Protection des ressources en eau

Tout type de forage produit des déchets et des eaux usées. La contamination de l’eau fait donc depuis longtemps l’objet de recherches et de mesures d’atténuation dans le domaine du forage. La géothermie peut tirer parti de cet héritage d’intérêt environnemental en adaptant et en affinant les pratiques de gestion de l’industrie pétrolière et gazière. Les méthodes de gestion de l’eau et d’élimination sûre sont similaires. De nombreuses leçons ont été tirées et des bonnes pratiques ont été mises en place afin de réduire le risque de rejets accidentels et mieux comprendre les mécanismes conduisant à la contamination des sols, des eaux de surface ou des eaux souterraines. 1Beard, J.C., et Jones, B.A., dir. (2023, 1 mai). Chapitre 10 : Considérations environnementales et impact. L’avenir de la géothermie au Texas. p. 267. https://energy.utexas.edu/research/geothermal-texas

Les déchets courants dans le processus de forage sont la bentonite, les polymères, les déblais de roche et les sels. L’eau géothermique contiendra des impuretés telles que des solides dissous, du H2S toxique et d’autres gaz corrosifs. Certaines de ces impuretés peuvent être éliminées et utilisées comme ressource dans d’autres applications. 2Beard, J.C., et Jones, B.A., dir. (2023, 1 mai). Chapitre 10 : Considérations environnementales et impact. L’avenir de la géothermie au Texas. p. 267. https://energy.utexas.edu/research/geothermal-texas

Le concept traditionnel de SGA (système géothermique amélioré) avec fracturation hydraulique utilisé pour augmenter la perméabilité du système et assurer un bon débit de fluide (le puits d’injection est bleu et le puits de production est rouge)
Le concept traditionnel de SGA (système géothermique amélioré) avec fracturation hydraulique utilisé pour augmenter la perméabilité du système et assurer un bon débit de fluide (le puits d’injection est bleu et le puits de production est rouge)

Étant donné que des techniques de fracturation hydraulique sont utilisées pour améliorer le réservoir géothermique, une attention particulière à la protection de nos ressources en eau grâce à une bonne conception des puits d’injection, à l’utilisation de ciment à haute intégrité pour empêcher la communication entre le puits et les roches environnantes, et à l’évitement ou à l’atténuation des déversements de surface fait partie des bonnes pratiques de gestion. De plus, le matériau de soutènement naturel (sable) utilisé pendant les activités de fracturation hydraulique nécessite une excavation importante et, dans certains cas, des ressources en eau pour extraire et traiter le sable. Selon le climat de la région et le nombre de puits à stimuler, le volume d’eau pourrait être important. 3Beard, J.C., et Jones, B.A., dir. (2023, 1 mai). Chapitre 10 : Considérations environnementales et impact. L’avenir de la géothermie au Texas. p. 267. https://energy.utexas.edu/research/geothermal-texas

L’utilisation du sable comme proppant pour la fracturation hydraulique aurait-elle un impact sur les considérations environnementales liées à l’utilisation de l’eau ?

L’utilisation d’un agent de soutènement naturel peut nécessiter l’utilisation d’eau pour extraire et traiter le sable.

Vrai

L’utilisation de sable comme agent de soutènement n’aurait probablement pas d’incidence sur les considérations relatives à l’utilisation de l’eau, car le sable est un matériau naturel et non fabriqué.

Faux

L’industrie pétrolière et gazière dispose d’une longue expérience et de vastes ensembles de données permettant d’identifier les impacts environnementaux potentiels pour l’industrie géothermique en plein essor. À mesure que l’énergie géothermique augmente au Texas et aux États-Unis, nous aurons des études de cas de projets géothermiques plus précis pour nous aider à protéger nos ressources en eau. 4Beard, J.C., et Jones, B.A., dir. (2023, 1 mai). Chapitre 10 : Considérations environnementales et impact. L’avenir de la géothermie au Texas. p. 267. https://energy.utexas.edu/research/geothermal-texas

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