث من عام 2028، وتهدف إلى دراسة كيفية تحفيز تدفق المياه في الصخور عالية الحرارة: تُضخ المياه، فتسخن في باطن الأرض، ثم تُستخرج، ويُستخدم البخار والحرارة الناتجان لتوليد الكهرباء. أما المرحلة الرابعة فمقررة أيضاً في الربع الثالث من عام 2028، وستربط بئر IDDP-3 الأولي بمحطة طاقة حرارية أرضية تديرها ON (Orka náttúrunnar)، بهدف التحقق من أداء التوليد في الطبقات فائقة الحرارة ضمن نظام حراري أرضي قيد التشغيل.
وأوضحت هيرا غريمسدوتير لصحيفة Morgunblaðið أن آبار IDDP السابقة أثبتت بالفعل وجود موارد حرارية أرضية فائقة الحرارة. ولذلك تحول تركيز IDDP-3 إلى تطوير المواد والمعدات وأساليب التشغيل اللازمة للاستفادة من هذه الموارد بأمان واقتصاد. ولا تزال المواد القادرة على تحمل الحرارة والضغط المتطرفين واحدة من المشكلات التقنية الرئيسية. فقد واجه الحفر السابق لـ IDDP في Krafla (كرافلا) وReykjanes (ريكيانيس) ظروفاً فائقة الحرارة، وكشف في الوقت نفسه عن مشكلات في التغليف والصمامات ومعدات أخرى. وتشير Orkuveitan إلى أن التقدم الذي تحقق خلال العقد الماضي في تقنيات الحفر والمواد وأجهزة القياس أتاح للقطاع معالجة هذه المشكلات من جديد.
تعتمد الخطة عمداً على نهج تدريجي، بدلاً من محاولة حل جميع المشكلات التقنية في بئر واحدة. وستوفر كل مرحلة معلومات لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم المضي قدماً في المرحلة التالية، وبأي طريقة يتم توسيع هذا المفهوم.
وبخصوص تكلفة الكهرباء المولدة من الآبار فائقة الحرارة، لم تقدم Orkuveitan بعد تقديراً نهائياً. وقالت هيرا إن خطة التطوير هذه مصممة تحديداً للإجابة على هذا السؤال، وانطلاقاً من فرضية أنه إذا تمكنت كل بئر ناجحة من توليد كهرباء أكثر بكثير، فقد يحتاج الأمر في النهاية إلى عدد أقل من الآبار ومرافق سطحية أقل للوصول إلى قدرة توليد مركبة معينة. ويعتمد ما إذا كان يمكن تحقيق سعر كهرباء تنافسي من ذلك على تكاليف الحفر، وأداء البئر الواحدة، وعمر المعدات، والقدرة على التشغيل المستقر في ظروف فائقة الحرارة.
تعتبر Orkuveitan بئر IDDP-3 الخطوة الكبرى الأولى في خطة أوسع للطاقة الحرارية الأرضية العميقة. وإذا سارت المراحل الأولى بسلاسة، تعتزم الشركة دراسة تطبيق هذه التقنية في حقول حرارية أرضية قائمة أخرى، والحفر في النهاية إلى مستويات أعمق مما هو ممكن حالياً. ويُعد عمل IDDP-3 أيضاً جزءاً من برنامج البحث الأوروبي SHiFT، الذي حصل اتحاده في مطلع العام الجاري على 10 ملايين يورو من Horizon Europe (أفق أوروبا) لتطوير تقنيات استغلال الموارد الحرارية الأرضية التي تتجاوز حرارتها 400 درجة مئوية.
المنتجات ذات الصلة


سلسلة IS(B)☐-M·RL – محولات مجسمة مغمورة بالزيت (قلب حديدي ملفوف مسطح أو مجسم)
Guangdong Kehua Electric Power Technology Co., Ltd.
سلسلة MAX-12 لحماية البيئة/مجموعة المفاتيح الكهربائية المعزولة بالغاز SF6 (C-GIS)
Murge Electric Co., Ltd.
سلسلة ذات وجهين ASTRO N5 CHSM72N(DG)/F-BH
Chint New Energy Technology Co., Ltd.
مشروع جيوجيانغ بينغقانغ لتوليد الطاقة بالغاز تحت الحرج بقدرة 125 ميغاواط
Capital Engineering & Research Incorporation Limited



معدات مفتاح الشبكة الحلقية المغلقة بالكامل المعزولة بغاز SF6
Zhejiang Juhonkia Intelligent Electric Co., Ltd.
خلية شمسية أحادية البلورة من النوع N بتقنية TOPCon، طراز 182-16BB
Jietai New Energy Technology Co., Ltd.










