¿Cuánta energía se almacena en el manto de la tierra?

Buena pregunta, no tiene una respuesta fácil.

En la última década, los científicos se han dado cuenta de una conexión entre la actividad del rayo, la atmósfera superior y las implicaciones geológicas.

GeoMagnetism es una fuente potencial de energía, influenciada por tormentas solares y el núcleo de la tierra.

Por ejemplo, si ocurre un rayo en Tanzania, se puede detectar en casi cualquier otro lugar del mundo siempre que no haya interferencia generada por dispositivos artificiales.

Hay una transferencia de energía activa en el trabajo con un rayo en la atmósfera y la geología de la Tierra, hasta ahora no he visto nada que realmente lo explique, así que me dice que todavía no tienen uno.

  • Relacionado con el tema de la energía y el magnetismo, la NASA ha descubierto un vínculo entre las frecuencias de radio creadas por transmisiones hechas por el hombre y los cambios en el cinturón de Van Allen que protegen la tierra de la furia del sol. Se cree que lo está empujando más lejos del planeta que antes, aumentando efectivamente su radio de cobertura.

El calor que irradia desde el núcleo de la Tierra en parte por la desintegración radiactiva y el calor primordial que queda de su formación si se convirtiera en electricidad equivaldría a unos 47 teravatios (47 mil millones de kilovatios). En cualquier día, los sistemas generadores creados por el hombre más poderosos que la humanidad tiene actualmente solo pueden generar hasta 2000 megavatios por sitio.

  • Se cree que la desintegración radiactiva es el agente que ceba continuamente las bombas en el corazón de nuestro planeta, de lo contrario, se habría vuelto frío y estéril hace mucho tiempo.

Un equipo de investigación en Islandia está tratando de aprovechar los flujos de magma en el manto de la tierra para generar energía. Es posible que haya notado la figura citada anteriormente, hay una enorme cantidad de energía que fluye a través del manto de la tierra cada segundo.

El equipo de perforación se detuvo justo por debajo de su meta de 5000 metros, a 4660 metros. Los científicos tomaron muestras centrales de esa profundidad para su análisis.

La intención del pozo es generar vapor supercrítico, una ocurrencia que normalmente se logra mediante el intenso calor de un reactor nuclear. El vapor supercrítico contiene mucha más energía de la que tendría a temperaturas más bajas. Ese punto de inflexión para Supercrítico se encuentra alrededor de 647 kelvin a una presión de 22 Mpa. Las temperaturas altas a presiones extremas son más fáciles de lograr a través de la energía geotérmica que por otros medios, con la excepción de los reactores nucleares.

Si hay suficiente exposición al sol, un sitio de colector solar también puede lograrlo, pero no hay muchos lugares en la tierra donde esto sea práctico y no sea sostenible.