Enerhiya
Geothermal Power: Luntiang Enerhiya na Sobrang Init

Ang Paghahanap ng Renewable Baseload Power
Habang lumalago ang solar at hangin na enerhiya, nananatili pa rin tayong lubos na umaasa sa fossil fuels para sa ating pandaigdigang halo ng enerhiya, kasama ang transportasyon, pagmamanupaktura, pagpapadala, paggawa ng pataba, atbp.
Bahagyang dahil ito sa napakalaking pagnanasa ng sangkatauhan para sa enerhiya, na patuloy na lumalaki ang konsumo mula pa noong 1900s.

Pinagmulan: OurWorldInData
May ilang iba pang salik na gumaganap. Una, kamakailan lamang naging katumbas sa gastos ang solar at hangin kumpara sa fossil fuels. Kaya marami pang kailangang habulin pagdating sa pamumuhunan at imprastruktura ng enerhiya na aabutin ng mga taon at dekada upang makamit.
Ang isa pang pangalawang salik, na mas problematiko, ay ang likas na hindi palagian ng hangin at solar bilang mga pinagkukunan ng enerhiya.
Kaya, habang nagiging mas malaking bahagi sila ng grid ng kuryente, kinakailangan nang mas marami silang ikabit sa mamahaling mga sistema ng imbakan ng enerhiya, mula sa mga baterya hanggang sa pumped hydro o compressed, na tinalakay namin nang mas detalyado sa “The Future Of Energy Storage – Utility-Scale Batteries Tech” at “Non-Chemical Alternatives To Batteries For The Energy Transition.”
Mga Opsyon sa Base Load Power
Ang hydropower marahil ay tanging baseload/maibibigay on-demand na renewable na enerhiya, ngunit limitado ito ng likas na yaman at heograpiya, kung saan karamihan ng potensyal ay nagagamit na.
Isa pang carbon-neutral na opsyon na muling sumisikat ay ang nuclear power. Magaling din ito sa pagbibigay ng baseload power kahit anong panahon (bagaman maaaring bumaba ang output kung may tagtuyot).
Ito ay pangunahing pinapalakas ng inobasyon sa teknolohiya, mula sa SMRs (Small Modular Reactors) hanggang sa 4th generation reactor designs (sundan ang mga link para sa kumpletong ulat tungkol sa mga paksa). Bilang karagdagan, mga kumpanyang AI tulad ng Microsoft are closing nuclear power deals (MSFT ) upang masiguro ang kuryente para sa kanilang AI data centers sa susunod na dalawang dekada.
Ngunit ang nuclear energy ay patuloy na kontrobersyal, posibleng mapanganib, at hindi malamang na mangibabaw sa halo ng enerhiya ng maraming bansa na nagdududa sa teknolohiyang ito.
Mayroong ika-4th anyo ng renewable energy, bukod sa solar, hangin, at hydropower, na halos hindi pa nagagamit: geothermal energy.
Enerhiya ng Geothermal
Lahat ng ibang anyo ng renewable energy ay sa huli ay enerhiya mula sa araw, kabilang ang hangin at hydro (ulan) na nilikha mula sa mga pattern ng panahon na pinapagana ng Araw.
Ngunit ang geothermal energy ay iba, dahil pinapagana ito ng mga radioactive na reaksyon sa core ng planeta. Habang dahan-dahang lumalabas ang init mula sa kailaliman ng Daigdig, ito ay napakastable at predictable.

Pinagmulan: California Academy of Sciences
Depende sa teknolohiyang ginagamit, posible pang ipagpaliban ng ilang oras ang pag-convert ng geothermal heat → electricity. Ginagawa nitong perpektong karagdagan sa hangin at solar, kung saan kayang punan ng geothermal ang kakulangan kapag hindi ito nagpe-perform nang maayos.
Tulad ng lahat ng ibang anyo ng renewable energy, ang potensyal ng geothermal energy ay lubos na nakadepende sa lokasyon. Nakakatuwang malaman na ito ay maaaring matagpuan sa mga rehiyon na karaniwang kulang sa mga mapagkukunan ng enerhiya, pareho man itong renewable o fossil, tulad ng Halimbawa Central Europe at Japan.

Pinagmulan: Journal Of Cleaner Production
Pagsusuri sa Potensyal ng Geothermal
Ang geothermal energy ay nakadepende sa temperatura ng mga ilalim na patong ng bato. Maaaring mag-iba nang malaki ito, kung saan ang mga bulkaniko o bundok na rehiyon ay mas mainit, pati na rin ang anumang lugar na may seismic activity.
Isa pang salik, lalo na para sa malalim na pag-drill, ay ang presensya ng tubig sa ilalim at ang permeability ng bato. Mas marami, mas maganda, dahil pinapayagan nitong mas mabilis na maipasa ang init at mas malawak ang distansya sa paligid ng drill site.
Sa isang pag-aaral noong 2020 ng CNR sa Italya, na pinamagatang “Predicting geographical suitability of geothermal power plants”, gumuhit ng pandaigdigang mapa ng potensyal ng geothermal (tingnan sa itaas).
Kapag nag-zoom sa USA, nakikita natin na karamihan ng potensyal ng geothermal ay matatagpuan sa Kanluran ng bansa, pati na rin ang ilang bahagi ng Texas at Louisiana na kawili-wili.

Pinagmulan: EIA
Sa Europa, malakas din ang potensyal ng geothermal at nakakalat sa buong kontinente. Nakakatuwang malaman na ito ay lalo pang malakas sa mga industriyal na sentro ng Rhine Valley at Central Europe. Ang gitna ng Italya ay may potensyal na halos kasing taas ng Iceland, na kilala sa pagiging advanced sa geothermal energy, kasama ang iba pang kapansin-pansing punto tulad ng Corsica, Portugal, at Greece.

Pinagmulan: International Journal of Terrestrial Heat Flow and Applied Geothermics
Sa Asya, ang mga bansa sa “Ring Of Fire” (Japan, Indonesia, atbp.) sa paligid ng Pacific Ocean ay may pinakamalaking potensyal.
Sukat ng Enerhiya ng Geothermal
Kapag pinag-uusapan ang geothermal energy, kailangan nating pag-iba-ibahin ang 3 antas ng lalim at, samakatuwid, teknikal na komplikasyon at enerhiya.
Mababang Heat Pump
Ang mga geothermal heat pump ay ngayon medyo karaniwang sistema sa maraming bansa. Ang ideya ay hindi gaanong mag-tap sa geothermal energy kundi gamitin ang kakayahan ng lupa na manatiling may constant na temperatura at magkaroon ng malaking thermal inertia.
Kung ang lupa ay sapat ang lalim, ang temperatura nito ay nagiging average ng taon. Ibig sabihin, maaari kang kumuha ng init mula rito sa taglamig at lamig sa tag-init.
Pinagmulan: NPR
Maraming variant ng teknik na ito, depende sa kung paano binuo ang loop para kumuha ng init mula sa lupa.

Pinagmulan: GSI
Habang karamihan ng mga sistema ay gumagamit ng heat pump upang mapalaki ang paglipat ng enerhiya at makatipid, posible ring gumamit ng passive geothermal system, partikular para painitin ang mga greenhouse tulad ng tinalakay namin sa “Geothermal And Passive Greenhouses – Reducing Farming Carbon Emissions”.
Malalim na Enerhiya ng Geothermal
Ito ay karaniwang kapag ang init ay kinukuha mula sa lalim na 500m o higit pa (1,640 talampakan). Sa mga lalim na ito, ang temperatura ay patuloy na tumataas para sa bawat kilometro ng karagdagang lalim, depende sa lokal na geothermal resources.
Sa England, ang average na temperatura sa ilalim ng lupa sa 1000 m, 3000 m, at 5000 m ay humigit-kumulang 40°C, 90°C at 140°C.
Karaniwan medium-depth, kung saan ang “lamang” 1,000-2,500 metro (0.6-1.5 milya) ay karaniwang dinadrill para sa produksyon ng init lamang, tulad ng direktang pagpainit ng mga gusali o industriyal na pasilidad, lalo na sa pamamagitan ng district heating (centralized heating para sa buong bloke halimbawa).
Halimbawa, ang Paris Orly Airport sa Pransya ay kumukuha ng 300 cubic meters ng tubig na may 74°C. Nagbibigay ito ng thermal output na 10 megawatts, na nagbabawas ng konsumo ng fossil fuel ng tinatayang 4,000 metric tons ng oil equivalent bawat taon.
Napaka-Malalim na Enerhiya ng Geothermal
Ito ay maaari ring tawagin na high-temperature geothermal energy.
Sa ibaba ng 3,000 metro, maaaring maging mas kumplikado ang pag-drill, dahil ang bato ay karaniwang magsisimulang umabot sa temperatura na lagpas sa pagkulo ng tubig, tumataas ang pressure, at kinakailangan ang mas advanced na drilling machinery upang mapaglabanan ang matinding kondisyon.
Dito rin pinakamataas ang init, na nagbibigay-daan sa pinakamataas na produksyon ng enerhiya, kabilang ang pagbuo ng kuryente.

Pinagmulan: BGS
Paglikha ng Kuryente Gamit ang Enerhiya ng Geothermal
Bagaman nananatiling niche sa karamihan ng mundo, ilang bansa ang nagpakita ng potensyal ng geothermal energy sa paglikha ng kuryente. Kabilang dito ang Kenya (50% ng pambansang paglikha ng kuryente), Iceland (30%), at ang Pilipinas (17%).
Sa ilang mga kaso, tulad ng Iceland, maaaring ipagtanggol na mas marami pang maaaring kunin kung may paraan para i-export ito sa ibang bansa. Maraming bansa tulad ng USA, Japan, France, at Italy ay may napakalaking hindi pa nagagamit na potensyal ng geothermal.
Sa karamihan ng mga kaso, ang napakainit na tubig (>150°C) ay maaaring magamit para sa pagbuo ng kuryente at co-generation ng init din.
Tradisyonal, Pinahusay at Advanced na Geothermy
Tradisyonal na Geothermal
Ang tradisyonal na pagbuo ng geothermal energy ay nakasalalay sa paghahanap ng perpektong sitwasyon ng sapat na init na mga bato, umiiral na tubig, at mataas na permeability ng bato.
Ito nga ang ideal na sitwasyon, ngunit ito rin ang humahadlang sa pag-unlad ng geothermal energy. Ang panganib ng pag-drill at hindi makahanap ng bato, o tamang permeability ay maaaring magpatumba ng proyekto at magdulot ng napakalaking pagkalugi.
Kaya ang tradisyonal na pag-drill ng geothermal ay hindi gaanong naiiba sa pag-drill ng langis, kung saan ang madalas hindi maunawaan na heolohiya sa ilalim ng lupa ay nagtatakda ng ekonomikong kakayahan.
Pinahusay na Geothermal
Sa kabaligtaran, ang mga pinahusay na teknik ng geothermal ay gumagamit ng “hydraulic stimulation.”
Ang ideya ay mag-inject ng tubig sa mga preexisting na bitak ng patong ng bato upang tumaas ang permeability. Ang pagkakaiba sa fracking sa pagkuha ng langis at gas ay hindi ito nangangailangan ng paglikha ng karagdagang fractures (fracking), ni ang paggamit ng frack sands para panatilihin ang mga bitak na bukas.
Sa teorya, ang pinahusay na geothermal power ay maaaring magamit kahit saan sa mundo. Sa praktika, ang ideal na kondisyon ay malalim na granit na natatakpan ng 3–5 kilometro (1.9–3.1 milya) na layer ng insulating sediments na nagpapabagal ng pagkawala ng init at matatagpuan sa mga rehiyon na may mataas na temperatura.
Gayunpaman, ang pinahusay na geothermal ay maaaring radikal na dagdagan ang potensyal na lokasyon para sa geothermal activity, at marahil mas mahalaga, lumikha ng mas predictable na output.

Pinagmulan: Think GoeEnergy
Advanced na Geothermal
Saradong Loop
Ang ilang mananaliksik at kumpanya ay naghahangad na umusad pa lampas sa pinahusay na geothermal. Sa halip na mag-inject ng tubig at kolektahin ito pabalik, nais nilang bumuo ng ganap na saradong-loop system.

Pinagmulan: Think GoeEnergy
Sa teorya, ang isang saradong-loop system ay maaaring i-install kahit saan, kung saan tanging ang lokal na temperatura ng bato at lalim ang magbabago sa huling output ng enerhiya.
Supercritical Geothermal
Ang ideya dito ay mag-tap sa sobrang mainit na mga bato na may 400°C. Sa mga temperaturang ito, inaasahang magiging supercritical ang likido sa reservoir, isang estado ng materya kung saan nagtatagpo ang gas at liquid.
Ang mga supercritical na likido ay maaaring maglaman ng 4-10x na mas maraming enerhiya kaysa sa normal. Kaya kung ang isang 200°C EGS na proyekto ay maaaring may kapasidad na 5MW, ang isang 400°C supercritical na proyekto ay magkakaroon ng sampung beses na kapasidad na 50MW. Tatlong 400°C na balon ay magkakaroon ng mas malaking kapasidad kaysa sa 42 na 200°C na balon.
Ang Iceland Deep Drilling Project (IDDP) ay ang pinaka-kilalang proyekto sa larangang ito, bagaman kakaunti ang mga update mula 2022.
Isa pang kumpanya na nagtatrabaho sa proyektong ito ay ang Quaise. Sila ay nagde-develop ng microwave ‘gyrotron-powered drilling platform’ na nagbubuga ng mga butas sa bato. Plano nilang gamitin ang teknolohiyang ito upang maabot ang lalim na 20km at ma-access ang init na 500°C, o “terawatt-scale power”, na may bukas na layuning palitan ang lahat ng baseload power ng supercritical geothermal energy.
Pagkuha ng mga Mineral
Sa ilang kaso, ang tubig sa ilalim na kinukuha para sa init ay mayaman din sa natunaw na brine. Ang mga brine na ito ay maaaring sagana sa kapaki-pakinabang na mga mineral, at dahil ginagawa na ang proseso ng pagkuha, nagiging karagdagang pinagkakakitaan ito para sa tagagawa ng geothermal energy.
Halimbawa, ang kumpanyang Vulcan Energy (VUL.AX) ay naglalayong lumikha ng init at kuryente, pati na rin ng lithium mula sa underground brine sa Rhine Valley (tingnan ang higit pa tungkol sa Vulcan sa ibaba).
Co-Generation
Ang init na nalilikha ng geothermal energy ay karaniwang ginagamit bilang init para sa mga tirahan o para sa paglikha ng kuryente.
Gayunpaman, maaaring paunlarin ang iba pang aplikasyon upang mapakinabangan nang husto ang enerhiya sa site, lalo na sa mga liblib na lokasyon. Halimbawa, maaaring gamitin ito upang i-desalinate ang tubig-dagat o lumikha ng hydrogen at/o ammonia, na maaaring i-export kung saan ito kailangan.
Ekononomiks ng Geothermal
Sa pangkalahatan, ang geothermal energy ay isang medyo murang pinagkukunan ng enerhiya. Inaasahang lalaki ang merkado ng 3.14% CAGR sa panahon ng 2023-2033.
Isang benepisyo ng teknolohiyang ito ay ang paggamit ng dekada ng karanasan sa pag-drill sa industriya ng langis at gas. Sa praktika, maaari rin itong maging magandang paraan upang mapanatili ang trabaho at teknikal na kasanayan ng mga manggagawa sa langis sa panahon ng green transition.
Kung ihahambing sa ibang pinagkukunan ng enerhiya, ang geothermal ay kayang tumindig laban sa solar + energy storage sa utility scale.

Pinagmulan: Lazard
At iyon ay hindi pa isinasaalang-alang na ang geothermal ay maaaring mas angkop sa mga rehiyon na mahina ang potensyal ng solar, o may malaking pangangailangan sa init at enerhiya sa malamig na taglamig kung kailan pinakamababa ang produksyon ng solar (tulad ng Germany, Norway, at ilang bahagi ng North America).
Kaya ang pagbuo ng geothermal energy ay maaaring maging kumikita. Gayunpaman, ito ay nahihirapan dahil sa pangangailangan ng napakalaking paunang pamumuhunan, kung saan ang pagbabalik ng unang ginastos na kapital ay maaaring tumagal ng isang dekada o dalawa.
Ito rin ay isang uri ng green energy na hindi gaanong sinusuportahan ng mga subsidiya, insentibo sa buwis, at pangkalahatang green policies, na historically pabor sa solar at wind (tingnan ang grap sa itaas upang makita ang epekto ng mga subsidiya sa pagpapamahal ng geothermal kumpara sa solar).
Sa pangangailangan ng imbakan at mga isyung kaugnay ng intermittent na solar at wind na dumarating sa unahan ng kamalayan ng mga policymaker, maaaring magbago ito.
Mga Pros at Cons ng Geothermal
Ang Pinakamahusay na Green Energy?
Ang geothermal energy ay tunay na renewable, habang madaling gawin on demand at stable sa buong araw at taon, na ginagawang magandang katumbas ng hydropower kaysa sa solar o wind.
Isa pang benepisyo laban sa lahat ng ibang renewables (kasama ang hydro) ay napakaliit na land footprint, kung saan karamihan ng pasilidad ay hindi nakikita sa ilalim ng lupa. Nagdudulot ito ng minimal na ecological at environmental disruption, kung saan ang parehong kapasidad ay sakop ng maraming ektarya ng solar panels o wind turbines o sa ilalim ng tubig ng dam.

Pinagmulan: Wikipedia
Sa huli, ang geothermal energy ay karamihan gumagamit ng drilling technology na ginagamit ng industriya ng langis at gas. Kung meron man, ito ay teknolohiyang pinaka-advanced sa mga Kanluraning bansa, na lubos na nagbabawas ng panganib ng pag-asa sa supply chains na nasa China, tulad ng kaso ng solar panels, wind (rare earth magnets), at mga baterya.
Problema ng Geothermal
Pagkapagod ng Resurso
Ang init sa ilalim ng lupa ay unti-unting napupuno sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, ang pagkuha ng geothermal heat ay maaaring mag-alis ng init nang mas mabilis kaysa ito ay naipon.
Kaya ang tunay na rate ng produksyon ay dapat kalkulahin upang maiwasan ang pagkapagod nang lubusan o isama na ang mga resurso ay nangangailangan ng pahinga sa produksyon ng ilang taon / dekada pagkatapos ng 30-50 taon ng pagkuha.
Panganib ng Lindol
Ang anumang pag-drill, lalo na ang nakakaapekto sa malalim na mga layer ng tubig sa ilalim ng lupa, ay teoretikal na maaaring magdulot ng lindol. Halimbawa, isang proyekto ng geothermal energy ang nagdulot ng mapaminsalang 5.5 magnitude na lindol noong 2017 sa Pohang, South Korea.
Ito ay kadalasang dahil sa parehong phenomenon na nag-uugnay sa fracking sa mga lindol. Sa pagdaragdag ng mga fluid sa ilalim ng lupa, pinapalambot ng proseso ang mga patong ng bato, na nagpapadali sa kanilang paggalaw.
Sa pangkalahatan, ang mga lindol na ito ay hindi napakalaki ngunit maaaring magdulot ng pinsala sa lokal na antas.
Kaya sa ilang mga kaso, lalo na sa mga rehiyong napaka-aktibo sa seismic, maaaring pinakamainam na mag-produce ng kuryente gamit ang geothermy sa medyo liblib o hindi tirahang mga rehiyon.
Bilang alternatibo, ang mga seismic ngunit mayaman sa geothermal na rehiyon ay maaaring makinabang mula sa closed-loop na disenyo, na hindi nakakaistorbo sa mga bato pagkatapos ng unang pag-drill, ni nag-iinject ng tubig sa mga patong ng bato sa ilalim.
Pamumuhunan sa Enerhiya ng Geothermal
Ang sektor ay patuloy na maliit kumpara sa ibang renewables, at mabilis na umuunlad sa teknolohiya.
Ibig sabihin, marami sa pinaka-advanced na startup sa sektor ay pribadong nakalista pa. Halimbawa, closed-loop geothermal energy Eavor, supercritical geothermy Quaise, o mga pondo na tanging ma-access ng mga accredited investors tulad ng Baseload Capital.
Ibig sabihin din nito na ang ilang advanced na geothermal na kumpanya, tulad ng Iceland Drilling, ay maaaring maliit na bahagi lamang ng mas malaking oil & gas drilling na kumpanya (Archer Wells – ARCH.OL sa kasong ito).
Gayunpaman, may ilang kumpanya na pampublikong nakalista at available sa retail investors. Maaari kang mamuhunan sa mga kumpanyang may kaugnayan sa geothermy sa pamamagitan ng maraming broker, at maaari mong makita ang aming mga rekomendasyon para sa pinakamahusay na broker sa website na ito sa USA, Canada, Australia, UK, at marami pang ibang bansa.
Kung hindi ka interesado sa pagpili ng partikular na mga kumpanyang may kaugnayan sa space, maaari ka ring tumingin sa mga ETF tulad ng Shares Global Clean Energy ETF (ICLN), First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN), o ALPS Clean Energy ETF (ACES) upang makinabang sa paglago ng sektor ng geothermal energy.
Mga Kumpanya ng Geothermal
1. Ormat Technologies, Inc.
Ang Ormat ay ikalawang pinakamalaking may-ari at operator ng geothermal sa buong mundo at ang pinakamalaking publicly traded. Ang kumpanya ay may mga asset sa US, Kenya, Indonesia, at Central America + Caribbean, na may kapasidad na 1.23 GW at 125 MW na nasa development.
ORA Tsart ng Presyo
Ang Ormat ay sumasali rin sa merkado ng energy storage, na may 190 MW online. Layunin ng kumpanya na maabot ang kapasidad na 1 GW pagsapit ng 2028.

Pinagmulan: Ormat
Ang kumpanya ay nagtatarget ng malakas na paglago ng kapasidad ng produksyon ng kuryente, partikular sa mga proyekto sa New Zealand at Indonesia.
Ito rin ay provider ng geothermal technology, na may 3.4GW ng geothermal na na-install sa paglipas ng mga taon, na ginagawa itong ikatlong pinakamalaking provider ng geothermal plants, kasunod ng Fuji Electric at Toshiba.
Ang Inflation Reduction Act ay sumusuporta sa agresibong target ng paglago ng Ormat, na dapat magbigay ng hanggang $125M na cash proceeds taun-taon mula sa mga benepisyo sa buwis.

Pinagmulan: Ormat
Ang geothermal energy ay kasalukuyang mabilis na lumalaking sektor, ngunit isa ring napaka-conservative dahil sa kakulangan ng pamilyaridad sa teknolohiya para sa karamihan ng mga utility at industriyal na kumpanya.
Sa aspetong ito, ginagawa nitong mahusay na posisyon ang Ormat upang makinabang sa lumalaking demand, habang isa rin sa pinaka-established na manlalaro sa industriya.
2. Vulcan Energy (VUL.AX)
Ang Vulcan ay isang kumpanyang Aleman na nagtatarget ng produksyon ng geothermal energy sa Rhine Valley habang kumukuha rin ng lithium mula sa geothermal brine.
Ang proyekto ay naglalayong mag-produce ng renewable heat para sa 1 milyong tao, sapat na lithium para sa 1 milyong EVs bawat taon, at 1 milyong tonelada ng CO2 emission na maiiwasan bawat taon.
Ang produksyon ng init ay akma sa lokal na merkado, kung saan ang Germany ay mayaman sa district heating systems na kasalukuyang umaasa sa coal o gas.
Ang unang yugto ng proyekto ay dapat magresulta sa 275 GWh ng kuryente at hanggang 560 GWh ng init bawat taon.

Pinagmulan: Vulcan Energy
Ang kumpanya ay hindi pa nakakapag-produce ng lithium ngunit nakasecure na ng mga off-take agreement sa Stellantis, Volkswagen, LG, Umicore, at Renault. Ipinapakita rin ito sa pagmamay-ari, kung saan ang Stellantis ay nagmamay-ari ng 6% ng kumpanya sa pamamagitan ng $50M na pamumuhunan.
Inaasahan na ang lithium resource ay bababa nang napakabagal, na may mas mababa sa 50% dilution kahit hanggang 2055. Dapat magsimula ang produksyon sa katapusan ng 2025. Dapat din itong magkaroon ng isa sa pinakamababang gastos sa produksyon ng lithium sa mundo, na hihigitan ang lahat ng mined lithium at halos lahat ng brine-sourced lithium.

Pinagmulan: Source: Vulcan Energy
Ang Vulcan ay isang mas mapanganib na proyekto, na walang makabuluhang cash flow na inaasahan bago ang 2026. Gayunpaman, ang unang produksyon ng lithium noong 2024 ay nagpapakita ng pagiging viable ng proyekto, at ang prospect ng mababang gastos sa pagkuha na kaakibat ng geothermal power generation ay kawili-wili.
Maaari rin nitong bawasan ang carbon footprint para sa mga EU-made EVs, dahil sa kasalukuyan, karamihan ng lithium ay kinukuha gamit ang mga makina na pinapagana ng fossil fuel at mga pasilidad na tumatakbo kahit bahagyang sa fossil fuels, na ginagawa ang Vulcan bilang tanging CO2-neutral, zero-fossil fuel lithium project sa mundo. Ito rin ang pinakamalaking lithium resource sa Europe.











