DE102004002316A1 - Erdwärme-Aufwindkraftwerk zur Gewinnung elektrischer Energie aus Erdwärme - Google Patents

Erdwärme-Aufwindkraftwerk zur Gewinnung elektrischer Energie aus Erdwärme Download PDF

Info

Publication number
DE102004002316A1
DE102004002316A1 DE102004002316A DE102004002316A DE102004002316A1 DE 102004002316 A1 DE102004002316 A1 DE 102004002316A1 DE 102004002316 A DE102004002316 A DE 102004002316A DE 102004002316 A DE102004002316 A DE 102004002316A DE 102004002316 A1 DE102004002316 A1 DE 102004002316A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
geothermal
outlet
air
turbine
aufwindkraftwerk
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
DE102004002316A
Other languages
English (en)
Inventor
Daniel Bartminn
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to DE102004002316A priority Critical patent/DE102004002316A1/de
Publication of DE102004002316A1 publication Critical patent/DE102004002316A1/de
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D1/00Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor 
    • F03D1/04Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor  having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G6/00Devices for producing mechanical power from solar energy
    • F03G6/02Devices for producing mechanical power from solar energy using a single state working fluid
    • F03G6/04Devices for producing mechanical power from solar energy using a single state working fluid gaseous
    • F03G6/045Devices for producing mechanical power from solar energy using a single state working fluid gaseous by producing an updraft of heated gas or a downdraft of cooled gas, e.g. air driving an engine
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G7/00Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
    • F03G7/04Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using pressure differences or thermal differences occurring in nature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24TGEOTHERMAL COLLECTORS; GEOTHERMAL SYSTEMS
    • F24T10/00Geothermal collectors
    • F24T10/10Geothermal collectors with circulation of working fluids through underground channels, the working fluids not coming into direct contact with the ground
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24TGEOTHERMAL COLLECTORS; GEOTHERMAL SYSTEMS
    • F24T10/00Geothermal collectors
    • F24T10/40Geothermal collectors operated without external energy sources, e.g. using thermosiphonic circulation or heat pipes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/10Stators
    • F05B2240/13Stators to collect or cause flow towards or away from turbines
    • F05B2240/131Stators to collect or cause flow towards or away from turbines by means of vertical structures, i.e. chimneys
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2260/00Function
    • F05B2260/20Heat transfer, e.g. cooling
    • F05B2260/24Heat transfer, e.g. cooling for draft enhancement in chimneys, using solar or other heat sources
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/10Geothermal energy
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/46Conversion of thermal power into mechanical power, e.g. Rankine, Stirling or solar thermal engines
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Ein Erdwärme-Aufwindkraftwerk mit Auslassturm, das ein unterirdisches Tunnelsystem oder eine Bergwerksanlage mit einem Aufwindkraftwerk koppelt. DOLLAR A Umgebungsluft wird durch Einlassschächte eingezogen und durch die anstehende Gebirgstemperatur aufgeheizt. Die erwärmte Luft steigt im Auslassschacht/Auslassturm nach oben und treibt eine sich im Turm befindende Turbine an. Die Leistung der Anlage kann durch Anordnung von Einlassgebäuden und/oder Ventilen und Klappen und/oder sonstigen Wärmetauschern in den Schächten reguliert und gesteigert werden.

Description

  • Seit langem wird Erdwärme zur Energiegewinnung genutzt. Dabei wird die anstehende Gebirgstemperatur genutzt die z.B. in 1000m Tiefe 50 Celsius oder mehr betragen kann. In geothermisch günstigen Region können auch höhere Temperaturen näher zur Erdoberfläche vorgefunden werden. In der Regel werden zur Energiegewinnung vorhandene Thermalwässer oder Wärmetauscher genutzt. In aller Regel ist jedoch ein komplexes System von Rohrleitungen erforderlich, die die erhitzten flüssigen Medien zu den Turbinen oder sonstigen Energiegewinnungsanlagen leiten. Nachteilig ist dabei, dass komplexe Rohrleitungssysteme kostenintensiv in der Installation und Wartung sind.
  • Andere Erfindungen schlagen vor die Fallenergie eines flüssigen Mediums zu nutzen, das in ein Schachtsystem eingleitet wir und durch gebirgswärmeunterstützte Verdunstung zu Tage gefordert wird. Auch hierbei wird ein komplexes System von Rohrleitungen und enorme Wassermassen benötigt ( DE 36 21 393 A1 ).
  • Kaminartige Aufwindkraftwerke hingegen wie z.B. in CA 2412686 beschrieben sind bis heute auf die Gewinnung und Umwandlung von Solarenergie ausgelegt. Diese benötigen jedoch riesige oberirdische verglaste Flächen und sind selbst dann lediglich für sonnenreiche Gegenden geeignet (siehe http://www.sbp.de)
  • Das Problem liegt also darin, dass die vorhandenen Systeme zur Erdwärmegewinnung zu kostenintensiv sind und in manchen Fällen gar riesige Mengen kostbaren Wassers benötigen. Ebenfalls sind solare Aufwindkraftwerke nur wirtschaftlich in sonnereichen Gegenden mit niedrigen Grunderwerbskosten, diese Gegenden liegen jedoch i.d.R. in wirtschaftlich unterentwickelten Ländern, die die hohen Investitionskosten nicht tragen können.
  • Das vorgeschlagene Kraftwerk kommt ohne hohen Wasserbedarf und ohne aufwendige Wärmetauschanlagen aus, indem ein geothermischer Aufwind erzeugt wird.
  • Die Umgebungsluft wird durch Unterdruck in die Einlassschächte eingesogen wird. Der Unterdruck wird durch die durch den Auslasskamin aussteigende geothermisch erwärmte Luft erzeugt.
  • Durch die erfindungsgemäße Anordnung des Auslasskamins über dem Auslassschacht und geschlängelte Führung der Einlassschächte und Einlassleitungen ist die direkte Temperatur- und Dichtedifferenz über die Länge zwischen unterem Ende des Auslassschachtes und oberem Ende des Kamins wesentlich größer ist als in Richtung der Einlassschächte. Dadurch wird sichergestellt, dass die Luft in der vorgesehenen Richtung strömt.
  • 1 zeigt den schematischen Aufbau eines in der Hauptanmeldung beschriebenen Erdwärme-Aufwindkraftwerkes.
  • Nach Anspruch 2 erstreckt sich die Erfindung auch auf Abänderungen bei denen der Luftstrom und die Erwärmung der Luftmassen durch Klappen und Ventile unterstützt wird. Eine solche Modifikation wird in 2a und 2b. schematisch dargestellt 2a zeigt das geschlossene Tunnelsystem T1 zwischen den geschlossenen Klappen, bzw. Ventilen, K1 und K9 in dem die Luft durch Erdwärme aufgeheizt wird. Wahrendessen ist das Tunnelsystem T2 geöffnet und die erwärmte Luft steigt durch den Auslassschacht und Auslassturm nach oben und treibt dabei die Turbine an. 2b zeigt die umgekehrte Situation in der Tunnelsystem T1 geöffnet und Tunnelsystem T2 geschlossenen ist. Kraftwerke mit mehr als zwei Systemen funktionieren nach dem gleichen Prinzip und sind übersichtshalber nicht dargestellt. Anspruch 3 beruht auf dem selben Prinzip wie Anspruch 1, hier wird jedoch die Luft über den Einlässen z.B. aber nicht notwendigerweise ausschließlich durch Solarenergie oder Abwärme vorgewärmt. Damit wird der Druckunterschied von A1 nach A2 relativ größer als der Druckunterschied von A1 nach E1. 3 zeigt beispielhaft eine solche Anordnung.
  • Nach Anspruch 4 erstreckt sich die Erfindung auch auf Abänderungen bei denen der Luftstrom am Einlass durch Kühlvorrichtungen unterstützt wird, die sicherstellen, dass die Luft über den Einlässen kälter ist als die Luft am Fuße der Anlage und zugleich wärmer als am Punkt A2. Diese Modifikation wird in 4 schematisch skizziert.
    TA1>TE>TA2
  • Anspruch 5 erweitert die oben genannten Ansprüche auf solche Anlagen, die den Luftstrom unterstützen durch den Einsatz von weiteren Wärmetauschern oder Sonnenkollektoren an anderen Stellen des Bergwerks oder der Tunnelanlage oder der Schachtanlage, und bei denen die Energiegewinnung weiterhin auf dem erfindungsgemäßen Grundprinzip beruht geothermische Aufwinde durch Ausnutzung von unterschiedlichen Temperatur- und Druckgefällen zwischen Einlassweg und Auslassweg zu erzeugen und mit diesen Aufwinden Turbinen anzutreiben.

Claims (5)

  1. Erdwärme-Aufwindkraftwerk mit Auslassturm dadurch gekennzeichnet, dass ein System aus Einlassschächten und unterirdischen Hohlräumen mit einem Auslassschacht verbunden wird, der in einen Schornstein (Auslassturm) mündet. Die Temperaturdifferenz zwischen dem unteren Ende des Auslassschachtes und dem oberen Ende des Auslassturms erzeugt im Auslassschacht einen Auftrieb der eine sich im Schacht oder Turm befindende Turbine antreibt.
  2. Erdwärme-Aufwindkraftwerk mit Auslassturm nach Anspruch 1, bei dem der Luftnachstrom durch Ventile und Klappen in den Einlassschächten und unterirdischen Hohlräumen reguliert und unterstützt wird.
  3. Erdwärme-Aufwindkraftwerk mit Auslassturm nach Anspruch 1, bei dem Wärmevorrichtungen wie Wärmetauscher oder Solarkollektoren über den Einlässen den Luftnachstrom unterstützen.
  4. Erdwärme-Aufwindkraftwerk mit Auslassturm nach Anspruch 1, bei dem Kühlvorrichtungen über den Einlässen den Luftnachstrom unterstützen
  5. Erdwärme-Aufwindkraftwerk mit Auslassturm nach Anspruch 1, bei dem die untertägige Lufterwärmung durch geothermische Wärmetauscher und/oder Solarwärmetauscher unterstützt wird.
DE102004002316A 2004-01-16 2004-01-16 Erdwärme-Aufwindkraftwerk zur Gewinnung elektrischer Energie aus Erdwärme Ceased DE102004002316A1 (de)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102004002316A DE102004002316A1 (de) 2004-01-16 2004-01-16 Erdwärme-Aufwindkraftwerk zur Gewinnung elektrischer Energie aus Erdwärme

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102004002316A DE102004002316A1 (de) 2004-01-16 2004-01-16 Erdwärme-Aufwindkraftwerk zur Gewinnung elektrischer Energie aus Erdwärme

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE102004002316A1 true DE102004002316A1 (de) 2005-08-04

Family

ID=34716619

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102004002316A Ceased DE102004002316A1 (de) 2004-01-16 2004-01-16 Erdwärme-Aufwindkraftwerk zur Gewinnung elektrischer Energie aus Erdwärme

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE102004002316A1 (de)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007107798A1 (en) * 2006-03-03 2007-09-27 Pavlos Ioakeim Apparatus for harnessing wind energy by creating an intermediary high velocity air current.
DE102006024341A1 (de) * 2006-05-24 2007-12-06 Martin Linke Aufwindkraftwerk
CN100453913C (zh) * 2006-11-10 2009-01-21 周彬 利用大地使室内保持恒温的方法
WO2009059959A2 (en) * 2007-11-06 2009-05-14 Van Bakkum Theodorus Istvan Apparatus and method for generating energy
EP2083169A1 (de) 2008-01-28 2009-07-29 Fuchs, Ute Kraftwerk sowie Verfahren zur Gewinnung von mechanischer oder elektrischer Energie
WO2010028659A1 (en) * 2008-09-10 2010-03-18 Mohamed Samir Ahmed Atta Tube for upwind power station
ITBL20080015A1 (it) * 2008-10-28 2010-04-28 Sartor Giuliano Centrale a torre solare con intercapedine e con condotti di geotermia, particolarmente per l'autonomia energetica di fabbricati.
WO2010059093A1 (en) * 2008-11-24 2010-05-27 Östergötlands Fastighetsservice Samt El Och Larm I Pole-like arrangement for power equalization of an air turbine
DE202009006572U1 (de) * 2009-04-30 2010-09-16 Samak, Nabil Die externe oder interne, unabhängige, selbstständige, Ein- oder Zweistrahl-Anergie-Luftturbine, die mit Anergie Antriebskreisläufen und/oder nur mit kältetechnischen bzw. Anergiekreisläufen betrieben wird
RU2444645C2 (ru) * 2009-09-30 2012-03-10 Федеральное Государственное Учреждение "Центр Лабораторного Анализа И Технических Измерений По Сибирскому Федеральному Округу" Горная воздушно-тяговая электростанция
RU2472076C1 (ru) * 2011-05-04 2013-01-10 Юрий Николаевич Игнатов Грунтовый теплообменник

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007107798A1 (en) * 2006-03-03 2007-09-27 Pavlos Ioakeim Apparatus for harnessing wind energy by creating an intermediary high velocity air current.
DE102006024341A1 (de) * 2006-05-24 2007-12-06 Martin Linke Aufwindkraftwerk
CN100453913C (zh) * 2006-11-10 2009-01-21 周彬 利用大地使室内保持恒温的方法
WO2009059959A2 (en) * 2007-11-06 2009-05-14 Van Bakkum Theodorus Istvan Apparatus and method for generating energy
WO2009059959A3 (en) * 2007-11-06 2010-05-06 Van Bakkum Theodorus Istvan Apparatus and method for generating energy
EP2083169A1 (de) 2008-01-28 2009-07-29 Fuchs, Ute Kraftwerk sowie Verfahren zur Gewinnung von mechanischer oder elektrischer Energie
WO2010028659A1 (en) * 2008-09-10 2010-03-18 Mohamed Samir Ahmed Atta Tube for upwind power station
ITBL20080015A1 (it) * 2008-10-28 2010-04-28 Sartor Giuliano Centrale a torre solare con intercapedine e con condotti di geotermia, particolarmente per l'autonomia energetica di fabbricati.
WO2010059093A1 (en) * 2008-11-24 2010-05-27 Östergötlands Fastighetsservice Samt El Och Larm I Pole-like arrangement for power equalization of an air turbine
DE202009006572U1 (de) * 2009-04-30 2010-09-16 Samak, Nabil Die externe oder interne, unabhängige, selbstständige, Ein- oder Zweistrahl-Anergie-Luftturbine, die mit Anergie Antriebskreisläufen und/oder nur mit kältetechnischen bzw. Anergiekreisläufen betrieben wird
RU2444645C2 (ru) * 2009-09-30 2012-03-10 Федеральное Государственное Учреждение "Центр Лабораторного Анализа И Технических Измерений По Сибирскому Федеральному Округу" Горная воздушно-тяговая электростанция
RU2472076C1 (ru) * 2011-05-04 2013-01-10 Юрий Николаевич Игнатов Грунтовый теплообменник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102004002316A1 (de) Erdwärme-Aufwindkraftwerk zur Gewinnung elektrischer Energie aus Erdwärme
DE10102675A1 (de) Kombinationskraftwerk
EP2682689B1 (de) Erzeugung elektrischer Energie aus Erdwärme
DE2520101A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur erzeugung, lagerung, modulierung und verteilung von energie
DE3613725A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur stromerzeugung
DE102010013673A1 (de) Haltevorrichtung für Photovoltaik-Module
DE102012021357A1 (de) Niedertemperatur-Arbeitsprozess mit verbesserter Effizienz für die Elektroenergieerzeugung im Kreisprozess
AU2010206101B2 (en) Isaakidis high temperature engineered geothermal systems (EGS)
DE4229185C2 (de) Energiegewinnung mittels eines aus Erdwärme erzeugten Aufwindsystems
DE3619269A1 (de) Vorrichtung zur stromerzeugung
DE102011112843A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung elektrischer Energie oder Druckluft aus Wärme und Abwärme unter Einsatz von Scheibenläuferturbinen und verschiedenen Übertragungsmedien
DE10234568A1 (de) Verfahren zur konvektiven Energiegewinnung und Vorrichtungen zur Durchführung des Verfahrens
US20100212858A1 (en) Geothermal Cooling System for an Energy-Producing Plant
DE102006047342B3 (de) Doppelwandiger Stahlschornstein zur Gewinnung elektrischer Energie
DE102019129308A1 (de) Erdsondensystem
WO2002014689A1 (de) Windkraftanlage mit kamineffekt
DE102013012116A1 (de) Heizen mit Umweltwärme
DE202005018362U1 (de) Abgasanlage in Modulbauweise mit integrierter Ruachgaswärmerückgewinnung
EP2083169A1 (de) Kraftwerk sowie Verfahren zur Gewinnung von mechanischer oder elektrischer Energie
US20160010630A1 (en) Isaakidis thermal engineered systems
EP2128531A2 (de) Anlage zur Nutzung von Wärmeeenergie aus Kanälen und Wärmeeenergie-Nutzungsverfahren
DE102018127869A1 (de) Vorrichtung zur Gewinnung von elektrischer Energie sowie entsprechendes Verfahren
DE102019009076A9 (de) Kraftwerk zur Erzeugung elektrischer Energie
Britvin et al. The Mutnovsk geothermal power complex in Kamchatka
WO2001044657A1 (de) Stromerzeugung mit künstlich erzeugtem wasser in grosser höhe

Legal Events

Date Code Title Description
8122 Nonbinding interest in granting licences declared
8110 Request for examination paragraph 44
8131 Rejection