Resource base for the development of geothermal energy in Ukraine

The article presents materials on the state of geothermal resources and the possibility of their extraction in Ukraine. The types of classification of geothermal resources are considered. The data of geological studies of the temperature fields of rocks at depths from 0 to 10 km, as well as data on...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2019
Автор: Shurchkova Yu.A.
Формат: Стаття
Мова:Українська
Опубліковано: General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine 2019
Теми:
Онлайн доступ:https://systemre.org/index.php/journal/article/view/723
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:System Research in Energy
Завантажити файл: Pdf

Репозитарії

System Research in Energy
_version_ 1871104231419674624
author Shurchkova Yu.A.
author_facet Shurchkova Yu.A.
author_institution_txt_mv [ { "author": "Shurchkova Yu.A.", "institution": null } ]
author_sort Shurchkova Yu.A.
baseUrl_str https://systemre.org/index.php/journal/oai
collection OJS
datestamp_date 2026-07-18T12:57:45Z
description The article presents materials on the state of geothermal resources and the possibility of their extraction in Ukraine. The types of classification of geothermal resources are considered. The data of geological studies of the temperature fields of rocks at depths from 0 to 10 km, as well as data on thermal waters and their reserves to a depth of 5 km are presented. The possibility of using existing wells in oil and gas fields for the extraction of geothermal waters is considered. The conclusion provides data on the regions of Ukraine that are promising for the development of geothermal energy.The world leaders in the use of geothermal energy are countries located in the field of modern volcanism, where the heat carrier has high parameters, is accessible on the Earth's surface, the cost of constructing geothermal facilities is minimal, and the cost of energy is competitive in the energy market. Ukraine does not belong to the list of these countries. Cost-efficient high-potential resources are distributed in few regions, which, in addition, were examined insufficiently. Low potential resources are available almost everywhere, but require either expensive deep drilling, or large areas for shallow wells. The most promising regions are those in which the highest temperatures of rocks are observed at accessible depths, and there are highly depleted aquifers such as Transcarpathia, Stepnoy Crimea, and the Kerch Peninsula. Hewever, taking into account the fact that a series of regions, in particular, the Dnieper-Donets Basin, was poorly studied for the development of geothermal energy supply, and also with regard for the capabilities of modern technologies for the transformation of low-grade heat, the list of promising areas can be significantly expanded.Numerous allegations in the literature about the huge reserves of geothermal energy in Ukraine, about the capacity of hypothetical geothermal power plants do not always seem reasonable. An assessment of geothermal resources without a preliminary comprehensive study of the field, trial drilling, or studying the properties of aquifers may be not accurate. Therefore, it seems premature to talk about the possibility of creating large geothermal power plants at the present stage. Along with the rapidly developing construction of solar and wind power plants, geothermal energy can take its rightful place in hydrothermal heat supply.
doi_str_mv 10.15407/pge2019.03.024
first_indexed 2026-03-24T02:02:47Z
format Article
fulltext 24 Ю.А. ШУРЧКОВА ISSN 1562-8965. The Problems of General Energy, 2019, issue 3(58) ISSN 2522-4344 (Online), ISSN 1562-8965 (Print). The problems of general energy, 2019, 3(58): 24–29 doi: https://doi.org/10.15407/pge2019.03.024 Потенциальным инвесторам крупных гео- термальных проектов необходима, прежде все- го, информация о геотермальных ресурсах, ко- торая должна содержать данные глубокого бу- рения о температуре, давлении, проницаемости, о ресурсах подземных вод. Согласно толкованию Большого Энциклопе- дического словаря, Геологической энциклопедии, Модельного кодекса о недрах и недропользования для государств-участников СНГ, «…Геотермаль- ными ресурсами признается часть геоэнергет- ческих ресурсов, включая все продукты геотер- мальных процессов, в том числе, подземные гео- термальные воды, пар и рассолы, учитывая искус- ственно введенные в подземные геотермальные формации; тепло и иную энергию, содержащуюся в подземных геотермальных формациях…» По геофизическим признакам и технологиям разработки геотермальные ресурсы условно раз- деляют на гидрогеотермальные – это перегретый пар, паро-водяная смесь, вода и рассолы, которые находятся в подземных проницаемых пластах на различной глубине и при различных температу- рах, и петрогеотермальные – теплота непроницае- мых горячих горных пород. Из общего количества геотермальных ресурсов гидрогеотермальные составляют от 1 до 2%. Соответственно от 98 до 99% приходится на петрогеотермальные ресурсы [1]. По разным данным, для Украины на глубинах до 5 км на площадях Украинского кристалличе- ского щита и Воронежского кристаллического массива петротеротермальные запасы составляют более 300·1012 ГДж. Но методы освоение этого потенциала, технологии извлечения в настоящее время находятся на экспериментальном уровне и требуют решения ряда сложных научно-техниче- ских проблем. Поэтому основным направлением использования геотермальных ресурсов при со- временном развитии технологий извлечения гео- термальной энергии рассматривается гидрогео- термальная их составляющая – термальные воды, наиболее распространенные и пригодные к техни- ческому использованию. Кондиции термальных вод, залегающих на разных глубинах при разных температурах, могут различаться на порядки, а методы их извлечения могут быть принципиально различными. В на- стоящее время нет единой, научно-обоснованной классификации геотермальных ресурсов и мето- дики их оценки. Наиболее детализированной и обоснованной можно считать классификацию, разработанную в Ленинградском горном инсти- туте в восьмидесятые годы прошлого столетия. В ней понятие «ресурсы» приняты как техническая и экономическая возможность освоения тепло- вой энергии нагретых горных пород в ближайшее время и на перспективу [2]. Рассматриваются пять групп ресурсов и шесть групп запасов: общие (или потенциальные) геотермальные ресурсы опреде- ляются как количество теплоты, содержащееся в земной толще до прогнозной глубины бурения. Они делятся на технически доступные или про- гнозные и технически перспективные и т.д. Схема классификации представлена в табл. 1. УДК 620.9.001:620.97 Ю.А. ШУРЧКОВА, д-р техн. наук, проф., Институт общей энергетики НАН Украины, ул. Антоновича, 172, г. Киев, 03150, Украина РЕСУРСНАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В УКРАИНЕ В статье представляются материалы о состоянии геотермальных ресурсов и воз- можности их извлечения в Украине. Рассматриваются виды классификации геотер- мальных ресурсов. Приводятся данные геологических исследований температур- ных полей горных пород на глубинах от 0 до 10 км, а также данные о термальных водах и их запасах до глубины 5 км. Рассматривается возможность использования для добычи геотермальных вод существующих скважин на нефте-газовых место- рождениях. В заключении приведены данные о регионах Украины, перспективных для развития геотермальной энергетики. К л ю ч е в ы е с л о в а: геотермальные, ресурсы, запасы, классификация, геологи- ческий, геотермический, недра, скважины, энергетика. © Ю.А. ШУРЧКОВА, 2019 25 Ресурсная база для развития геотермальной энергетики в Украине ISSN 1562-8965. The Problems of General Energy, 2019, issue 3(58) Таблица 1. Классификация ресурсов геотермальной энергии недр В литературе так же широко представлена классификация по [3], которая определяет вели- чину гидгогеотермальных ресурсов размерами прогнозных и эксплуатационных запасов тер- мальных вод. Прогнозные ресурсы определяют- ся как максимальное количество природного те- плоносителя и тепловой энергии, которые могут быть получены со всей оцениваемой площади при определенных условиях. Эксплуатацион- ные запасы рассматриваются как часть прогноз- ных ресурсов, которые могут быть получены из оцениваемого «водоносного комплекса» при выполнении определенных технико-экономиче- ских и экологических требований. Естествен- ные запасы определяются как «масса подзем- ных вод, заключенных в поровом пространстве продуктивных водоносных горизонтов внутри контура месторождения». В странах ЕС классификация и оценка ресур- сов производится в соответствии с Протоколом оценки ресурсов GEOELEC [5], который осно- ван на концепции оценки ресурсов нефти и газа, скорректированной для условий оценки геотер- мальных ресурсов и отображается в диаграмме McKelvey (рис. 1). Существующие методики оценки геотер- мальных ресурсов основаны на определении плотности теплового потока – количества те- плоты, которое выделяется из недр на поверх- ность за единицу времени на единицу площади по базовой формуле Q = kc(H – h)(T – t), где Q – плотность теплового потока, Дж/м2; k – коэффициент перевода тепловых единиц в еди- ницы условного топлива; c – объемная теплоем- кость теплогенерирующего пласта, Дж/м3 ∙ оС; Н – глубина бурения, м; h – глубина нейтраль- ного слоя, м; Т – средняя температура теплоге- нерирующего слоя, оС; t – температура окружа- ющей среды, оС [4]. На практике оценка запасов геотермальной энергии производится по самым разным параме- трам: по количеству всей теплоты земной коры при температуре выше 15 оС; по степени извест- ности и возможности экономически оправданного извлечения; по количеству теплоты, содержащей- ся в коллекторе, залегающем на глубине 3–3,5 км и имеющем заданные технические и технологи- ческие характеристики; по энергетическому по- тенциалу геотермических скважин; по количеству теплоты, которая содержится в сухих горных по- родах и перегретых термальных водах, залегаю- щих на глубине до 5 км, которые доступны для массового эксплуатационного бурения. Рис. 1. Диаграмма Маккелви, представляющая геотермальные ресурсы и терминологию запасов в контексте геологического обеспечения и экономической жизнеспособности (из Williams et al., 2008) В Украине, несмотря на то, что проблемами геотермальной энергетики начали заниматься еще в середине прошлого столетия, до настоящего времени не проведены системные исследования геотермальных месторождений, не существует четкой их классификации. В разные годы геологами были составлены карты геологического строения недр Украины. [6]. На рис. 2 представлена геологическая карта ее территории, которая показывает, насколько слож- на и разнообразна структура недр страны, кото- рые, в том числе, определяют специфику геотер- мальных месторождений. RE SO U RC E BA SE CO ST /D EP TN IN A CC ES SI BL E A CC ES SI BL E INDENTED RESERVES RESCURCE RESCURCE UNDISCOVERED GEOLOGIC ASSURANCE U SE FU L SL IB EC CO NO ME C EC CM EY ME C RE SI D U A L GEOTHERMAL RESOURCES 26 Ю.А. ШУРЧКОВА ISSN 1562-8965. The Problems of General Energy, 2019, issue 3(58) Рис. 2. Геологическая карта Украины 1 – Украинский щит; 2 – склоны Украинского щита и Воронежского массива; 3 – обрамление щита: Волыно-Подольская и Скифская плиты, Днепровско-Донецкая впадина и Припятский прогиб; 4 – юго-восточная окраина Западно-Европейской платформы; 5 – Причерноморская впадина; 6 – Донецкая складчатая область; 7 – складчатые системы Кар- пат, Добруджи и Крыма; 8 – Прикарпатский и Преддобруджинский прогибы Основным физическим параметром земной коры для расчета геотермальных ресурсов яв- ляется температура горных пород, которая определяется путем непосредственного изме- рения в выработках шахт и в буровых скважи- нах. На больших глубинах температуру оцени- вают косвенно, через тепловой поток, метода- ми моделирования, расчетно-аналитическими методами. На основе этих данных геологами был составлен «Геотермический атлас Украи- ны» [7], в котором представлены геотемпера- турные поля на глубинах от 0 до 75 км. Каждое температурное поле представляет собой пло- ский срез с указанием температур горных по- род на данной глубине. В Атласе приводится подробное описание температурных полей на различных глубинах. Температура поверхности на нулевой отметке зависит от географического положения террито- рии и от вида ее покрытия. Самые высокие зна- чения температур на поверхности отмечены на Южном берегу Крыма. На глубине 0,5 км температуры изменяются в широких пределах – от 13 оС для Украинского щита и его склонов до 19–32 оС для Донбасса и Днепровско-Донецкой Впадины и до 43 оС для За- карпатского прогиба. На глубине до 1 км в районе Украинского щита температуры не превышают 19–22 оС; в районе Донецкой области температурное поле неравномерно с локальными повышениями и понижениями температур в интервале от 23 до 50 оС. В районе Карпат наблюдаются перепады температур до 50 оС. На Закарпатской впадине на глубинах 430–450 м обнаружены термальные воды с температурой 35–40 оС, а на глубинах 1000–2000 м – от 70 до 100 оС. В Предкарпат- ской зоне обнаружены воды на глубине 1000 м с температурой 45–50 оС, а на глубине 2000 м – с температурой 60–70 оС. На территории Крыма в центральной и западной части Степного Крыма и на Керченском полуострове на глубине 1000 м выявлены воды с температурой 60–90 оС. На глубинах 3–3,5 км (рис. 3) наблюдается бо- лее высокий фон температур с большими пере- падами. В районе Донецкой области, на крайнем западе страны и в Крыму температуры достигают 100–140 оС, а в районе Ужгорода – 160 оС. В рай- оне Днепровско-Донецкой впадины, охватываю- щей Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Пол- тавскую, Луганскую области, а также в районе Карпат и Прикарпатья, температура залегающих пород составляет 70–90 оС. Рис. 3. Карта температурных полей на глубине 3 км На глубине 10 км (рис. 4) практически на всей территории Украины залегающие глубинные по- роды имеют температуру выше 100 оС. Однако технологии извлечения теплоты с таких глубин в настоящее время недоступны. Среднее значение геотермического градиента (повышение температуры на каждые 100 м вглубь Земли) составляет 2–3 оС. В отдельных районах Закарпатья этот показатель достигает 6,8 оС. Тем- пературы пород выше 100 оС зафиксированы в от- дельных районах Крыма на глубине более 2 км и в районе Ужгорода на глубине более 3 км. Вычисленные температуры на глубине 3 км. 60 70 80 100 120 140 180°C 27 Ресурсная база для развития геотермальной энергетики в Украине ISSN 1562-8965. The Problems of General Energy, 2019, issue 3(58) Рис. 4. Карта температурных полей на глубине 10 км Термальные воды залегают на разных глу- бинах и имеют температуры, соответствующие температурам содержащих их пород. По оцен- кам геологов [7], геотермальные воды в Украи- не разделяются на следующие категории: фон- танирующие месторождения; месторождения, ресурсы которых можно извлечь насосным способом; месторождения, ресурсы которых можно извлекать при поддержке пластового давления. На глубине около 900 м средняя темпера- тура вод составляет 55 оС. На глубинах до 5 км термальные воды распространены в пределах больших артезианских бассейнов: Закарпатский, Предкарпатский, Днепровско-Донецкий и При- черноморский. По данным [8] была составлена (табл. 2) ха- рактеристика геотермальных месторождений по регионам Украины с глубиной залегания 5 км. В рассматриваемых областях имеются достаточно большие объемы теплоносителя с температу- рой от 84 до 95 оС. Однако пригодность геотер- мальных вод как источника тепла определяется не только температурой, производительностью скважин, свойствами продуктивного слоя, но и целым рядом других параметров, таких как минерализация, химический состав, агрессив- ность вод, их местонахождение относительно потребителя и т.д. В связи с этим необходимо учитывать, что эксплуатационная характери- стика геотермального источника может быть определена только после предварительных гео- логических исследований, часто связанных со значительными рисками, тем более, что инфор- мация о наличии термальных вод большинства геотермальных месторождений получены из разведочных скважин газо-нефтяных место- рождений, где специальных исследований во- доносных горизонтов не проводилось и поэто- му оценка эксплуатационных запасов больших площадей может быть не совсем корректной. Благоприятным обстоятельством для разви- тия геотермальной энергетики в Украине явля- ется наличие большого количества законсерви- рованных скважин на территориях газо-нефтя- ных месторождений. По некоторым данным их более 20 тысяч. С целью выявления скважин, пригодных для добычи термальных вод, в Ин- ституте технической теплофизики НАН Укра- ины были проведены работы по натурному обследованию геотермальных месторождений в Крыму, Закарпатье и Днепровско-Донецкой впадине. Результаты представлены в табл. 3. Наибольшее количество скважин находится на территории густонаселенного региона на Дне- провско-Донецкой впадине. На рис. 5 показана схема расположения этих скважин. Таблица 2. Характеристика геотермальных месторождений по регионам Украины № п/п Области Количество теплоносителя, который может быть добыт, тыс. м3/сут Температура геотермального теплоносителя оС Толщина продуктивн. слоя м Площадь геотерм. месторожд. м2 Средний коэфф. фильтрации продуктивн. слоя м/сут 1 Донецкая 297,7 80 1000 2046,8 0,17 2 Закарпатская 264,1 85 1500 130,7 0,07 3 И.-Франковск. 180,7 85 1300 246 0,065 4 Львовская 197,2 85 1300 465,9 0,065 5 Николаевская 408,9 84 1500 212,9 0,15 6 Одесская 475,4 84 1500 422,9 0,15 7 Полтавская 133,8 95 1400 433,8 0,052 8 Харьковская 147,3 95 1400 615,3 0,052 9 Херсонская 391,5 84 1500 153,4 0,15 10 Черниговская 121,7 95 1400 225,3 0,052 11 А.Р.Крым 474,9 90 1500 544,4 0,2 Температуры на глубине 10 км. 28 Ю.А. ШУРЧКОВА ISSN 1562-8965. The Problems of General Energy, 2019, issue 3(58) Таблица 3. Газо-нефтяные скважины, пригодные для добычи термальных вод Наименование Значение величин для регионов Крым Закарпатье ДДВ 1. Количество существующих скважин 36 14 141 2. Глубина, м 1200–1600 1000–2000 3500–5000 3. Дебит, м3/сут 500–1200 500–1000 500–1200 4. Темпера- тура, оС 50–70 55–75 90–170 5. Минерализа- ция, г/л 10–20 15–25 150–200 6. Характер добычи самоизлив насосный насосный Диапазон температур термальных вод на этой площади лежит в пределах от 35 до 170 оС. В свя- зи с тем, что воды залегают на глубине от 3,5 до 5 км, они имеют высокую степень минерализации: от 50 до 300 г/л. По предварительным данным 82 скважины с общим дебитом 52487 м3/сут могут быть использованы для добычи термальных вод. Наибольшее количество скважин расположено в Черниговской и Сумской областях. По два место- рождения имеются в Полтавской и Харьковской областях. Наиболее перспективными с точки зре- ния получения дебитов не менее 500 м3/сут явля- ются: Монастырищенское месторождение нефти, где имеется скважина для добычи термальной воды с температурой 90 оС из горизонта глубиной 3383 м, а также скважина для закачки охлажден- ной воды, и Гадяческое газоконденсатное место- рождение, где имеется скважина глубиной 5200 м, с температурой воды 119–120 оС и минерализаци- ей 252–232 г/л, дебитом 1486 м3/сут. В Институте возобновляемой энергети- ки НАН Украины по материалам «Геоинформ Украины» и отчетам геологоразведочных экс- педиций были обработаны данные более, чем 300 скважин по всей территории Украины. На основании этих данных была произведена оцен- ка энергетического потенциала скважин, в кото- рых были выявлены термальные воды с темпе- ратурой выше 50 оС. По их расчетам он соста- вил 1,9 млрд МВт-час в год [9]. Использование существующих скважин суще- ственно снижает затраты на подготовительные работы по геологической разведке, на бурение по- исковых и разведочных скважин. При определен- ной реконструкции и доработке они могут быть использованы для создания геотермальных уста- новок различного назначения. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Мировыми лидерами в использовании гео- термальной энергии являются страны, распо- ложенные в области современного вулканизма, где теплоноситель имеет высокие параметры, доступен на поверхности Земли, расходы на со- оружение геотермальных объектов минимальны, а себестоимость энергии конкурентоспособна на рынке энергоносителей. Украина к перечню этих стран не относится. Экономически выгодные высокопотенциальные ресурсы распространены в немногих регионах, к тому же, недостаточно Рис. 5. Схема расположения скважин на территории Днепровско-Донецкой впадины 29 Ресурсная база для развития геотермальной энергетики в Украине ISSN 1562-8965. The Problems of General Energy, 2019, issue 3(58) обследованных. Низкопотенциальные ресурсы доступны практически повсеместно, но требуют либо дорогостоящего глубинного бурения, либо больших площадей под неглубокие скважины. Наиболее перспективными можно считать те регионы, в которых наблюдаются наиболее вы- сокие температуры горных пород на доступных глубинах и имеются высокодебитные водонос- ные горизонты, такие, как Закарпатье, Степной Крым, Керченский полуостров. Но с учетом того, что ряд районов, в частности, Днепровско-До- нецкой Впадины, слабо исследованы на предмет развития геотермального энергоснабжения, а также принимая во внимание возможности со- временных технологий по трансформации низ- копотенциальной теплоты, перечень перспектив- ных районов может быть значительно расширен. По оценкам специалистов в настоящее время он выглядит так, как показано на рис. 6 [10]. Рис. 6. Регионы Украины, перспективные для развития геотермальной энергетики Имеющиеся в литературе многочисленные утверждения об огромных запасах геотермаль- ной энергии на территории Украины, о мощ- ности гипотетических геотермальных электро- станций [11] не всегда представляются обо- снованными. Оценка геотермальных ресурсов без предварительного всестороннего изучения месторождения, пробного бурения, изучения свойств водоносных горизонтов может оказать- ся не точной. Поэтому говорить о возможно- сти создания крупных геотермальных электро- станций на современном этапе представляется преждевременным. Наряду с бурно развиваю- щимся строительством солнечных и ветровых электростанций, геотермальная энергия может занять достойное место в гидротермальном те- плоснабжении. 1. Гнатусь Н.А., Хуторской М.Д. Тепло «сухих» горных пород – неисчерпаемый возобновляемый источник энергии. URL: http://naukarus.com/ teplo-suhih-gornyh-porod-neischerpaemyy- vozobnovlyaemyy-istochnik-energii (дата звернен- ня: 18.06.2019). 2. Богуславский Э.И. Освоение тепловой энергии недр. М.: Издательство «Спутник +», 2018. 448 с. 3. Ресурсы геотермальной энергии. 17.08.2016. URL: https://metallurgy.zp.ua/resursy-geotermalnoj-energii/ (дата звернення: 10.06.2019). 4. Гордиенко В.В. Тепловые процессы, геодинамика, месторождения. 2017. URL: http://www.geokniga. org/bookfi les/geokniga-teplovye-processy.pdf (дата звернення: 20.06.2019). 5. Геотермальные ресурсы. URL: http://www.mining- enc.ru/g/geotermalnye-resursy/ (дата звернення: 21.06.2019). 6. Державна геологічна карта України. URL: geoinf. kiev.ua/wp/kartograma_rep.php?listn=m35-4 (дата звернення: 07.06.2019). 7. Геотермический атлас Украины URL: https:// docplayer.ru/142360361-Geotermicheskiy-atlas- ukrainy.html (дата звернення: 07.06.2019). 8. Забарний Г.М., Шурчков А.В. Енергетичний по- тенціал нетрадийійних джерел енергії України. К.: ИТТФ НАН України, 2002. 211 с. 9. Морозов Ю.П. (2013). Метод интенсификации де- бита геотермальных скважин. URL: http://naukarus. com/metod-intensifikatsii-debita-geotermalnyh- skvazhin (дата звернення: 21.06.2019). 10. Геология и полезные ископаемые Украины. 2001 г.: атлас. URL: https://www.google.com/search?q=Атл ас+геология+и+полезные+ископаемые+Ураины& oq=Атлас++геология+и+полезные+ископаем (дата звернення: 21.06.2019). 11. Геотермальные ресурсы: возможности ис- пользования в Украине. URL: http://geonews. com.ua/news/detail/neissyakaemaya-energiya- zemlibremgeotermalnye-resursy-vozmozhnost-2076 (дата звернення: 19.06.2019). Поступила в редколлегию: 15.07.2019
id systemreorg-article-723
institution System Research in Energy
keywords_txt_mv keywords
language Ukrainian
last_indexed 2026-07-19T01:20:48Z
publishDate 2019
publisher General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine
record_format ojs
resource_txt_mv systemreorg/50/06b5c5bfda821525c6d85f6d5548ee50.pdf
spelling systemreorg-article-7232026-07-18T12:57:45Z Resource base for the development of geothermal energy in Ukraine Ресурсна база для розвитку геотермальної енергетики в Україні Shurchkova Yu.A. geothermal, resources, reserves, classification, geological, geothermal, subsoil, wells, energy. геотермальні, ресурси, запаси, класифікація, геологічний, геотермічний, надра, свердловини, енергетика. The article presents materials on the state of geothermal resources and the possibility of their extraction in Ukraine. The types of classification of geothermal resources are considered. The data of geological studies of the temperature fields of rocks at depths from 0 to 10 km, as well as data on thermal waters and their reserves to a depth of 5 km are presented. The possibility of using existing wells in oil and gas fields for the extraction of geothermal waters is considered. The conclusion provides data on the regions of Ukraine that are promising for the development of geothermal energy.The world leaders in the use of geothermal energy are countries located in the field of modern volcanism, where the heat carrier has high parameters, is accessible on the Earth's surface, the cost of constructing geothermal facilities is minimal, and the cost of energy is competitive in the energy market. Ukraine does not belong to the list of these countries. Cost-efficient high-potential resources are distributed in few regions, which, in addition, were examined insufficiently. Low potential resources are available almost everywhere, but require either expensive deep drilling, or large areas for shallow wells. The most promising regions are those in which the highest temperatures of rocks are observed at accessible depths, and there are highly depleted aquifers such as Transcarpathia, Stepnoy Crimea, and the Kerch Peninsula. Hewever, taking into account the fact that a series of regions, in particular, the Dnieper-Donets Basin, was poorly studied for the development of geothermal energy supply, and also with regard for the capabilities of modern technologies for the transformation of low-grade heat, the list of promising areas can be significantly expanded.Numerous allegations in the literature about the huge reserves of geothermal energy in Ukraine, about the capacity of hypothetical geothermal power plants do not always seem reasonable. An assessment of geothermal resources without a preliminary comprehensive study of the field, trial drilling, or studying the properties of aquifers may be not accurate. Therefore, it seems premature to talk about the possibility of creating large geothermal power plants at the present stage. Along with the rapidly developing construction of solar and wind power plants, geothermal energy can take its rightful place in hydrothermal heat supply. У статті подаються матеріали про стан геотермальних ресурсів та можливості їх вилучення в Україні. Розглядаються види класифікації геотермальних ресурсів. Наводяться дані геологічних досліджень температурних полів гірських порід на глибинах від 0 до 10 км, а також дані про термальні води та їх запаси до глибини 5 км. Розглядається можливість використання для видобування геотермальних вод існуючих свердловин на нафто-газових родовищах. У висновку наведено дані по регіонах України, перспективних для розвитку геотермальної енергетики.Світовими лідерами у використанні геотермальної енергії є країни, розташовані в області сучасного вулканізму, де теплоносій має високі параметри, доступний на поверхні Землі, витрати на спорудження геотермальних об'єктів мінімальні, а собівартість енергії конкурентоспроможна на ринку енергоносіїв. Україна до переліку цих країн не належить. Економічно вигідні високопотенціальні ресурси поширені в небагатьох регіонах, до того ж, недостатньо обстежених. Низько потенційного ресурси доступні практично повсюдно, але вимагають або дорогого глибинного буріння, або великих площ під неглибокі свердловини. Найбільш перспективними можна вважати ті регіони, в яких спостерігаються найбільш високі температури гірських порід на доступних глибинах і є високодебітние водоносні горизонти, такі, як Закарпаття, Степовий Крим, Керченський півострів. Але з урахуванням того, що ряд районів, зокрема, Дніпровсько-Донецької Западини, слабо досліджені на предмет розвитку геотермального енергопостачання, а також беручи до уваги можливості сучасних технологій по трансформації низкопотенциальної теплоти, перелік перспективних районів може бути значно розширений.Наявні в літературі численні твердження про величезні запаси геотермальної енергії на території України, про потужності гіпотетичних геотермальних електростанцій не завжди представляються обґрунтованими. Оцінка геотермальних ресурсів без попереднього всебічного вивчення родовища, пробного буріння, вивчення властивостей водоносних горизонтів може виявитися не точною. Тому говорити про можливість створення великих геотермальних електростанцій на сучасному етапі представляється передчасним. Поряд з бурхливим розвитком будівництва сонячних і вітрових електростанцій, геотермальна енергія може зайняти гідне місце в гідротермальному теплопостачанні. General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine 2019-09-27 Article Article application/pdf https://systemre.org/index.php/journal/article/view/723 10.15407/pge2019.03.024 System Research in Energy; No. 3 (58) (2019): The Problems of General Energy; 24-29 Системні дослідження в енергетиці; № 3 (58) (2019): Проблеми загальної енергетики; 24-29 2786-7102 2786-7633 uk https://systemre.org/index.php/journal/article/view/723/623 Copyright (c) 2019 Shurchkova Yu.A. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
spellingShingle geothermal
resources
reserves
classification
geological
geothermal
subsoil
wells
energy.
Shurchkova Yu.A.
Resource base for the development of geothermal energy in Ukraine
title Resource base for the development of geothermal energy in Ukraine
title_alt Ресурсна база для розвитку геотермальної енергетики в Україні
title_full Resource base for the development of geothermal energy in Ukraine
title_fullStr Resource base for the development of geothermal energy in Ukraine
title_full_unstemmed Resource base for the development of geothermal energy in Ukraine
title_short Resource base for the development of geothermal energy in Ukraine
title_sort resource base for the development of geothermal energy in ukraine
topic geothermal
resources
reserves
classification
geological
geothermal
subsoil
wells
energy.
topic_facet geothermal
resources
reserves
classification
geological
geothermal
subsoil
wells
energy.
геотермальні
ресурси
запаси
класифікація
геологічний
геотермічний
надра
свердловини
енергетика.
url https://systemre.org/index.php/journal/article/view/723
work_keys_str_mv AT shurchkovayua resourcebaseforthedevelopmentofgeothermalenergyinukraine
AT shurchkovayua resursnabazadlârozvitkugeotermalʹnoíenergetikivukraíní