La géothermie fait appel aux températures naturellement élevées
présentes sous la surface de la Terre afin de produire de l’énergie.
Il existe diverses méthodes qui impliquent généralement de forer des
puits sur une profondeur comprise entre environ un et trois kilomètres
pour accéder aux réservoirs d’eaux souterraines et bénéficier de la
chaleur dégagée. Des réservoirs à haute température se trouvent dans
plusieurs zones volcaniques du monde, comme par exemple en Nouvelle-Zélande,
en Islande et aux États-Unis. Ces réservoirs sont suffisamment chauds
pour produire de la vapeur en surface. La vapeur est transportée dans
des canalisations vers une centrale électrique, où elle est convertie
en électricité. Sans constituer une ressource de température élevée
parmi les plus chaudes (< 150 °C), l’énergie géothermique à basse
énergie (BE) est toutefois capable de produire de l’énergie d’une
manière économiquement viable. La source d’eau chaude trouvée dans
les réservoirs géothermiques BE peut être utilisée pour générer de
la vapeur, qui entraîne une turbine pour produire de l’électricité.
Cette eau chaude peut également servir de source de chauffage directe
pour des bâtiments, tels que les serres, par exemple.
De nombreuses centrales géothermiques BE sont en activité depuis
plusieurs années dans le monde entier, en particulier en Europe. Dans
l’Ouest canadien, des réservoirs similaires à ceux d’Europe sont actuellement
en cours d’évaluation pour la production d’énergie géothermique BE.
Ces réservoirs renfermant des fluides (eau et gaz) de compositions
très variables, notamment la teneur en saumure, il est nécessaire
de procéder à un examen minutieux afin de lutter contre la corrosion
et l’entartrage lors de leur exploitation. Cet article a pour objectif
de mettre en lumière les paramètres les plus importants ayant un impact
sur les mécanismes de corrosion et de dégradation dans les puits de
production et d’injection, mais également d’exposer les défis en matière
de sélection et de corrosion des matériaux auxquels est confrontée
l’équipe de conception, et enfin de proposer certaines solutions pour
atténuer le risque de corrosion. Les équipements suivants seront donc
abordés : tubage, colonne, tête de puits et composants de fond, comme
par exemple les garnitures d’étanchéité ou la pompe submersible électrique
(PSE).
Tout d’abord, un système de classification des ressources géothermiques
sera examiné afin de mieux comprendre les mécanismes de dégradation
et l’expérience des matériaux avec les types de puits géothermiques
BE.
Par la suite, la composition en eau produite et en gaz ainsi que
les conditions du puits, comme la pression et la température, seront
abordées pour comprendre les mécanismes potentiels de dégradation
pouvant survenir dans les...