1. Restvarme fra Jordens dannelse:
- Da jorden blev dannet, var det en hvirvlende masse af smeltet klippe og metal.
- Da jorden afkøles, sank de tungere elementer (som jern og nikkel) til kernen og frigav gravitationsenergi.
- Denne energi genererer fortsat varme og holder jordens kerne ved en brændende temperatur, der estimeres til at være omkring 5.200 ° C (9.392 ° F).
2. Radioaktivt forfald:
- Radioaktive isotoper som uran, thorium og kalium er til stede i jordens mantel og skorpe.
- Disse isotoper gennemgår radioaktivt forfald og frigiver varme som et biprodukt.
- Denne proces bidrager væsentligt til jordens indre varme.
hvordan varmen når overfladen:
- Varmen fra jordens kerne og mantel rejser udad gennem en proces kaldet ledning , overførsel af varme gennem direkte kontakt mellem molekyler.
- Denne varme kan også overføres gennem konvektion , hvor varmt, mindre tæt materiale stiger og køligere, tættere materiale dræner, hvilket skaber en cyklus af varmeoverførsel.
- I områder, hvor jordens skorpe er tynd eller brudt, kan denne varme stige tættere på overfladen og skabe geotermiske hotspots .
Geotermisk energiudnyttelse:
- Geotermiske energisele Denne varme ved at bore brønde i geotermiske reservoirer, hvor vand eller damp opvarmes af jordens indre varme.
- Denne damp eller varmt vand kan bruges direkte til opvarmning eller elproduktion.
I det væsentlige er geotermisk energi en bæredygtig og vedvarende energikilde, der udnytter jordens interne varme, hvilket giver et rent og pålideligt alternativ til fossile brændstoffer.