ERŐMŰFEJLESZTÉSI IRÁNYOK A VILÁGBAN
|
|
- Ede Gulyás
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Energetikai Szakkollégium november 14. ERŐMŰFEJLESZTÉSI IRÁNYOK A VILÁGBAN Dr. Korényi Zoltán 1
2 TARTALOM 1. EMBERI LÉTEZÉSÜNK FORRÁSAI 2. FÖLDÜNK ENERGIAFORRÁSAI 3. MŰSZAKI FEJLŐDÉSÜNK TÖRTÉNETÉBŐL 4. MŰKÖDŐ ERŐMŰVEK A VILÁGBAN 5. AZ ERŐMŰFEJLESZTÉSEK HAJTÓERŐI 6. AZ ERŐMŰFEJLESZTÉSEK IRÁNYAI 7. HAGYOMÁNYOS GŐZERŐMŰVEK 8. GÁZTURBINÁS ERŐMŰVEK 9. KOMBINÁLTCIKLUSÚ ERŐMŰVEK 10. VIRTUÁLIS ERŐMŰVEK 11. JÖVŐKÉP 2
3 1. EMBERI LÉTEZÉSÜNK FORRÁSAI Energia forrása Anyagok forrása 3
4 2a. FÖLDÜNK ENERGIAFORRÁSAI I. MAGFÚZIÓ A NAPBAN II. IZOTÓP-BOMLÁS A FÖLDBEN Reflexió: 30% Hősugárzás!!! Földhő,vulkánok, geotermikus (0,18%) III. BOLYGÓK MOZGÁSA Légkör Hőtermelés: 45% Vízpárologtatás:23% Szél, hullámok, áramlatok: 2% Fotoszintézis: 0,023% Apály / dagály energia ( 0,0017%) IV. Fosszilis tüzelőanyagok szén, olaj, gáz (0,006%) V. Magenergia (0,00004%) 4
5 2b. FÖLDÜNK ENERGIA KÉSZLETEI Gazdaságosan kitermelhető készletek élettartama a évi kitermelési szinten: Szén: 112 év Olaj: 46 év Gáz: 54 év 5
6 3. MŰSZAKI FEJLŐDÉSÜNK TÖRTÉNETÉBŐL Vízözön Mózes Tízparacsolata Jézus születése Tűz: év Háttér magyarázat a működő erőmű modellekhez 6
7 3a. MŰSZAKI FEJLŐDÉSÜNK TÖRTÉNETÉBŐL I. Erőgépek 1. Alaexandriai Héron (10-75): ókori gőzgép 2. Thomas Newcommen ( ): az első működőképes atmoszférikus gőzgép (1712) 7
8 3b. MŰSZAKI FEJLŐDÉSÜNK TÖRTÉNETÉBŐL I. Erőgépek 3. James Watt ( ): a gőzgép kifejlesztője. Kondenzátor, kettős működés, regulátor, fogaskerék bolygómű (1785) 8
9 3c. MŰSZAKI FEJLŐDÉSÜNK TÖRTÉNETÉBŐL II. Villamos energia 1. Otto von Guericke ( ): az első dörzselektromos gép (1660) 2. Benjamin Franklin ( ): villámhárító. 3. Michael Faraday ( ): az első elektromotor elkészítése (1821), elektromágneses indukció felfedezése (1831), elektrolízis (1832). 4. Jedlik Ányos ( ): villanydelejes forgony, az első egyenáramú, kommutátoros villanymotor (1827), az első dinamó (1861). Jedlik: dinamó, Nikola Tesla ( ): háromfázisú generátor(1881), váltóáramú motor, rádiósugárzás elve. 6. Thomas Edison ( ): szénszálas izzószál (1879), első elektromos erőmű (1882, New York, egyenáram). 9
10 3d. MŰSZAKI FEJLŐDÉSÜNK TÖRTÉNETÉBŐL III. Erőművek , Bajorország: a világ első erőműve Ettal településen, II. Lajos bajor király, Lindenhof Kastély kertjében, a Vénuszbarlang meseszerű megvilágítása céljából. A dugattyús gőzgép meghajtású 24 dinamót és a szénelektródos lámpákat Sigmund Schluckert tervezte és építette január, London: a világ első közvilágítási célú erőműve, az Edison Electric Light Station. Thomas Edison kezdeményezte, majd partnere, Edward Johnson valósította meg. A Babcock & Wilcox gyártmányú kazánhoz egy 125 LE-s dugattyús gőzgép csatlakozott, amely egy Jumbo típusú generátort hajtott. A lámpák a Holborn Viaduktot és a környéket világították meg szeptember, New York: A Pearl Street Station erőművet Edison építette alsó Mannhattan sziget megvilágítására. A gőzgépek egyenáramú generátorokat hajtottak meg , Temesvár: az első magyarországi közcélú erőmű városi utcai világításra , Mátészalka: Schwartz Mór és Jakab gőzmalmot, szesz és likőrgyárat működtettek. A Párizsi Világkiállításon egyenáramú dinamót vásároltak gyáruk részére. Az áramot elvezették lakásukhoz is, így lett belőle utcai világítás is , Obnyinszk: a világ első atomerőműve. 5 MW.
11 4.1a. A VILÁG LEGNAGYOBB VÍZERŐMŰVE - Kína Jangce Három-szurdok gát (Jangce Three Gorges Dam), Vízszint magasság: m Tározó a Jangce folyón: 660 km hosszan 32x700+2x50 = MW (Francis turbina) 11
12 4.1b. A VILÁG LEGNAGYOBB VÍZERŐMŰVE - Kína Jangce Három-szurdok gát (Jangce Three Gorges Dam) Vízszint magasság: m Tározó a Jangce folyón: 660 km hosszan 32x700+2x50 = MW (Francis turbina) 12
13 4.2 A VILÁG LEGNAGYOBB SZÉNERŐMŰVE Taiwan Taichung Power Plant: x550 = 5500 MW szén sub-bituminous coal 4x70 = 280 MW földgáz 22x2 = 44 MW szélerőmű Összes: 5824 MW sub-bituminous coal 13
14 4.3 A VILÁG LEGNAGYOBB OLAJTÜZELÉSŰ ERŐMŰVE Szaud-Arábia: Shoaiba olajtüzelésű erőmű, 5600 MW két tengervíz sótalanítóhoz gőztermelés A középkelet óriása (Alstom-Fichtner-Bechtel) 14
15 4.4 A VILÁG LEGNAGYOBB GÁZTÜZELÉSŰ ERŐMŰVE Oroszország: Szurgut 2. (tulajdonos: E.ON Russia) 6x800 MW szárított olajgáz, földgáz ( ) 2x400 MW földgáz, kombinált ciklus (2011) Összesen: 5600 MW 15
16 4.5 A VILÁG LEGNAGYOBB ATOMERŐMŰVE Japán: Kashiwazaki-Kariwa, ( ) 5 x 1,067 MW (BWR) 2 x 1,315 MW (ABWR) Összesen: 7965 MW 16
17 4.6 A VILÁG LEGNAGYOBB NAPERŐMŰVE lapos napelem USA, Arizóna: Agua Caliente ( ) 970 ha: 3,9 ha/mw; háromrétegű vékonyfilm panelek) 250 MW 17
18 4.7 A VILÁG LEGNAGYOBB NAPERŐMŰVE koncentráló napelem USA, Colorado, Alamosa: Agua Caliente (2012) 7560 db Fresnel-lencse, 500-szoros koncentráció, napkövető panelek (91 ha: 2,5 ha/mw) 37 MW 18
19 4.9 A VILÁG LEGNAGYOBB OFF-SHORE SZÉLPARKJA UK: London Array I. fázis: 175 Siemens torony (2013) 175x3,6 = 630 MW II. fázis: 370 MW Összesen: 1000 MW 19
20 4.9 A VILÁG LEGNAGYOBB BIOMASSZA ERŐMŰVE Régi erőmű ( ) 8x225 = 1800 MW széntüzelés Lengyelország: Polaniec Új erőmű (2012) 205 MW Faforgács, mezőgazdasági hulladék Tulajdonos: GDF Suez Kazán: fluid tüzelésű cirkulációs EPC: Foster Wheeler Gőz: 126 bar/535 C 20
21 5. AZ ERŐMŰFEJLESZTÉSEK HAJTÓEREJE CÉL: a befektetés pénzügyi megtérülése a teljes ÉLETCIKLUSRA!!! ROIC =? Tőke 1 Tőke 2 Tőke 3 C) Értékesítés I. PROJEKT- ELŐKÉSZÍTÉS II. ENGEDÉLYEZÉS, TENDERELJÁRÁS III. ÉPÍTÉS, ÜZEMBEHELYEZÉS IV. ÜZEMELTETÉS Lebontás ROI =? Indító döntés ROI =? Kockázat =? Befektetői döntés A) Beszerzés ROI: Return On Investment / Tervezett beruházás belső megtérülési térülési mutatója ROIC: Return Of Invested Capital / Befektetett tőke adózott hozama 21
22 5a. AZ ERŐMŰFEJLESZTÉSEK HAJTÓEREJE CÉL: a befektetés pénzügyi megtérülése a teljes ÉLETCIKLUSRA!!! KÖLTSÉGEK minimalizálása BEVÉTELEK maximalizálása 1. Tüzelőanyag vásárlás (hatásfok!) 2. Tőkeköltség (beruházási költség!) 3. Munkabér (automatizálás) 4. Hűtővíz () 5. Segédanyagok (kenőolaj, vegyszer) 6. Hulladékanyag kezelése (salak, pernye, szennyvíz, ) 7. CO 2 kvóta vásárlás 8. Környezetvédelem 9. Karbantartás (anyag és munkabér) 10. Önfogyasztás 1. Villamos energia értékesítés (kwh) 2. Kiegyenlítő energia (mérlegkör) 3. Kapacitás (MW) 4. Rendelkezésre állás (gyors indíthatóság) 5. MAVÍR rendszerszintű szolgáltatás (primer, szekunder, tercier szabályzás). Gyors terhelésváltoztatás (MW/perc). 6. Hőenergia értékesítés (GJ) 22
23 5b. ERŐMŰTÍPUSOK KÖLTSÉG ÖSSZETÉTELE 17
24 5c. ERŐMŰVEK ELMÉLETI ÉS VALÓSÁGOS HATÁSFOKAI Mátrai Erőmű 24
25 5d. ERŐMŰVI HATÁSFOKOK nyolc-éta-formula η KE = η H η cs η (id) η T,b η T+G,m η G η Tr η ε ; η KE η H η cs Kondenzációs erőmű eredő (nettó) hatásfoka. Hőforrás (kazán, reaktor) hatásfoka. Csővezeték rendszer hatásfoka (hőveszteségek) η T,er = η (id) η T,b η T+G,m ; Eredő körfolyamati hatásfok- a generátor bemenetére. η V,er = η G η Tr η ε ; Villamos alrendszer eredő hatásfoka (generátor+transzformátor+vill. önfogyasztás) η (id) η T,b η T+G,m η G η Tr η ε ; Ideális (veszteségmentes) körfolyamat hatásfoka. Turbina belső hatásfoka. Turbina és generátor (turbó gépcsoport) mechanikai hatásfoka. Generátor hatásfoka. Transzformátor hatásfoka = 1-ε; Önfogyasztási hatásfok 25
26 6. AZ ERŐMŰFEJLESZTÉSEK FŐ IRÁNYAI (1) Körfolyamat hatásfokának növelése - hőközlés hőmérsékletszintjének emelése / új szerkezeti anyagok! (2) Komponensek hatásfokának növelése (kazán, turbina, generátor, szivattyúk) (3) Károsanyag kibocsátások csökkentése (4) Rendelkezésre állás növelése (5) Rugalmasság növelés (gyors indítás, terhelésváltoztatás) (6) Meglévő erőművek korszerűsítése, átépítése. (7) Piaci igényekhez történő újszerű megoldások. 26
27 7. HAGYOMÁNYOS GŐZERŐMŰVEK kezdő paraméterek Vízgőz kritikus nyomása: 221 bar Vízgőz kritikus hőmérséklete: 374 C 27
28 7.1 HAGYOMÁNYOS GŐZERŐMŰVEK FEJLŐDÉSE 28
29 7.2 HAGYOMÁNYOS GŐZERŐMŰVEK FEJLŐDÉSE Csővestegság Hőmérséklet - Anyagminőség Cső falvastagság h kúszószilárdság (MPa) Ferrites acél Ausztenites acél Ni bázisú ötvözet Hőmérséklet ( C) Anyagok alkalmazása: váltás a ferrites/ausz tenites anyagokról nikkel bázisúra 29:
30 7.3 HAGYOMÁNYOS GŐZERŐMŰVEK FEJLŐDÉSE Széntüzelésű erőművek hatásfokának növekedése Nettó hatásfok 55% 50% 45% 40% Ferrites és martenzites (260 bar, 545 C) Ausztenites (290 bar, 600 C) Nickel bázisú ötvözet (350 bar, >700 C) CCS CCS 35% 30% Kezdet 30
31 7.4 HAGYOMÁNYOS GŐZERŐMŰVEK FEJLŐDÉSE Német erőművek hatásfoka Nettó hatásfok % Steinkohle Braunkohle 50 Plus 350/700/720 Studie NRW Studie Hessler 285/600/ /580/600 Datteln Staudinger 275/600/ /540/560 Staudinger ( ) Scholven B-E Heyden 217/535/535 Schkopau 265/545/560 ZÜ-Temperatur C FD-Temperatur C FD-Druck bar 30 Quelle: Alstom Datteln ( ) 32
32 7.5 GŐZERŐMŰVEK FEJLŐDÉSE német 50 plusz program Kazán Gőzturbina 700 C gőz Nagyméretű szelepek 10% Cr-acél szuperötvözet 32
33 7.5 GŐZERŐMŰVEK FEJLŐDÉSE a német 50 plusz program (1) Ambiciózus tervek; (2) Cél: η = 45,4% C technológia η = 50,0% C technológia (3) A kutatás, a kísérletek elindulnak: 2000-es évek elején (4) Főbb témakörök: Nickel-alapú szerkezeti anyagok bevetése, vizsgálata: tűztérfal (HCM12, In 617), túlhevítők (Ausztenit + In 617, 740), kilépő kamrák, frissgőzvezeték (In 617, C263), főgőzszelep (In 625, In 617), turbinaház (In 625, In 617), turbinarotor (In 625, In 617) Anyagtulajdonságok (kúszás) vizsgálata, Gyártási és hegesztési tulajdonságok vizsgálata, Füstgázkorrózió vizsgálata, Hőátadási jelenségek vizsgálata, (5) A gazdasági válság kifullasztotta a programot 33
34 8. GÁZTURBINÁK történeti visszapillantás A) Történeti visszapillantás Alexandriai Héron Kr. u Heron ladba: Víz forralása a gőz reaakció ereje: Forgó mozgás Kínaiak Kr. u Kr. u Kai-Keng-i csata a mongolok ellen Repülő tüzes nyilak : puskapor bambusz nádban Az első rakéták 34
35 8. GÁZTURBINÁK történeti visszapillantás B). Történeti visszapillantás John Barber Angol bányamester Az első igazi gázturbinás szabadalom (1791). Fa, szén, olaj gázosítása. Levegő-gázkeverék komprimálása, lánc hajtású dugattyús kompresszorral. Égőkamra, lapátkerék megfúvása. Nem volt önfenntartó. Egidius Elling A gázturbina norvég atyja Első szabadalma: Az első önfenntartó gázturbina (1903). Forgó kompresszor és turbina. t 3 =400 C, /p; 11 LE 35
36 8. GÁZTURBINÁK történeti visszapillantás C). Történeti visszapillantás Sir Frank Whittle Angol repülőmérnök, a RAF tisztje, a sugárhajtómű atyja Az első gázturbinás sugárhajtómű. Szabadalom: Sikeres megvalósítás: 1937 Első repülés: 1941 Hans von Ohain Német fizikus, a sugárhajtásos repülő atyja Az első felszálló sugárhajtásos repülőgép hajtóműve. Szabadalom: 1936 Első repülés:
37 8. GÁZTURBINÁK történeti visszapillantás D). Történeti visszapillantás Jendrassik György Első szabadalma: A világ első gyűrűs égéstere (1938). 6 fokozatú axiális kompresszor. t 3 =450 C, 100 LE. A világ első légcsavaros gázturbinájának terve (1000 LE) Cs-1 légcsavaros gázturbina Brown Boveri (Svájc) Áramlástechnikai tervező: Prof. Aurel Stodola ( ) A világ első erőművi gázturbinája (1939), BBC Üzemben: , Neuchatel, 4 MW, 17,4 % 37
38 8.1. GÁZTURBINÁK elméleti körfolyamat A gázturbina fejlesztésének elméleti alapjai Brayton körfolyamat G T T 3 3 BRAYTON, George Bailey s Ackeret-Keller Körfolyamat 1939 Seite 38 1
39 8.1a. GÁZTURBINA HATÁSFOKA GÁZTURBINA HATÁSFOK t3 = 1500 C Hatásfok, % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% elméleti valós Nyomásviszony 39
40 8.1b. GÁZTURBINA TELJESÍTMÉNYVISZONYAI Névleges teljesítmény: 350 MW EGY MAI GÁZTURBINA TELJESÍTMÉNYEI Generátor: 350 MW Teljesítmény, MW Elméleti Valós Elméleti Valós Valós Elméleti Turbina Kompresszor Generátor 40
41 8.2. ÚJABB GÁZTURBINÁK négy cég A technikai fejlesztés újabb gázturbinái, 250 MW felett [12] ALSTOM GE MITSUBISHI SIEMENS GT MW 9H 270 MW M701 G 334 MW SGT5-8000H 375 MW η brutto = 40 % 41
42 A technikai fejlesztés újabb megoldásai Alstom GT26/K26; [4], [12] A főbb újdonságok: 8.3a. ÚJABB GÁZTURBINÁK - Alstom Osztott-kamrás gyűrűs égőtér, 24 égővel, Dry Low NOx: alacsony tűztérhőmérséklet, gyűrűs láng Rugalmas üzem: % terhelés. 1. fokozatú égőtérrel: 25% terhelésig Π = 30 : 1; 22 hangsebesség alatti fokozat, fokozatonként optimalizálva, CDA kivitel, 3 sorral szabályoz 5-fokozatú turbina, ebből 4 hűtve (film- és konvekciós hűtés kombinációja). A felvett hő bekerül a víz-gőz körfolyamatba Jellemzők Dim. KA26-1 KA26-2 ICS TM Gépelrendezés - Egytengelyű/többt. Egytengelyű/többt. Turbina belépő hőmérséklet C?? Füstgáz tömegárama kg/s Nyomásviszony Nettó teljesítmény (kombi ciklus) - ebből GT MW 425, ,1 540 Nettó hatásfok % 58,5 59 NOx ppm(v)
43 8.3b. ÚJABB GÁZTURBINÁK - Alstom A technikai fejlesztés újabb megoldásai Alstom GT26/K26; [4], [12] Kétfokozatú égőkamra 43
44 8.4a. ÚJABB GÁZTURBINÁK - GE A technikai fejlesztés újabb megoldásai GE: H System TM ; [6], [12] A főbb újdonságok: Π = 23 : 1, repülőgép kompresszor, 18 fokozat 14 szegény előkeveréses csöves égőkamra, Dry Low NOx 4 turbina fokozat, LM6000 repülőgép alapú gázturbina 1-2. fokozat gőzhűtésű zárt körben (NNY-KNY gőzturbina között), a 3. fokozat levegő hűtésű, a 4. fokozat hűtés nélküli. A fejlesztés kezdete: 1992 Jellemzők Dim. 9FA 9H Gépelrendezés - Egytengelyű Egytengelyű Turbina belépő hőmérséklet C Levegő tömegárama kg/s Nyomásviszony Nettó teljesítmény (kombi ciklus) MW Nettó hatásfok % 56,7 60 NOx ppm (vd)
45 8.4b. ÚJABB GÁZTURBINÁK - GE A technikai fejlesztés újabb megoldásai - GE: H System TM ; [6], [12] Lapáthűtési megoldások Gőzhűtés előnye: t kisebb az első lapátsoron (t 3 =1430 C) Alacsonyabb lehet a t 3 a gőz hője hasznosul a gőzturbinában A kompresszor ballaszt levegőárama csökken 1. fokozat: egykristályos szuperötvözet anyag, kerámia bevonattal Eredmény: η = 2% 45
46 8.4c. ÚJABB GÁZTURBINÁK - GE A technikai fejlesztések új megoldásai - GE: H System TM ; [6], [12] Égőkamra 46
47 A technikai fejlesztés újabb megoldásai Mitsubishi: G2; [11], [12] A főbb újdonságok: Π = 21; 14 fokozatú kompresszor Csöves-gyűrűs égőkamra, átmeneti idom gőzhűtéssel 4 fokozatú turbina, gőz hűtéssel Jellemzők Dim. M701 G2 J sorozat Gépelrendezés - Turbina belépő hőmérséklet C Levegő tömegárama kg/s Nyomásviszony - 21 Nettó teljesítmény (kombi ciklus) - ebből GT MW Nettó hatásfok % 58,8 % >60 % NOx 8.5 ÚJABB GÁZTURBINÁK - Mitsubishi ppm (vd)
48 8.6a. ÚJABB GÁZTURBINÁK - Siemens A technikai fejlesztések új megoldásai Siemens: SGT5-8000H; [7], [8], [9], [10] A főbb újdonságok: Π = 23; 13 fokozat, 4 lapátsor változtatható Csöves-gyűrűs égőkamrák 4 fokozatú turbina: az első egykristályos, a többi nano-bevonattal. Levegőhűtéssel Rövid indítási idő (40 perc), rugalmas üzem GT súlya: 444 tonna Jellemzők Dim. SGT5/SCC5 4000F SGT5/SCC5-8000H Gépelrendezés - Egytengelyű Egytengelyű/többt. Turbina belépő hőmérséklet C Füstgáz tömegárama kg/s Nyomásviszony ,2 Nettó teljesítmény (kombi ciklus) - ebből GT MW Nettó hatásfok % >58 >60 NOx ppm(v)
49 8.6b. ÚJABB GÁZTURBINÁK - Siemens 49
50 8.6c. ÚJABB GÁZTURBINÁK - Siemens Kiszállítás a gyári csarnokból, SGT5-8000H; [9], [10], [12] Berlin, december 50
51 9. KOMBINÁLT CIKLUSÚ ERŐMŰ 6 Hőhasznosító kazán 5 Tüzelőanyag A G G Gázturbina P I Gőzturbina B P I I Hűtővíz b a C D 51
52 9.1 KOMBINÁLT CIKLUSÚ ERŐMŰVEK FEJLŐDÉSE A kombinált ciklusú erőművek négy generációja, [6], [12] I. II. III. IV. GÁZTURBINA as évek GT szóló optimált es évek GT szóló optimált as évek GT kombi optimált t 3 =1315 C, π=15 Lapátanyag, bevonat Lapáthűtés levegővel 2000-es évektől GT kombi optimált t 3 =1400 C, π=20-25 kerámia, bevonat Lapáthűtés gőzzel MAZÁS erőmű rehabilitáció, tüz. lev. Kapcsolt term. Áramtermelés Tápvíz előm. Áramtermelés Tápvíz előm. Áramtermelés GENE- RÁCIÓ ALKAL- GŐZKÖR- FOLYAMAT Újrahev. nincs. 1-2 nyomás. η=5-6% Sima csövek Újrahev. nincs nyomás. η=5-6% Spirál bordák Újrahevítés, 3 nyomású, Gőzturbina opt. Most: 565 C, bar Később: szuperkritikus EMISSZIÓ nem téma NO x mérés SCR, víz, gőz befecsk, NO x mérés SCR, víz, gőz befecsk, NO x mérés SCR, víz, gőz befecsk, FŐ JELLEMZŐK 3-5 MW η 30-40% MW η 40-45% MW η 45-58% MW η > 60% 52
53 9.2 KOMBINÁLT CIKLUSÚ ERŐMŰ - Gönyű Beépített kapacitás: 433 MW η évi, bruttó 57 % 53
54 10.1 DECENTRÁLIS MEGOLDÁSOK DEMS, virtuális erőmű, (1) DEMS: Decentralized Energy Management Systems szoftver rendszer real-time árak, fogyasztói igények, időjárási adatok, optimált, piacképes kapacitásprofil kidolgozása. (2) Komplex keresleti és kínálati integrált intelligens rendszer (mikroerőmű, kiserőmű, PV, szélerőmű egyesítése virtuális erőművé = egy nagyerőmű) 54
55 10.2. MIKROHÁLÓZAT KONCEPCIÓJA SENSITIVE LOADS ADJUSTABLE LOADS SHEDABLE LOADS Static Switch Point of Common Coupling Market and Climate Conditions Fuel Cell Reciprocating Engine Micro Turbine Radiator Absorption Traditional Chiller Interconnection Source: DNV KEMA Energy Manager Power Flow Controller Differential Current Circuit Breaker Communications Protection Data Electric Wires 55
56 11a. JÖVŐKÉP helyzet a mai napon, 16 órakor IMPORT: 40 %!!!??? 56
57 11b. JÖVŐKÉP a év tükrében Új erőművek üzembe lépése 2012-ben az EU-27-ben Németország! Nyertesek: MEGÚJULÓK Összesen MW 57 Forrás: Wind in Power 2012 European Statistics febr. ( Alajos
58 11c. JÖVŐKÉP jelen tükrében 1. Gazdasági növekedés az EU-ban: pang (1-2 %/év) 2. Európa (ENTSO-E) Beépített teljesítmény: MW Csúcsterhelés: MW - van tartalék! 3. Új erőművek üzembe helyezése 2012-ben: MW 4. Régi erőművek leállítása: kb MW (széntüzelésű és atomerőmű) 5. Szénárak: EUR/MWh de: CO2 (3-10 /t: CCS??) 6. Földgázárak: EUR/MWh (7,5 Ft/kWh) palagáz??? 7. Villamosenergia árak: EUR/MWh (12-14 Ft/kWh) A fogyasztók örülnek Az erőmű befektetők kivárnak??? 8. A megújulók beruházási költsége csökken!!! 9. Atomerőművek: Európában bizonytalanság, máshol épülnek 10. Energiahatékonysági erőfeszítések csökkenő igények 58
59 11d. JÖVŐKÉP A MAI HALLGATÓKNAK - értéklánc 1. Oktatás 2. Kutatás 3. Innováció 4. Tervezés Eszközei: (1) Innováció, vállalkozások, munkahely (2) Korszerű képzés - innováció (3) Szociális kiadások fedezése - élőmunka 18. Menedzsment 17. Karbantartás 16. Kereskedelem 15. Üzemeltetés 5. Alkatrész gyártás 6. Berendezés gyárt. 7. Szakértés 8. Engedélyezés 9. Beszerzés 14. Üzembehelyezés 13. Szerelés 12. Építés 11. Logisztika 10. Finanszírozás 59
60 FORRÁSANYAGOK [1] [2] [3] Korényi Tolnai: Az áramlás- és hőtechnika nagyjai. Műegyetemi Kiadó, Budapest, [4] Lilley-Ruecker-Lachner-Lindvall-Rebhan: Low Load Operation Concept for Alstom s GT26 Gas Turbine, 2007 [5] Pezzella: Presentation to EMFESZ. KA 26 flexibility., [6] Matta-Mercer-Tuthill: Power Systems for the 21st Century H Gas Turbine Combined Cycles [7] R. Fischer-Ratliff-W. Fischer: SGT5-8000H-Product validation at Irsching-4 Test Center, 2008 [8] Ratliff-Garbett- Fischer: The New Siemens Gas Turbine SGT5-8000H for More Customer Benefit, 2007 [9] Taud-Kreyenberg-Thun: Die Evvolution der Gasturbine SGT5-4000F; BWK, Bd.59 (2007) Nr.11 [10] Emberger-Dr. Martin: SCC5-4000F single Shaft SST5-4000F: A single shaft concept for cold water cooling conditions, Siemens AG, 2005 [11] Ishikawa-Terauchi-Komori-Yasuraoka: Development of High Efficiency Gas Turbine Combined Cycle Power Plant [12] Alstom, GE, MHI és SAG honlapjai. 60
61 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 61
62 HÁTTÉR-ANYAG 62
63 1. Gönyűi Erőmű építkezése - légi felvétel: okt. 08. Seite 63
64 2. A Gönyűi Erőmű működési elve Gáz (157 C, 36 bar) 581 C Hőhasznosító kazán 1x újrahevítés HP: Benson MP és LP: dobos Tartalék olaj 84 C levegő G Földgázzal:433 MW el Olajjal: 346 MW el Hatásfok: ~58% Gőzturbina Hűtővíz Gázturbina ~ 285 MW ~ 148 MW (Duna) el el Seite 64
65 3. Gönyűi erőmű látványterve Seite 65
66 3a. Csúcshatásfokú, Kombinált Ciklusú Gönyűi Erőmű (433 MW) 66
67 4. A Gönyűi Erőmű erőmű fő jellemzői Jellemzők Mértékegység Érték 1. Bruttó névleges villamos teljesítmény MW Nettó névleges villamos teljesítmény MW Gázturbina teljesítménye MW Gőzturbina teljesítménye MW Gázfogyasztás m 3 / h Olajfogyasztás kg/s csak vésztartalék 7. Nettó hatásfok % > Hűtővíz a Dunából m 3 / s 8,5 9. Teljes kezelői létszám fő Beruházási költség millió EUR Üzembe helyezés év 2011 Seite 67
68 5. A Gönyűi Erőmű gázturbinája a szerelő csarnokban május. Seite 68
69 5a. Egy gázturbina forgó része szerelés közben 69
70 6. MAVÍR ZRt. felső szintű rendszerirányítás MAVÍR Országos Diszpécser Szolgálata (ODSZ) Középső szintű rendszerirányítás A 6 elosztói engedélyes területi elven, 120 kv alatti szinten irányít. Körzeti Diszpécser Szolgálatai (KDSZ) 70
71 7a. Erőművek (20 MW 500 MW) GÁZTÜZELÉSŰ ERŐMŰVEK SZÉNTÜZELÉSŰ ERŐMŰVEK HULLADÉKÉGETŐ ERŐMŰVEK GÁZMOTOROK 71
72 7b. Szél- és biomassza erőmű SZÉLERŐMŰVEK BIOMASSZA ERŐMŰ 20 MW el Kulcs Erősen időjárás függő!!! 72
73 7c. Kiserőművek ( kw) BIOMASSZA ERŐMŰVEK Biomassza: silókukorica + trágyalé Organic Rankine Cycle (ORC) ERŐMŰ ORC berendezés 73
74 7d. Feljövőben lévő erőművek TÜZELŐANYAG CELLA STIRLING MOTOR PEM: Polymer-Elektrolyt-Membran NAPERŐMŰ Erősen időjárás függő!!! 74
75 7e. Mitől melegszik a Földünk? CO 2 -től? JÉGKORSZAKOK ÉS MELEG KORSZAKOK VÁLTAKOZÁSA GRÖNLAND KLÍMAVÁLTOZÁSA: 1000 és 2000 évek között M e l e g k o r sz a k o k 0,5 t [ C] : 400 Hőmérséklet, [ C] t [ C ] 0,4 CO2 [ppm (v)] 0,3 0,2 0, , p p m (v ) J é g k o r sz a k o k Millió év -0,2-0,3-0,4 évek (1) A klímaváltozás fokmérője: a hőmérsékletváltozás (2) Atmoszféránk hőmérséklete nő: vita nincs (3) Mi az oka a hőmérsékletnövekedésnek?: tényleg csak a CO 2 az oka? - vitáznak rajta (4) A paleoklímatológusok vizsgálata: kövek, glecser - klímarekonstrukció (5) Visszatekintés millió évekre: ma egy jégkorszak meleg szakaszában élünk (6) Kulcskérdés: Földünk energia mérlege Forrás: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe Dr. Ulrich Berner 75
76 7f. CO 2 mennyiségek a földön I. Statikus CO 2 mennyiségek FÖLDÖNK CO 2 KÉSZLETEI, mrd. tonna 1. Óceánokban ,08 % 2. Talajban ,52 % 3. Légkörünkben 750 1,89 % 4. Vegetációban 600 1,51 % Összesen: % II. Éves CO 2 tömegáramok Kibcsátók, mrd. t/a Nyelők, mrd. t/a Egyenleg (1) Óceánok 96 98,5-2,5 (2) Vegetáció (3) Talaj??? (4) Emberi tevékenység ???
77 7g. Magas hőmérsékletű napkollektorok 77
78 7h. Fotovillamos hasznosítás Debreceni Egyetem 10 kw 78
79 7i. Szélerőművek KULCS: 600 kw május 23. MOSONSZOLNOK: kw december
80 7j. Vízierőművek Kariba gát Geisling (bajor) 19 MW 80
81 7k. Hulladékégető erőmű Mannheimi hulladékégető erőmű 380 e t/év 81
82 7l. Megújuló technológiák beruházási költsége-2004 Erőműfajta Teljesít- Fajl. Relatív mény beruh. beruh. MW el eft / kw el ktsg. 1. Kombinált ciklusú gázerőmű ,0 2. Széntüzelésű erőmű ,7 3. Atomerőmű ,9 4. Vízerőmű ,6 5. Szélpark ,9 6. Biomassza fatüzelésű erőmű ,4 7. Biomassza kukorica, trágyalé + gázmotor 0, ,4 8. Szeméttüzelésű erőmű (2 blokk) ,5 9. Geotermikus erőmű (ORC), 4 db 1, ,3 10. Fotovillamos erőmű 0, ,5 82
83 7m. Megújuló 4. technológiák Erőművek területigénye helyigénye Globális értékelés: az előállítás teljes láncolatának a figyelembe vétele. Bányafeltárástól, a létesítmény lebontásáig JELLEMZŐ HELYIGÉNY, m 2 / MW el Erőmű fajtája ERŐMŰ helyigénye Globális: teljes techn. láncolat 1. Kombinált ciklusú erőmű - földgáz Gőzkörfolyamatú erőmű fekete szén Atomerőmű Szélpark Biomassza, fatüzeléssel millió 6. Biomassza: silókukorica + gázmotor millió 7. Geotermikus, ORC
84 7n. Megújuló technológiák energetikai hozama 1. Kérdés: kell-e fosszilis tüzelőanyag a megújuló alapú villamos-energia termeléshez? 2. Válasz: igen. Miért?: Külső energiát igényel: bánya, acélgyártás, szállítás, építés, karbantartás Időjárásfüggő erőművek (szél, nap): tartalék erőmű szüks. (dupla beruházás!) 3. Energiahozam tényező (EHT) : életében hányszor termeli meg az erőmű a globálisan felhasznált idegen energiát Erőmű Csúcskihasználás EHT 1. Széntüzelésű erőmű 6000 h/év Gázturbinás erőmű 6000 h/év Atomerőmű 6000 h/év Szélerőmű 2000 h/év 7 5. Napelemes erőmű 1000 h/év 5 84
85 8. EGY SZÉLERŐMŰ ZAJVISZONYAI 85
ENERGIA MŰHELY 3. rendezvény. Körkép a megújuló energia hasznosításáról
Magyar Energetikai Társaság ENERGIA MŰHELY 3. rendezvény 2012. február 7. Körkép a megújuló energia hasznosításáról Dr. Korényi Zoltán TARTALOM 1. A MEGÚJULÓ ENERGIA LÉNYEGÉRŐL 2. MERRE HALAD A VILÁG?
Erőműfejlesztési trendek a világban: korlátok, fejlesztési irányok és ezek távlati kilátásai
Erőműfejlesztési trendek a világban: korlátok, fejlesztési irányok és ezek távlati kilátásai 2013. november 14-én került sor az Energetikai Szakkollégium Jendrassik György emlékfélévének 5. előadására,
MET ENERGIA FÓRUM, 2011. Erőművek létesítése befektetői szemmel
Magyar Energetikai Társaság MET ENERGIA FÓRUM, 2011 Balatonalmádi, 2011. június 8-9. Erőművek létesítése befektetői szemmel Dr. Korényi Zoltán 1 TARTALOM 1. A BEFEKTETŐ GYÖTRELMEI 2. AZ ERŐMŰVEK ÉLETPÁLYÁJA
Modern Széntüzelésű Erőművek
Modern Széntüzelésű Erőművek Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2008-2009 I. félév Katona Zoltán zoltan.katona@eon-hungaria.com Tel.: 06-30-415 1705 1 Tematika A szén szerepe, jellemzői Széntüzelés,
Ermvek energetikai folyamatai
Ermvek energetikai folyamatai Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Ermvek 2008/09 I. f.év 2009 október 1. Katona Zoltán zoltan.katona@eon-energie.com Tel.: 06-30-415 1705 Katona Z, 2008.
Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába
Energetikai gazdaságtan Bevezetés az energetikába Az energetika feladata Biztosítani az energiaigények kielégítését környezetbarát, gazdaságos, biztonságos módon. Egy szóval: fenntarthatóan Mit jelent
4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1.
4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1. Közvetlen energiatermelés (egy termék, egy technológia) hő fűtőmű erőmű Kapcsolt energiatermelés (két termék, egy technológia) fűtőerőmű Kombinált ciklusú
Jövőnk és a nukleáris energia
Jövőnk és a nukleáris energia MEE 54. Vándorgyűlés Tihany, 2007. augusztus 22. Cserháti András műszaki főtanácsadó 1/31 2007.08.22. Tartalom A múlt, Paks története, biztonságnövelés Sérült üzemanyag tokozása,
ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD
ELSŐ SZALMATÜZEL ZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD HőerH erőmű Zrt. http:// //www.bhd.hu info@bhd bhd.hu 1 ELŐZM ZMÉNYEK A fosszilis készletek kimerülése Globális felmelegedés: CO 2, CH 4,... kibocsátás Magyarország
Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök
Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés
A fenntartható energetika kérdései
A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.
MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.
MEE Szakmai nap 2008. Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Hatvani György az Igazgatóság elnöke A hazai erőművek beépített teljesítőképessége
A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13
A villamos energiát termelő erőművekről EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energia előállítása Az ember fejlődésével nőtt az energia felhasználás Egyes energiafajták megtestesítői az energiahordozók:
45 ábra ~ perc. Budapest, május 6.
45 ábra ~ 4-5 perc Budapest, 24. május 6. ,1,1 1 1 5 1 1 MW engedélyköteles a villamosenergia-törvény (VET) szerinti szabályok a liberalizáció miatt (kisebb kockázat, gyors megépítés), a privatizáció miatt
Nagyok és kicsik a termelésben
Nagyok és kicsik a termelésben Tihanyi Zoltán osztályvezető Forrástervezési Szolgálat MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. Smart Grid Hungary Budapest, 26. november 3. 1 45
Erőművi technológiák összehasonlítása
Erőművi technológiák összehasonlítása Dr. Kádár Péter peter.kadar@t-online.hu 1 Vázlat Összehasonlítási szempontok - Hatásfok - Beruházási költség - Üzemanyag költség - CO2 kibocsátás - Hálózati hatások
BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE 1990- TŐL NAPJAINKIG
BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE 1990- TŐL NAPJAINKIG Készítette: Koncz Ádám PhD hallgató Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet Kutatás és innováció a magyar geotermiában Budapest,
Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus
Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus 2017. Október 19. 1 NAPJAINK GLOBÁLIS KIHÍVÁSAI: (közel sem a teljeség
A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője
A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,
Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése
Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése 2014. 11. 13. Nyíri László MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Áttekintés Miskolci távhőszolgáltató bemutatása Mutatószámok
Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben
Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás
MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag
? A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag Tartalom MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG A biogáz és a fosszilis energiahordozók A biogáz felhasználásának
Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás?
Csepel III Erőmű 2 Miért van szükség új erőművekre? A technikai fejlődés folyamatosan szükségessé teszi az erőműpark megújítását. Megbízható, magas hatásfokú, környezetbarát erőműpark tudja biztosítani
AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI IV.
MTA Lévai András Energetikai Alapítvány AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI IV. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, 2014. szept. 8. Előzmények: 1. Mi van, ha mégsem igaz? Polgári Szemle, 2011/4. 2. Tévúton
Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután
Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután Az "Energiewende" energiagazdálkodási, műszaki és gazdasági következményei Hárfás Zsolt energetikai mérnök, okleveles gépészmérnök az atombiztos.blogstar.hu
"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben
"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben SZAPPANOS Sándor Siófok, 2014. 03. 18. EHU termelő kapacitások Rugalmas és hatékony kapcsolt energiatermelési portfolió Szabályozás United
A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN
A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN Putti Krisztián, Tóth Zsófia Energetikai mérnök BSc hallgatók putti.krisztian@eszk.rog, toth.zsofia@eszk.org Tehetséges
Szakolyi Biomassza Erőmű kapcsolt energiatermelési lehetőségei VEOLIA MAGYARORSZÁGON. Vollár Attila vezérigazgató Balatonfüred, 2017.
Szakolyi Biomassza Erőmű kapcsolt energiatermelési lehetőségei Vollár Attila vezérigazgató Balatonfüred, 2017. március VEOLIA MAGYARORSZÁGON Több, mint 20 éve a piacon Víz Hulladék Energia ESZKÖZÖK AJÁNLATOK
Modern Széntüzelésű Erőművek
Modern Széntüzelésű Erőművek Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 20011-2012 II. félév Katona Zoltán zoltan.katona@eon-energie.com Tel.: 06-30-415 1705 1 Tematika A szén szerepe, jellemzői Széntüzelés,
Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben
Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok
Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban
Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló
Szőcs Mihály Vezető projektfejlesztő. Globális változások az energetikában Villamosenergia termelés Európa és Magyarország
Szőcs Mihály Vezető projektfejlesztő Globális változások az energetikában Villamosenergia termelés Európa és Magyarország Áttekintés IEA World Energy Outlook 2017 Globális trendek, változások Európai környezet
Üzemlátogatás a GE Hungary Kft. Veresegyházi Turbinagyárába
Üzemlátogatás a GE Hungary Kft. Veresegyházi Turbinagyárába 2014. október 8-án került megrendezésre az Energetikai Szakkollégium tavaszi, Bánki Donát emlékfélévének első üzemlátogatása, mely során a GE
Atomerőművek. Záróvizsga tételek
Energetikai mérnök BSc képzés - Atomenergetika szakirány Atomerőművek Záróvizsga tételek 1. (AE) Mely reaktortípusok tartoznak a III. generációs reaktorok közé? Ismertesse az EPR fő jellemzőit, berendezéseit!
MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ
MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással
CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek
XXI. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelési konferencia Balatonfüred, 2018.március 22. CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek Zanatyné Uitz
A fa mint energiahordozó felhasználási lehetőségei a távhőszolgáltatásban és a fontosabb környezeti hatások
A fa mint energiahordozó felhasználási lehetőségei a távhőszolgáltatásban és a fontosabb környezeti hatások Idrányi Zsolt igazgató, PhD. stud. Prof.Dr. Marosvölgyi Béla Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs
A tételhez segédeszközök nem használható.
A vizsgafeladat ismertetése A központilag összeállított tételsor a következő témaköröket tartalmazza: Erőművi blokkok és a villamosenergia-rendszer együttműködése Blokküzemeltetés gazdaságossága, javításának
Hagyományos és modern energiaforrások
Hagyományos és modern energiaforrások Életünket rendkívül kényelmessé teszi, hogy a környezetünkben kiépített, elektromos vezetékekből álló hálózatok segítségével nagyon könnyen és szinte mindenhol hozzáférhetünk
I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO
I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap 2017.03.29. Energiahatékony megoldások ESCO AZ ESCO-RÓL ÁLTALÁBAN ESCO 1: Energy Service Company ESCO 2: Energy Saving Company Az ESCO-k fűtési, világítási rendszerek,
Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens
A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
Hazai erőművi létesítmények szélsőséges környezeti hatásoknak való kitettsége
Hazai erőművi létesítmények szélsőséges környezeti hatásoknak való kitettsége dr. Péter Kádár Óbuda Univesity Bécsi u. 94., Budapest H-1034 Hungary kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu Berendezések Méret Kitettség
Az anyagban nincs más energia, csak az, amit a környezetéből befogad. Nikola Tesla
Az anyagban nincs más energia, csak az, amit a környezetéből befogad. Nikola Tesla RÓLUNK A PannonWatt Zrt. az E.ON stratégiai partnereként a kis és közepes vállalkozások, valamint állami, egyházi ügyfelek,
Napenergia kontra atomenergia
VI. Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben és kiállítás Napenergia kontra atomenergia Egy erőműves szakember gondolatai Varga Attila Budapest 2015 Május 12 Tartalomjegyzék 1. Napelemmel termelhető
Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva
Dr. Stróbl Alajos Erőműépítések Európában ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva egyéb napelem 2011-ben 896 GW 5% Változás az EU-27 erőműparkjában
Erőműépítések tények és jelzések
Dr. Stróbl Alajos Erőműépítések tények és jelzések Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek X Szimpóziuma MESZ 2016 Bp. Pesthidegkút, 2016. szeptember 22. 11:00 (20 perc alatt 30 ábra fele hazai,
Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola
Szerves ipari hulladékok energetikai célú hasznosításának vizsgálata üvegházhatású gázok kibocsátása tekintetében kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István
A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE
A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE dr. habil. Raisz Iván Vizsgáljuk meg, hogy e négy szereplőcsoportból összeállt rendszer
Magyarország megkívánt szerepe a megújuló technológiák, illetve a napelemes rendszerek elterjedésében Kiss Ernő MNNSZ elnök
Magyarország megkívánt szerepe a megújuló technológiák, illetve a napelemes rendszerek elterjedésében Kiss Ernő MNNSZ elnök Felhasznált források: www.mnnsz.hu EPIA Global market outlook for PV 2013-2017
CHP erőmű trendek és jövője a villamosenergia rendszerben
CHP erőmű trendek és jövője a villamosenergia rendszerben MKET Konferencia 2016. Március 2-3. Dr. Kiss Csaba, CogenEurope, igazgatósági tag MKET, alelnök GE, ügyvezető igazgató Tartalom Statisztikák Klíma-
Divényi Dániel, BME-VET Konzulens: Dr. Dán András 57. MEE Vándorgyűlés, szeptember
Divényi Dániel, BME-VET Konzulens: Dr. Dán András 57. MEE Vándorgyűlés, 2010. szeptember Tartalom Probléma ismertetése A létrehozott modell Ágenstechnológia általában Az alkalmazott modell részletes ismertetése
A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei
A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei Büki Gergely Villamosenergia-ellátás Magyarországon a XXI. században MTA Energiakonferencia, 2014. február 18 Villamosenergia-termelés, 2011 Villamos
Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában
Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Prof. Dr. Krómer István 1 Tartalom - Bevezető megjegyzések - Általános tendenciák - Fő fejlesztési területek villamos energia termelés megújuló energiaforrások
Adaptív menetrendezés ADP algoritmus alkalmazásával
Adaptív menetrendezés ADP algoritmus alkalmazásával Alcím III. Mechwart András Ifjúsági Találkozó Mátraháza, 2013. szeptember 10. Divényi Dániel Villamos Energetika Tanszék Villamos Művek és Környezet
Kapcsolt energiatermelés a Kelenföldi Erőműben. Készítette: Nagy Attila Bence
Kapcsolt energiatermelés a Kelenföldi Erőműben Készítette: Nagy Attila Bence Alapfogalmak 1. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés: hő és villamos energia előállítása egy technológiai folyamatban, mechanikai
Szekszárd távfűtése Paksról
Szekszárd távfűtése Paksról Jakab Albert csoportvezetőnek (Paksi Atomerőmű) a Magyar Nukleáris Társaság szimpóziumán 2016. december 8-9-én tartott előadása alapján összeállította: Sigmond György Magyar
A Csepel III beruházás augusztus 9.
A Csepel III beruházás 2010. augusztus 9. Áttekintés 1. Anyavállalatunk, az Alpiq 2. Miért van szükség gáztüzelésű erőművekre? 3. Csepel III beruházás 4. Tervezés és engedélyeztetés 5. Ütemterv 6. Csepel
A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.
A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai
Miből lesz a megfizethető energia?
Miből lesz a megfizethető energia? Budapest 212. szeptember 5. Dr. Gerse Károly MVM Zrt. 1 A 29/72/EK irányelv a közszolgáltatásról 3. cikk (3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy minden háztartási fogyasztó,
ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka
Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás
Repülőgép gázturbinák. Mert repülni márpedig kell! Dr. Ailer Piroska. 2011. március 22.
Repülőgép gázturbinák Mert repülni márpedig kell! Dr. Ailer Piroska 2011. március 22. "Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem ültesd
A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.
A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai
Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.
Megújuló energetikai helyzetkép különös tekintettel a hazai napenergia-statisztikákra Varga Katalin zöld energia szakértő VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest,
UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.
UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft. Az ipari kazángyártás kihívásai és megoldásai PŐDÖR Csaba - ügyvezető igazgató 1947-2015 A jogelődöt 1947 évben alapították Az 1970-es évektől a kazángyártás a fő irány
7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra
Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát
Új technológiák, magyar fejlesztések a megújuló energia területén Gróf Gyula BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék
2011. 09. 22 Új technológiák, magyar fejlesztések a megújuló energia területén Gróf Gyula BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Műegyetem Kutatóegyetemi program Napi Gazdaság Konferencia 1 Előadás
avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András
Hatékonyságnövelés és kibocsátás csökkentés, avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András 2011. március 24. Energiaszektoron belül Energiatakarékosság = Hatásfoknövelés, veszteségcsökkenés
Oxyfuel tüzelési technológia megvalósíthatóságának vizsgálata hazai tüzelőanyag bázison
Oxyfuel tüzelési technológia megvalósíthatóságának vizsgálata hazai tüzelőanyag bázison Gáthy Benjámin Energetikai mérnök MSc hallgató gathy.benjamin@eszk.org 2016.03.24. Tehetséges hallgatók az energetikában
Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István
Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István II. éves PhD hallgató,, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola VIII. Életciklus-elemzési
Napenergia rendszerek létesítése a hazai és nemzetközi gyakorlatban
Napenergia rendszerek létesítése a hazai és nemzetközi gyakorlatban Tóth Boldizsár elnök, Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége I. MMK Energetikai Fórum NAPERŐMŰVEK TERVEZŐINEK FÓRUMA 2018. május 25-27.
Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt
Energetikai Szakkollégium Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Prezentáció témavázlat Napenergia helyzete Magyarországon Jogi
Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán
Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán Horváth Dániel 60. MEE Vándorgyűlés, Mátraháza 1. OLDAL Tartalom 1 2 3 Európai körkép Energiatárolás fontossága Decentralizált energiatárolás az elosztóhálózat oldaláról
4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW
Szélenergia trend 4 évente megduplázódik Európa 2009 MW Magyarország 2010 december 31 330 MW Világ szélenergia kapacitás Növekedés 2010 2020-ig 1 260 000MW Ez ~ 600 Paks kapacitás és ~ 300 Paks energia
8. Energia és környezet
Környezetvédelem (NGB_KM002_1) 8. Energia és környezet 2008/2009. tanév I. félév Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd buruzs@sze.hu SZE MTK BGÉKI Környezetmérnöki Tanszék 1 Az energetika felelőssége, a világ
K+F lehet bármi szerepe?
Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési
MELLÉKLETEK MAGYARORSZÁG ÁTMENETI NEMZETI TERVE CÍMŰ DOKUMENTUMHOZ
MELLÉKLETEK MAGYARORSZÁG ÁTMENETI NEMZETI TERVE CÍMŰ DOKUMENTUMHOZ 1. számú melléklet A tüzelő berendezésekre vonatkozó legfontosabb adatok 2 1/a, számú táblázat: a tüzelőberendezésekre vonatkozó engedélyezéssel,
110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet
110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról A villamos energiáról szóló 2007.
KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.
KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO
Üzemlátogatás a GE Hungary Kft. Veresegyházi Turbinagyárába
Üzemlátogatás a GE Hungary Kft. Veresegyházi Turbinagyárába 2013. április 25-én került megrendezésre az Energetikai Szakkollégium tavaszi, Zipernowsky Károly emlékfélévének utolsó üzemlátogatása, mely
Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században
Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság
Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató
Sajtótájékoztató 2009. február 11. Kovács József vezérigazgató 1 Témakörök 2008. év értékelése Piaci környezet Üzemidő-hosszabbítás Teljesítménynövelés 2 Legfontosabb cél: A 2008. évi üzleti terv biztonságos
MCFC ALKALMAZÁSOK: William Robert Grove KITEKINTÉS A MINDENNAPOK VILÁGÁBA
AVAGY Christian Friedrich Schoenbein és MCFC ALKALMAZÁSOK: William Robert Grove TÜZELİANYAG-FLEXIBILIS (1839-1868), KISERİMŐVEK, továbbá KITEKINTÉS A MINDENNAPOK Oláh György professzor úr VILÁGÁBA nyomában
rendszerszemlélet Prof. Dr. Krómer István BMF, Budapest BMF, Budapest,
A háztarth ztartási energia ellátás hatékonys konyságának nak rendszerszemlélet letű vizsgálata Prof. Dr. Krómer István BMF, Budapest BMF, Budapest, 2009 1 Tartalom A háztartási energia ellátás infrastruktúrája
Megújuló energia, megtérülő befektetés
Megújuló energia, megtérülő befektetés A megújuló energiaforrás fogalma Olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia,
A magyarországi erőműépítés főbb kérdései
Dr. Stróbl Alajos A magyarországi erőműépítés főbb kérdései 1.A jelenlegi hazai erőműpark és villamosenergia-ellátás 2.Nemzetközi erőmű-létesítési irányzatok 3.A rövidtávú hazai erőműépítés valószínűsége
Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek
Háztartási kiserőművek Háztartási kiserőművek FINANSZÍROZÁS BEFEKTETÉS ENERGIATERMELÉS MCHP 50 kwe Mikro erőmű Hőenergia termelés hagyományos kazánnal Hatékonyabb hőenergia termelés kondenzációs kazánnal
Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások
szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia
A magyarországi nagykereskedelmi villamosenergia-piac 2017-es évének áttekintése
A magyarországi nagykereskedelmi villamosenergia-piac 217-es évének áttekintése Mezősi András REKK Workshop 218. 5. 18. EURÓPAI TRENDEK 2 A megújuló kapacitások előtérbe kerültek az EU-ban Beépített kapacitás
Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.
Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési
A megújuló energiaforrások alkalmazásának hatásai az EU villamosenergia rendszerre, a 2020-as évekig
XXII. MAGYAR ENERGIA SZIMPÓZIUM (MESZ-2018) Budapest, 2018. szeptember 20. A megújuló energiaforrások alkalmazásának hatásai az EU villamosenergia rendszerre, a 2020-as évekig dr. Molnár László, ETE főtitkár
2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme
Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/B Adatszolgáltatás időszaka 2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló
Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén
TEHETSÉGES HALLGATÓK AZ ENERGETIKÁBAN AZ ESZK ELŐADÁS-ESTJE Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén Egri Tamás Gépészkari alelnök egri.tamas@eszk.org 2014.
A gázmotorok üzemeltetésének kihívásai a jelenlegi szabályozási környezetben karbantartási és kenéstechnikai szemmel
A gázmotorok üzemeltetésének kihívásai a jelenlegi szabályozási környezetben karbantartási és kenéstechnikai szemmel XX. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-Termelési Konferencia Bajomi Vilmos & Vízi József
MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK
A NAGY HATÁSFOK SFOKÚ KONDENZÁCI CIÓS S FŰTÉSI F RENDSZEREK ÚJ J GENERÁCI CIÓJA LAKOSSÁGI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA 16-60 KW 70-280 KW KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN LAKOSSÁGI HASZNÁLATRA MINDEN felhasználói
Üzemlátogatás a Gönyűi Erőműben
Üzemlátogatás a Gönyűi Erőműben 2013. 04. 19. Az Energetikai Szakkollégium 2013-as tavaszi félévének belső üzemlátogatásán az E-ON Erőművek Kft. tulajdonában lévő Gönyűi Erőművet tekinthették meg az érdeklődők.
26 ábra 14:40-től 15:00-ig
26 ábra 14:40-től 15:00-ig 35 191 36 417 36 158 34 146 33 708 30 305 29 357 30 250 35 743 35 858 35 909 39 880 40 025 37 371 35 984 34 328 31 310 3 440 3 171 4 256 6 939 7 472 11 879 13 380 6 227 7 207
A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA
A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA Dr. NOVOTHNY FERENC (PhD) Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai intézet Budapest, Bécsi u. 96/b. H-1034 novothny.ferenc@kvk.uni-obuda.hu
KÉNYSZER ÉS ADAPTÁCIÓ. Avagy: Az út amit választottunk!
KÉNYSZER ÉS ADAPTÁCIÓ Avagy: Az út amit választottunk! A hőtermelő gépcsoport allokáció 2006-tól: - 2 db Láng-Borsig kazán (28 t/h, 42 bar, 400 c o ), 1 db ellennyomású fűtőturbina (1960-as évek eleje)
A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR)
A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Zöldenergia szerepe a gazdaságban
Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető