L'Allemagne a mis en route sa première centrale géothermique le 12 novembre 2003 dans la commune de Neustadt-Glewe (Mecklenbourg). Cette permière installation pilote a une puissance de 2.1MW. Le potentiel géothermique de l'Allemagne est d'ailleurs énorme. Avec les techniques actuelles, la géothermie a un potentiel de production capable de couvrir 600 fois les besoins en électricité annuels de l'Allemagne.
Une autre centrale pilote fonctionnant sur le principe HDR (Hot-Dry-Rock) est en cours de finalisation à Bad Urach (Bade-Wurttemberg). Cette centrale aura une capacité de 1MW.
Les entreprises Rubitec GmbH et RWE AG ont signé un accord de coopération, le 7 novembre 2005, avec la Ruhr-universitat de Bochum pour la réalisation du projet PROMETHEUS qui a pour objectif d'utiliser la chaleur géothermique extraite à 4.000 m de profondeur dans la région de Bochum.
Siemens construit à Munich la première centrale utilisant la géothermie
Source ADIT : http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/30847.htm
Une centrale utilisant la géothermie va fonctionner près de Munich à partir de 2007, et produira non seulement de la chaleur, mais aussi de l'électricité. Elle s'inscrit dans le cadre du projet "Géothermie Unterhaching" mené par Siemens, avec la participation de l'entreprise de conseils Rödl & Partner de Nuremberg.
La géothermie fait rêver les experts, attirés par les sources chaudes islandaises qui offrent une énergie à prix quasiment nul et sans émission. Elle a, en comparaison à d'autres sources d'énergies renouvelables, l'avantage d'être disponible en permanence. C'est pourquoi le gouvernement allemand l'encourage massivement, prévoyant qu'en 2020 jusqu'à 7% du chauffage en soit issue en Allemagne. D'après la nouvelle loi sur les énergies renouvelables (EEG), l'électricité issue des installations utilisant la géothermie est subventionnée jusqu'à 0,15 euro par kilowatt-heure. Contrairement à la situation islandaise, les forages doivent être profonds, de l'ordre de 2.000 mètres de profondeur, car la température augmente seulement de 3 °C tous les 100 mètres. De plus, la couche doit être capable de ramener l'eau à la surface. Ainsi, de l'avis des experts, les canaux au-dessus du Rhin et la campagne des pré-Alpes sont les plus facilement exploitables.
Le forage a coûté 35 million d'euros, dont une majorité provient de l'Etat. Alors que les installations de géothermie actuelles permettent de chauffer une centaine de logements avec l'eau chaude issue du sous-sol, le projet d'Unterhaching va également produire de l'électricité. Le forage a atteint 3.350 mètres de profondeur, et 150 litres d'eau jaillissent par seconde à une température de 122 °C.
Pour faire fonctionner la turbine avec l'eau chaude, les techniciens de Siemens utilisent le procédé Kalina, développé dans les années 70 par l'ingénieur russe Alexander Kalina. Ce procédé se distingue par l'utilisation d'un mélange d'ammoniac et d'eau, qui permet de produire de l'électricité à partir de 90°C, température inférieure à celle de l'ébullition de l'eau. Il y a d'autres applications possibles du procédé Kalina, notamment dans l'industrie de l'acier, du ciment, de l'aluminium ou du verre, où la chaleur produite est souvent perdue, alors qu'elle pourrait être valorisée.
La puissance de l'installation sera de 3,4 Megawatt, ce qui est suffisant pour approvisionner 2.000 foyers avec de l'électricité et 4.000 autres logements avec de l'eau chaude. En hiver l'installation alimentera surtout le réseau en chaleur, et en été en d'électricité. La centrale coûtera 16 million d'euros, la production d'électricité semblant s'amortir actuellement plus vite que le réseau de chaleur.
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Marine Current Turbines (MCT) travaille à la mise en place d'un prototype d'usine d'énergie hydrolienne de 1000 kw en Irlande du Nord. Il s'agit en fait de récupérer l'énergie liée aux mouvements des courants marins en immergeant des machines dans des zones à fort courant, si possible à proximité des côtes. Six cents foyers pourraient ainsi être fournis en électricité en Irlande. 


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