A legfontosabb fizikai törvények. A legfontosabb fizikai törvények. A legfontosabb fizikai törvények
|
|
- Virág Deákné
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Atomenergia és fenntartható fejlődés (BMETE809008) Fenntartható fejlődés és energetika (BMETE80AF27) Tárgy weblap: A legfontosabb fizikai törvények A termodinamika I. főtétele az energia-megmaradás elve Az energia nem vész el, csak átalakul 2. előadás Energiatermelési módok részletes ismertetése: a fosszilis energiahordozók 2015/2016. tanév őszi félév Zárt rendszer esetén a belső energia (U) megváltozása a beés elvezetett hőenergia (Q) és a be- vagy elvezetett mechanikai munka (W) előjeles összegének felel meg. U 2 - U 1 = Q + W Prof. Dr. Aszódi Attila, Tóth Barnabás BME NTI Fenntartható fejlődés és energetika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 1 2 A legfontosabb fizikai törvények A termodinamika II. főtétele az energia minőségére ad útmutatást Hő hidegebb helyről melegebb helyre (külső segítség nélkül) nem áramolhat. A hőenergia teljes egészében nem alakítható mechanikai munkává, viszont a mechanikai munka 100%-ban hőenergiává alakítható. az energiaátalakítások során szükségszerűen végbemennek olyan folyamatok, amelyek nem megfordíthatóak! Zárt rendszer összes entrópiája nem csökkenhet. 3 A legfontosabb fizikai törvények Veszteségek az energiaátalakításban Mennyiségi veszteségek: Az első főtétel betartása mellett az energia egy része elvész a hasznosítás szempontjából (pl. megszökik a rendszerből - elégtelen hőszigetelés, gőzveszteség). Minőségi veszteségek: A hőenergia minőségét a hőmérséklet jellemzi! Minél magasabb hőmérsékleten áll rendelkezésre ugyanaz a hőmennyiség, annál értékesebb. A hőmérséklet csökkenése adott hőmennyiségnél a hő minőségének romlását okozza. 4
2 A legfontosabb fizikai törvények Energiaátalakítás A termodinamika kimondja az energiamegmaradás elvét (I. főtétel), de egyben meghatározza az egyes energiafajták egymásba alakításának korlátait is (II. főtétel). Energetikai nagyberendezések típusai: erőmű fűtőerőmű fűtőmű 5 6 Energiaátalakítás Energiaátalakítás Erőműhatásfok fejlődése η Carnot =1 T alacsony T magas 7 8
3 Hőerőgépek Hőerőművi körfolyamat Dugattyús gőzgépek Belső égésű motorok Otto motorok Diesel motorok Gőzturbinák Gázturbinák 9 10 Gőzturbina működése Gőzturbina működése Turbinafokozat lapátprofiljai Turbinafokozat sebességábrája 90 MW-os főturbina forgórész Százhalombattai 215 MW-os gőzturbina javítása 11 12
4 a., levegő belépés tüzelőanyag bevezetés füstgáz kilépés Gázturbinák Gázturbinák 3 égőkamra (É) 2 Brayton 4 1 kompersszor (K) turbina (T) Egytengelyes nyílt ciklusú gázturbinás blokk b., levegő belépés 3 regenerátor (R) komprimált levegő 2* lehűtött füstgáz előmelegített komprimált tüz. a 4* levegő égőkamra (É) 1 forró füstgáz 2 kompresszor (K) turbina (T) Hőcserélővel kiegészített egytengelyes erőművi gázturbinás blokk 13 Penninger: Kalorikus gépek, 78. o. 14 Gázturbina Egytengelyes nyílt ciklusú gázturbinás blokk Gázturbina moduláris atomreaktorral USA-fejlesztésű, MWe teljesítményű gázhűtésű, gázturbinás reaktor A 850 C kilépő hőmérsékletű hélium hűtőközeg közvetlenül a gázturbinára jut 15 16
5 Mobil gázturbina Gázturbina forgórész hőterhelése T 3 Kombinált ciklusú gázturbinás erőmű gőzturbinás hőhasznosítással T 4 Q & ü T 1 T G V T 2 P GT h 1 h 1 m& g P KE Dunamenti erőmű, Százhalombatta A világ energiafelhasználásának megoszlása energiahordozónként Fosszilis energiahordozók Szén Kőolaj Földgáz η G/G P = GT + P Q& ü KE T HH Mai tipikus hatásfok 50% fölött! 19 20
6 A fosszilis energiahordozók keletkezése Fosszilis energiaforrások: A Nap sugárzási energiája több száz millió évvel ezelőtt került betárolásra. Élő szervezetek -- tengerfenék -- baktériumok + rárakódott kőzetek okozta magas nyomás és hőmérséklet oxigénhiányos környezet. Fosszíliák kialakulása. 21 Égéshő [kj/kg, MJ/kg] Égéshő és fűtőérték tömegegységnyi (gázoknál esetleg térfogategységnyi) tüzelőanyag tökéletes elégetésekor felszabaduló hőmennyiség, ha a tüzelőanyagban lévő eredeti nedvesség és az elégetés során keletkezett nedvesség az elégetés után cseppfolyós állapotban van jelen. Fűtőérték [kj/kg, MJ/kg] tömegegységnyi (gázoknál esetleg térfogategységnyi) tüzelőanyag tökéletes elégetésekor felszabaduló hőmennyiség, ha a tüzelőanyagban lévő eredeti nedvesség és az elégetés során keletkezett nedvesség az elégetés után gőz halmazállapotban marad. 22 Tüzelőanyagok égése Szilárd tüzelőanyag: a felhevítés és a nedvességpárolgás folyamata; az illó eltávozása és a kokszképződés; az illó égése; a koksz égése; salakképződés. Gáznemű tüzelőanyag: felhevítés; égés. Tüzelőanyagok fűtőértéke Tüzelőanyag Fűtőérték [MJ/kg] Nedvességtartalom [%] Hamutartalom [%] Komlói feketeszén Donyeci antracit Sziléziai aknaszén Borsodi barnaszén Visontai külfejtés 5,5-6, Háztartási tüzelőolaj Nehéz fűtőolaj Gudron Földgáz
7 A szén összetétele Mélyművelésű szénbányászat 25 A Márkushegyi Aknaüzem (Vértesi Erőmű Rt.) az ország legnagyobb és legkorszerűbb bányája 26 Mélyművelésű szénbányászat Mélyművelésű szénbányászat 27 28
8 Mélyművelésű szénbányászat Felszíni szénfejtés Felszíni szénfejtés Felszíni szénfejtés Széntermelés merítéklétrás kotrógéppel 31 32
9 Felszíni szénfejtés Felszíni fejtés - a meddő elszállítása Visontai lignit főbb jellemzői: fűtőérték: 6,2 MJ/kg nedvesség: 48,7% hamu: 20,2% kén: 0,8% hidrogén: 1,7% szén: 19,7% nitrogén: 0,4% oxigén: 8,5% Hamu jellemzői: SiO 2 -tartalom: 64% Al 2 O 3 -tartalom: 21% A szén szállítása Közvetlen szállítószalag, ha a bánya közel van. Legolcsóbb: vízi út. Több tonnás tengerjáró hajók. Folyami közlekedésben t. A szárazföldi szállítás zöme vasúton történik: a fejlett országokban a vasúton szállított áruk 1/3-át a szénszállítás teszi ki. Közút: egy tragédia. Széntüzelésű erőművek 35 36
10 Széntüzelésű erőművek Széntüzelésű erőművek Kényszercirkulációs kazánok Széntüzelésű erőművek Széntüzelésű erőművek Fluidizációs tüzelés az emisszió csökkentés érdekében 39 40
11 Széntüzelésű erőművek Lignittüzelésű erőmű - példa Fluidizációs tüzelés 41 A visontai Mátrai Erőmű. 2 x 100 MW és 3 x 212 MW-os beépített villamos teljesítményű széntüzelésű blokk. Az erőmű napi lignitfelhasználása tonna. Átlagos rendelkezésre állása 80%. 42 Lignittüzelésű erőmű - példa Lignittüzelésű erőmű - példa Visontán épült az ország első kénleválasztó berendezése. A világon egyedülálló módon a berendezés száraz Heller- Forgó féle hűtőtorony belsejében létesült. A képen az abszorber. RWE-MVM tulajdon
12 Kőszéntüzelésű erőmű - példa Kőszéntüzelésű erőmű - példa Kőszéntüzelésű erőmű - példa Kőszéntüzelésű erőmű - példa 47 48
13 Kőszéntüzelésű erőmű - példa Horvátország, Plomin-2 Építés indult 1985-ben, financiális okokból megszakadt 1991-ben. HEP (horvát) - RWE (német) közös vállalat (50-50%) ben, a munkák újraindulnak. Első szinkronüzem szeptember 29-én, üzemi gépként december 1. Max. 210 MWe. Tervezett üzemidő 30 év, amely várhatóan 10 évvel hosszabbítható. Import kőszén (24 MJ/kg) fogyasztása 80 t/h, termelői ár ~0,03 USD/kWh, 6350 h/év kihasználási tényezővel. Saját szenük 8-11% kéntartalmú, mára gazdaságtalan. Plomin óta üzemel, 105MWe, saját szénre. 49 Definíciók Szénkészletek Bizonyított készlet: - Azok a mennyiségek, melyek nagysága a földtani és műszaki adatok elemzése alapján kellő biztonsággal becsülhetők, és ezek egy adott időponttól kezdődően ismert telepekből az aktuális gazdasági feltételek, művelési módszerek, állami szabályozás és a rendelkezésre álló technológiával az adott piaci körülmények mellett gazdaságosan kitermelhetők. (OECD IEA WEO 2013) R/P arány (Reserves-to-production): - Az év végén megmaradó készlet és az éves termelés hányadosa. Az eredmény az az időtartam, ameddig a készletek kitartanak, ha a termelés azonos intenzitással folytatódik. (BP Review, 2013) 50 Szénkészletek Szénkészletek 51 BP Statistical Review of World Energy, 2015 BP Statistical Review of World Energy,
14 Szénkészletek A kőolaj BP Statistical Review of World Energy, Fenntartható fejlődés és atomenergia energetika Dr. Aszódi Attila, BME NTI A kőolaj lelőhelyek geológiája Olaj és gázlelőhely tipikus geológiai formációja. A gáz az olaj felett, az olaj víz felett helyezkedik el. Mindez porózus kőzetben található. Az egész formációt vízzáró kőzet fedi. A kőolaj bányászata Létezett néhány természetes forrás az USA-ban, ahol az olaj magától a felszínre jött, néhány 10 liter/nap mennyiségben Titusville, Pennsylvania Colonel" Drake mélyített egy 69 láb mély fúrást, ahol olajat talált, amit a felszínre szivattyúzott. A fő probléma: nem volt mibe tölteni, mert az erre alkalmas hordók többe kerültek, mint a beléjük tölthető olaj akkori értéke
15 A kőolaj bányászata Az Olajfinomítás nagyot változtatott: a kerozin biztos piacra talált (főzés, fűtés, világítás) egy év alatt 75 kútból 3 millió hordó olajat hoztak felszínre csak Pennsylvaniában. Intenzív kutatás indult több amerikai államban (Ohio, Indiana, California, Texas), ahol olajat találtak az USA olajtermelése hordó/nap, több mint az egész világ együttvéve. 1 barrel (hordó) = 42 gallon = 42 x 3,885 l = 163 liter 57 A kőolajtermelés az USA-ban Hanyatlás (~1930): elektromos világítás. Újabb felívelés: az autó megjelenése a csúcs elérése az alaszkai olajvezeték üzembevételével. Ezután a termelés esik óta az USA évről-évre több olajat importál. Ma az USA fogyasztásának 50%-a import. 58 Kőolajkészletek Kőolajkészletek USA - sok, kis termelékenységű kút. Szaud-Arábia: kevés, nagy termelékenységű berendezés, sokkal jobb mezők. Ország Főbb olajtermelő országok Termelés (10 3 hordó/nap) Készletek (10 6 hordó) Olajkutak száma Szaúd-Arábia Ex-Szovjetunió Egyesült Államok Irán Kína Venezuela Mexikó Egyesült Királyság Nigéria Irak BP Statistical Review of World Energy,
16 Kőolajkészletek Kőolajkészletek BP Statistical Review of World Energy, 2015 BP Statistical Review of World Energy, Olajárak a világpiacon Olajárak alakulása 63 Nyersolaj-árak változása között, 2004-es dollár jelenértéken (zöld) és akkori értéken (sárga) 64
17 Olajárak alakulása Olajárak alakulása Crude Oil Price (oil-price.net) Price : 60,69 $/Barrel 80,25 $/Barrel 101,13 $/Barrel 106,78 $/Barrel 47,54 $/Barrel 74,21 $/B 1yr fcast: 79 $/Barrel 104 $/Barrel 131 $/Barrel 123 $/Barrel 55 $/Barrel Crude Oil Price 85 (oil-price.net) $/B Price : 80,43 $/Barrel 74,09 $/Barrel 103,76 $/Barrel 86,09 $/Barrel 104,88 $/B 115,07 $/B 1yr fcast: 92 $/Barrel 85 $/Barrel 119 $/Barrel 99 $/Barrel 121 $/B 110 $/B Crude Oil Price (oil-price.net) Price : 108,21 $/B 99,88 $/B $/B $/B 1yr fcast: 124 $/B 114 $/B 57 $/B 51 $/B 65 Nuclear energy and sustainable development Prof. Dr. Attila Aszódi, BME INT 66 Olajárak hatása a világpiacon Olajárak hatása a világpiacon Fenntartható fejlődés és atomenergia energetika Dr. Aszódi Attila, BME NTI Fenntartható fejlődés és atomenergia energetika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 68 68
18 Olajárak a világpiacon Sok államnak az olajexport a fő bevételi forrása létkérdés az export az olaj árát sok esetben nem az igazi piaci mechanizmusok, hanem spekulációk határozzák meg. Az OPEC célja a mennyiség korlátozásával az ár felhajtása. Az autók fogyasztása az elmúlt 30 évben közel a felére esett az autós közlekedést ez is olcsóbbá teszi napjainkban. A világpiaci igény a nagy, intenzíven fejlődő országok (Kína, India) kereslete miatt gyorsan és folyamatosan nő. Ez és a világpolitika ma a meghatározó felhajtóerő! Olajárak alakulása Világpolitikai változások Az igazolt kőolajkészletek kb. 62%-a a politikailag instabil Közel-Keleten található A világ igazolt kőolaj-készletének földrajzi eloszlása BP Statistical Review of World Energy June Olajárak alakulása Világpolitikai változások: Az igazolt kőolaj-készletek kb. 62%-a a politikailag instabil Közel-Keleten található január: Irán, Hormuzi-szoros lezárásával fenyeget Hormuzi-szoros Szoros az Ománi-öböl és a Perzsa-öböl között Az egyetlen tengeri útvonal, amely összeköti a Perzsa-öbölt a nyílt óceánnal Az északi partján Irán, a déli partján az Egyesült Arab Emirátusok és Omán található A legkeskenyebb részén csupán 39 km széles A világon termelt olaj 20%-a, a tengeren szállított olaj 35%-a megfordul itt stratégiailag fontos hely oil-price.net wikipedia 71 Fenntartható fejlődés és atomenergia Dr. Aszódi Attila, BME NTI 72
19 Olajárak alakulása Hagyományos számítás szerint (1200 milliárd hordó igazolt készlet a jelenlegi fogyasztás mellett) kb. 40 évre elegendő a kőolaj-készlet Peak-oil elmélet: számos elemző szerint lassan elérjük a maximális kitermelési kapacitást további árnövelő hatás az optimális kitermelés Gaussgörbével modellezhető, a csúcs után a termelés gyorsan csökken növekvő kereslet mellett a csúcs után növekvő hiány a csúcs időpontját az elemzések közé teszik, újabban egyre korábbra Egy valós peak-oil: az északi-tengeri nyersolajtermelés csúcsa 1999-ben volt, azóta évi 2,8%-kal csökken a termelés 73 Modern kutatás Olaj előkutatás: robbantás, nagy rezgő tömegek által keltett rezgések visszaverődésének érzékelése. A teljesen biztos lelőhely igazolás csak fúrással lehetséges. A mező kiterjedésének meghatározása további fúrásokkal lehetséges igazolt készletek. A kutatófúrások rendszerint kis ráfordítással átállíthatóak termelőkutakká. Legmélyebb termelőkút 9600 m. Átlagos napi hozam: t/kút. Átlagos élettartam: 40 év. 74 A kőolaj bányászata Szénhidrogének porózus kőzetben. (olajtartalmú réteg vastagsága: néhány méter - néhány 10 méter). A normális kihozatali ráta csak 30%! Termelési módszerek: elsődleges: a belső nyomás hajtja ki (gázsapka, víz felhajtóereje). Kitermelés során a nyomás és a hozam csökken. másodlagos (+5-15%): gáz visszanyomása a gázsapkába, vagy víz benyomása alulra. harmadlagos: viszkozitást csökkentő melegítés forró vízzel vagy gőzzel; az olaj föld alatti meggyújtása + levegő bejuttatása; 75 A kőolaj tengeri bányászata 200 méteres vízmélységig fix állványról, afölött lehorgonyzott mesterséges szigetekről. Rekord: 6,3 km víz alatt 600 m-es behatolás. Kitermelési együttható: ~40%. 76
20 A kőolaj finomítása és jellemzői Lepárlás Vákuumdesztilláció Krakkolás - a fehéráru kihozatal javítása (benzin kihozatal 2-3-szoros) Probléma: a szennyezők (kén) a nehezebb frakciókban maradnak. Nyersolaj-feldolgozás termékei Frakció Molekulaméret Forráspont [ C] Felhasználás Földgáz C 1 -C Tüzelőanyag Petroléter C 5 -C Oldószer (száraz tisztítás) Benzin C 5 -C Üzemanyag Petróleum (kerozin) C 12 -C Tüzelés, dízel, repülés Tüzelőolaj C 15 -C alatt Tüzelőanyag Kenőolaj C 16 -C fölött Kenés Zsírok C 18 és fölötte félkemény Kenés Paraffin C 20 és fölötte olvad: Gyertya Szurok, kátrány fölötte lepárlási maradék Tető, útépítés 77 A kőolaj és a fehéráru szállítása 78 A földgáz A földgáz A legnemesebb fosszilis energiahordozó Fűtőértékre vonatkoztatva alacsonyabb széntartalom egységnyi hőfelszabadulásra kevesebb CO 2 termelés, mint a szén elégetése során! Szállítása és tárolása problémásabb, mint a kőolajtermékeké, felhasználása viszont könnyű Magyarország ma túlzottan nagy mértékben épít a földgázra. Fenntartható fejlődés és atomenergia energetika Dr. Aszódi Attila, BME NTI
21 A földgáz fűtőértéke Földgázkészletek Tüzelőanyag Fűtőértéék [MJ/kg] Nedvességtartalom [%] Hamutartalom [%] Komlói feketeszén Donyeci antracit Sziléziai aknaszén Borsodi barnaszén Visontai külfejtés 5,5-6, Háztartási tüzelőolaj Nehéz fűtőolaj Gudron Földgáz BP Statistical Review of World Energy, Földgázkészletek Földgázkészletek BP Statistical Review of World Energy, 2015 BP Statistical Review of World Energy,
22 Földgázkitermelés 15%-ban együtt történik a kőolaj kitermelésével. Létezik 100 bar saját nyomással rendelkező gázkút (rekordmélység 7,5 km). Száraz kutakból a gáz 60-80%-a saját nyomásától a felszínre jön. Vizes elárasztással a kitermelés 85-95%-os. Kitermelés további javítása - rétegtörés: hidraulikus repesztés; föld alatti kémiai robbantás; föld alatti atomrobbantás (oroszok több km mélyen, 40 kt-ás töltettel kísérleti jelleggel így növelték a kihozatalt ). 85 A földgáz szállítása Csővezetéken, gáz halmazállapotban p nagynyomású vezetékrendszer, gázátadó állomások alacsonyabb nyomású elosztóvezetékek nyomásemelő kompresszorállomások fogyasztónál a szállított gáz minősége : megfelelő forgalom és nyomás 86 A földgáz szállítása A földgáz tárolása
23 A földgáz tárolása Tárolók: 5 (E.On) + 1 biztonsági: Szőreg (MOL) mobilgáz: a tárolható és kitermelhető gáz párnagáz: nem kitermelhető Föld alatt be- és kitárolás kitárolás üteme nem változtatható tetszőlegesen kitárolás során csökken a rétegnyomás, így az elérhető maximális kitárolási teljesítmény is be- és kitárolás iránya sem változtatható tetszőlegesen jellemzően évente kétszer kimerült gáz- és olajmezők, víztároló rétegben kialakított tároló, sótömbök 89 Szőreg-1 (SZBT-1) A földgáz tárolása A földgáz tárolása Gáztüzelésű erőmű - Százhalombatta Fenntartható fejlődés és atomenergia energetika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 92 92
24 Palagáz Geológiai agyagpala (finom üledékes kőzet) formációk üregeiben, mikroszkopikus csatornáiban megrekedt földgáz A palagáz kitermeléshez rengeteg vízre van szükség Műszaki probléma esetén a felszín alatti vizek szennyeződhetnek, gázkitörések fordulhatnak elő kép: forrás: Palagáz Világ: 7200 tcf becsült palagáz készlet bizonyított és becsült földgázkészletek: tcf ~47% lehetséges növekedés a földgázkészletekben forrás: Palagáz USA már most a földgázár jelentős csökkenését okozta megváltoztathatja a villamosenergia-termelési mixet forrás: Nem konvencionális gázkészletek 95 96
25 Nem konvencionális gáz kitermelés USA és Kanada a két legfőbb kitermelő 2020-ig 2020-ra Kína és Ausztália kitermelése is jelentős lesz Fosszilis energiafelhasználás légszennyező hatása OECD IEA WEO, VOC = Volatile organic compounds = illékony szerves vegyületek 98 Szénbánya balesetek Szénbánya balesetek Szénbányászati balesetek AZ USA-ban Szénbánya balesetek Kínában 99 Szénbányászati balesetek az Egyesült Államokban és Kínában 200 és 2011 között 100
26 Szénbánya balesetek A bányászat 5938 azonnali halálesetet okozott 2005-ben és 4746 halálesetet 2006-ban csak Kínában Csak az Egyesült Államokban több mint bányász halt meg balesetben az elmúlt évszázadban Kínában 1949 óta több mint szénbányászattal kapcsolatos halálesetet rögzítettek. A halálozási ráta 100 tonna szénre vetítve 100- szor magasabb, mint az Egyesült Államokban és 30-szor magasabb, mint Dél-Afrikában. Több mint ember szenvedett fekete tüdő -től 2004-ben Olajkitermelési balesetek Az Egyesült Államokban 2011-ben több mint ember dolgozott olaj- és gázkitermelésben 2003 és 2010 között 823 ember halt meg ebben az iparágban hétszer több, mint az összes egyéb iparágra vonatkozó átlag Olajkitermelési balesetek Olajkitermelési balesetek Legtöbb áldozattal járó balesetek Végzetes foglalkozásköri balesetek a bányászati, kőfejtő, olaj- és gázkitermelő iparban 2003 és 2012 között az Egyesült Államokban, United States Department of Labor
27 Olajvezeték balesetek Az elmúlt 20 évben több mint 250 baleset történt és ezalatt egy évben sem volt ez a szám kisebb 220-nál az USA-ban Ez idő alatt több mint 2,5 Mbbl olaj folyt ki Olaj- és gázvezeték balesetek Földgáz vezeték balesetek az USA-ban 105 Különböző olajszállítási módok baleseti statisztikái 106 Halálozási arány megtermelt energiára vonatkoztatva Főbb ellenőrző kérdések és témakörök 1. A termodinamika I. főtétele 2. A termodinamika II. főtétele 3. Mennyiségi és minőségi veszteségek az energiaátalakításban 4. Energetikai nagyberendezések főbb típusai 5. A hőerőgépek elvi felépítése, főbb típusaik 6. A Carnot körfolyamat és hatásfoka 7. A gőzturbinák működése (vázlatosan) 8. A gázturbinák működése (vázlatosan) 9. A gázturbinák főbb típusai 10. Gázturbina moduláris atomreaktorral 11. Mobil gázturbinák főbb típusai 12. Gázturbina lapátok hőterhelése 13. Kombinált ciklusú gázturbinás erőművek 14. Fosszilis energiahordozók keletkezése 15. Égéshő definíciója 16. Fűtőérték definíciója 17. Az égéshő és a fűtőérték közötti különbség 18. Szilárd és gáznemű tüzelőanyagok égésének folyamata (vázlatosan) 108
28 Főbb ellenőrző kérdések és témakörök 19. Legfontosabb fosszilis tüzelőanyagok fűtőértéke, jellemző nedvesség- és hamutartalma 20. Mélyművelésű bányászat 21. Külszíni széntermelés 22. A szén szállításának módozatai 23. Széntüzelésű erőművek tüzelőberendezéseinek fő fajtái, működésük 24. Az USA szénvagyona 25. A kőolaj lelőhelyek geológiája 26. A kőolaj lelőhelyek kutatása 27. A kőolaj bányászata, különböző kitermelési módszerek és azok kihozatali aránya 28. A legfontosabb kőolajtermelő országok és készleteik 29. Az olajárak világpiaci alakulása és befolyása egyéb energiahordozók árára 30. A peak-oil elmélet 31. Kőolajfinomítás 32. A földgáz lelőhelyek geológiája és kutatása 33. A földgáz bányászata 34. Földgázkészletek a világon 35. Földgáz szállítása, tárolása 109
A legfontosabb fizikai törvények. A legfontosabb fizikai törvények. A legfontosabb fizikai törvények
Atomenergia és fenntartható fejlődés (BMETE809008) Fenntartható fejlődés és energetika (BMETE80AF06) Tárgy weblap: http://www.reak.bme.hu/index.php?id=407 A legfontosabb fizikai törvények A termodinamika
RészletesebbenA legfontosabb fizikai törvények. Fenntartható fejlıdés és atomenergia. A legfontosabb fizikai törvények. A legfontosabb fizikai törvények
Fenntartható fejlıdés és atomenergia 6. elıadás Energiatermelési módok részletes ismertetése: a fosszilis energiahordozók Dr. Aszódi Attila egyetemi docens A legfontosabb fizikai törvények A termodinamika
RészletesebbenA legfontosabb fizikai törvények. Fenntartható fejlıdés és atomenergia. A legfontosabb fizikai törvények. A legfontosabb fizikai törvények
Dr. Aszódi Attila, BME NTI #03 / 1 Fenntartható fejlıdés és atomenergia 3. elıadás Energiatermelési módok részletes ismertetése: a fosszilis energiahordozók Dr. Aszódi Attila egyetemi docens A legfontosabb
RészletesebbenEnergetikai 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
RészletesebbenEnergia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék. Energiahordozók
Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék Energiahordozók Energia - energiahordozók 2 Ø Energiának nevezzük valamely anyag, test vagy szerkezet munkavégzésre való képességét.
RészletesebbenEnergiatermelés, 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
RészletesebbenTüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence
Égéselméleti számítások Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence Miskolci Egyetem - Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 2 Tüzelőanyagok Definíció Energiaforrás, melyből oxidálószer jelenlétében, exoterm
Részletesebbentanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak
Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2006-2007. tanév őszi félév III. évf. geográfus/földrajz szak Energiagazdálkodás Magyarországon Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Fő kihívások az EU és Magyarország
RészletesebbenHagyományos 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
RészletesebbenMELLÉKLETEK 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,
RészletesebbenENERGIATERMELÉS 3. Magyarország. Energiatermelése és felhasználása. Dr. Pátzay György 1. Magyarország energiagazdálkodása
ENERGIATERMELÉS 3. Magyarország Energiatermelése és felhasználása Dr. Pátzay György 1 Magyarország energiagazdálkodása Magyarország energiagazdálkodását az utóbbi évtizedekben az jellemezte, hogy a hazai
RészletesebbenA 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,
RészletesebbenA világ szénkészletei, a Nemzeti Energiastratégia 2030 célkitűzései a villamosenergia mix változatai.
A világ szénkészletei, a Nemzeti Energiastratégia 2030 célkitűzései a villamosenergia mix változatai. Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Mottó: A legdrágább
RészletesebbenMŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS
MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS HÍDFŐ-PLUSSZ IPARI,KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Székhely:2112.Veresegyház Ráday u.132/a Tel./Fax: 00 36 28/384-040 E-mail: laszlofulop@vnet.hu Cg.:13-09-091574
RészletesebbenFosszilis energiák jelen- és jövőképe
Fosszilis energiák jelen- és jövőképe A FÖLDGÁZELLÁTÁS HELYZETE A HAZAI ENERGIASZERKEZET TÜKRÉBEN Dr. TIHANYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, Miskolci Egyetem MTA Energetikai Bizottság Foszilis energia albizottság
RészletesebbenA Mátrai Erőmű működése és környezeti hatásai, fejlesztési lehetőségei
A Mátrai Erőmű működése és környezeti hatásai, fejlesztési lehetőségei Készítette: Nagy Gábor Környezettan Alapszakos Hallgató Témavezető: Dr. Kiss Ádám Professzor Téziseim Bemutatni az erőmű és bányák
RészletesebbenEnergiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia
Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia Mi a jövő? Atom vagy zöld? Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi docens BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikai Szakkollégium, 2004. november 11.
Részletesebben110/2007. (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.
RészletesebbenSzőcs 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
RészletesebbenGEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN
GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN Bobok Elemér Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet 2012. február 17. Helyzetkép a világ geotermikus energia termeléséről és hasznosításáról Magyarország természeti adottságai,
RészletesebbenA nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon
A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében
Részletesebben9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája.
9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája. 9.1. Földgáz kitermelés. Földgáz összetevői. 9.2. Földgázszállítás, tárolás. 9.3. Földgáz feldolgozás termékei, felhasználásuk. 9.4. Nagyfogyasztó: Elektromos
Részletesebben23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet
23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről
Részletesebben8. Előadás: Kőolajtermelés, felhasználás fizikája.
8. Előadás: Kőolajtermelés, felhasználás fizikája. 8.1. Kőolaj fajták. Kőolaj kitermelés. 8.2. Kőolajszállítás. 8.3. Kőolajfinomítás. Feldolgozás termékei. 8.4. Közlekedés. 8.5. A kőolaj kitermelés és
RészletesebbenLignithasznosítás a Mátrai Erőműben
Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben > Balatonalmádi, 212. március 22. Giczey András termelési igazgató 1 > Ha egyetlen mondatban akarnánk összefoglalni az Energiastratégia fő üzenetét, akkor célunk a függetlenedés
RészletesebbenPTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 7. Széntermelés, felhasználás fizikája; 2011-12. NB
7. Előadás: Széntermelés, felhasználás fizikája. 7.1. Szénfajták. Felhasználásuk területei.7.2. Szénbányászat, szénszállítás 7.3. Tüzeléstechnika alapvető ismeretei. A szenek összetevői, égéstermékeik
Részletesebben23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet
23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről
RészletesebbenKonszolidált mûködési adatok
UPSTREAM Az alábbi táblázatok kiegészítő információkat tartalmaznak a Csoport upstream tevékenységéről. A mellékletek nem auditáltak. Ezen kiegészítő olaj- és gázipari információk nem tartalmazzák az equity
Részletesebben2. Globális problémák
2. Globális problémák Az erőforrás szűkösség létezésünk mindenütt jelenlévő jellemzője, aminek három formája [T. F. Homer-Dixon]: - kínálat indukálta (rendelkezésre álló erőforrás mennyisége csökken, vagy
Részletesebben3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye.
3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye. 3.1. Az emberi tevékenységek és azok energiában mérve. 3.2. Az elérhető energiaforrások megoszlása, felhasználásuk szerkezete 3.1. Az emberi tevékenységek
RészletesebbenTermészeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás
Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Valaska József a Magyar
RészletesebbenMegújuló 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
RészletesebbenA biomassza rövid története:
A biomassza A biomassza rövid története: A biomassza volt az emberiség leginkább használt energiaforrása egészen az ipari forradalomig. Még ma sem egyértelmű, hogy a növekvő jólét miatt indult be drámaian
RészletesebbenMEE 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
RészletesebbenA 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
RészletesebbenNajat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez
Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez A mai közel-keleti változások elemzéséhez elengedhetetlen az eseményeket jelentős mértékben
RészletesebbenA bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban
A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár Országos Bányászati Konferencia, 2013. november 7-8., Egerszalók Tartalom 1. Globális folyamatok
RészletesebbenAz Energia[Forradalom] Magyarországon
Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről
RészletesebbenMérnöki alapok 8. előadás
Mérnöki alapok 8. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel:
Részletesebben2017. évi zárójelentés
MÁTRAI ERŐMŰ ZRT. Azonosítási szám: SZR-ME_Z/2018 ENERGETIKAI SZAKREFERENSI JELENTÉS Készült a Mátrai Erőmű Zrt. részére 2017. évi zárójelentés honlapon közzétételre készült kivonata Készítette: Dr. Zsebik
RészletesebbenMagyarországi hőerőművek légszennyezőanyag kibocsátása A Vértesi erőműnél tartott mintavételezés
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐI NAPOK Magyarországi hőerőművek légszennyezőanyag kibocsátása A Vértesi erőműnél tartott mintavételezés Kovács
RészletesebbenENERGIAFELHASZNÁLÁSI 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
RészletesebbenA 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
RészletesebbenMELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.12. C(2015) 6863 final ANNEXES 1 to 4 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi
RészletesebbenTörökország energiapolitikája (földgáz, vízenergia és geotermikus energia)
AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.1 2.3 2.4 Törökország energiapolitikája (földgáz, vízenergia és geotermikus energia) Tárgyszavak: földgáz; vízenergia; geotermikus energia; energiapolitika. Törökország
RészletesebbenA VILÁG ENERGIA HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE 2005 ÉS 2030 KÖZÖTT
A VILÁG ENERGIA HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE 2005 ÉS 2030 KÖZÖTT AZ ELŐADÁS ADATAIT ELSŐSORBAN AZ ExxonMobil 2010 ÉVI TANULMÁNYA SZOLGÁLTATJA. EZEN KÍVŰL UTALÁSOK VANNAK AZ INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, A US
RészletesebbenA 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:
RészletesebbenLigniterőmű fejlesztése a hazai lignitvagyon felhasználásával
Fosszilis energiák jelen és jövőképe Ligniterőmű fejlesztése a hazai lignitvagyon felhasználásával MTA Energetikai Bizottság Budapest, 2006. november 17. Ludányi György Mátrai Erőmű ZRt. Mátra Kosma/ Dr.
RészletesebbenModern 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,
RészletesebbenMAGYAR 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
RészletesebbenUNIFERRO 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
RészletesebbenSzekszárd 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
RészletesebbenKözép és Kelet-Európa gázellátása
Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ
Részletesebben9. Előad 2008.11. Dr. Torma A., egyetemi adjunktus
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, Környezetmérnöki Tanszék, Dr. Torma A. Készült: 13.09.2008. Változtatva: - 1/52 KÖRNYEZETVÉDELEM 9. Előad adás 2008.11 11.17. Dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN
Részletesebben2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu
Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század
Részletesebben1. Energiahordozók. hőtermelés (gőz/forróvíz)
1. Energiahordozók 1. Referencia értékek EU referencia-hatásfokok [%] hőtermelés (gőz/forróvíz) villamosenergia-termelés (2006-) fűtőérték [MJ/kg] Szilárd tzelőanyagok kőszén, koksz 88 44,2 20-28 barnaszén,
RészletesebbenMAGYARORSZÁG ÁSVÁNYI NYERSANYAGAI, TERMELÉS, ENERGIAFELHASZNÁLÁS
MAGYARORSZÁG ÁSVÁNYI NYERSANYAGAI, TERMELÉS, ENERGIAFELHASZNÁLÁS Dr. Fodor Béla Budapest, 2010. január 20. Az ásványvagyon korlátozottan rendelkezésre álló, meg nem újuló természeti erőforrás. Minden emberi
RészletesebbenElektronikus Füstgázanalízis
Elektronikus Füstgázanalízis 1. dia 1 Szövetségi környezetszennyezés elleni védelmi rendelkezések (BImSchV) Teljesítmény MW Tüzelőanyag 0 1 1 5 5 10 10 50 50 100 >100 Szilárd tüzelőanyag Fűtőolaj EL 1.BlmSchV
RészletesebbenA Fenntartható fejlődés fizikai korlátai. Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens
A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens Fenntartható fejlődés 1987-ben adja ki az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága a
Részletesebben2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30
Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe Energiafelhasználási beszámoló Adatszolgáltatás száma OSAP 1335a Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló
RészletesebbenA megújuló energiahordozók szerepe
Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4
RészletesebbenKapcsolt 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
RészletesebbenA LIGNIT SZEREPE MAGYARORSZÁG VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSÉBEN
A LIGNIT SZEREPE MAGYARORSZÁG VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSÉBEN KAJATI GYÖRGY Bevezetés A lignit a legfiatalabb, még erősen fás szerkezetű szén, amelynek anyaga a pannon beltenger, illetve tó mocsaras partjainak
RészletesebbenBINÁRIS 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,
RészletesebbenSzilárd 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.
Részletesebben2014 (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
Részletesebben8. 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
RészletesebbenAz energia ára Energetika és politika
13. lecke Komplex energetikai rendszerek Az energia ára Energetika és politika 2018. április 24. Az ár a gazdaságban egy termék vagy szolgáltatás ellenértékét jelenti, amelyet többnyire pénzben kell megfizetni.
RészletesebbenA Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása
A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített
RészletesebbenElgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power
Mobil biomassza kombinált erőmű Hu 2013 Elgázosító CHP rendszer Combined Heat & Power Elgázosító CHP rendszer Rendszer elemei: Elgázosítás Bejövő anyag kezelés Elgázosítás Kimenet: Korom, Hamu, Syngas
RészletesebbenEnergetikai trendek, klímaváltozás, támogatás
S Energetikai trendek, klímaváltozás, támogatás Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Szakkollégium, 2005.
RészletesebbenKészítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián
Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián A kőolaj (más néven ásványolaj) a Föld szilárd kérgében található természetes eredetű, élő szervezetek bomlásával, átalakulásával keletkezett ásványi termék.
RészletesebbenA szén-dioxid megkötése ipari gázokból
A szén-dioxid megkötése ipari gázokból KKFTsz Mizsey Péter 1,2 Nagy Tibor 1 mizsey@mail.bme.hu 1 Kémiai és Környezeti Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem H-1526 2 Műszaki Kémiai Kutatóintézet
RészletesebbenOxyfuel 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
RészletesebbenA villamosenergia-termelés szerkezete és jövıje
A villamosenergia-termelés szerkezete és jövıje A villamos energia speciális termék Hálózati frekvencia [Hz] 5 49 51 Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai
Részletesebben7. 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
RészletesebbenModern Széntüzelésű Erőművek
Modern Széntüzelésű Erőművek Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2011-2012 II. félév Katona Zoltán zoltan.katona@eon-energie.com Tel.: 06-30-415 1705 1 Tematika, jellemzői Széntüzelés, szén
RészletesebbenA nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár
A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A Nap- és szél alapú megújuló energiaforrások nagyléptékű integrálása az országos és
RészletesebbenEnergetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék
Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Múlt és jelen Bioüzemanyagtól a kőolaj termékeken keresztül a bioüzemanyagig (Nicolaus Otto, 1877, alkohol
RészletesebbenALTEO Group. Energetikai szakreferens éves jelentés 2018.
ALTEO Group Energetikai szakreferens éves jelentés 2018. Tartalom I. Bevezetés... 3 Vizsgált energiahordozók... 3 II. Energiafogyasztási összefoglaló... 4 Teljes energiafelhasználás megoszlása... 4 Éves
RészletesebbenGépészmérnök. Budapest 2009.09.30.
Kátai Béla Gépészmérnök Budapest 2009.09.30. Geotermikus energia Föld belsejének hőtartaléka ami döntően a földkéregben koncentrálódó hosszú felezési fl éi idejű radioaktív elemek bomlási hőjéből táplálkozik
RészletesebbenA véletlen a józan észt korlátlanul hatalmában tartó kísértet. Adolphe Quetelet Belga csillagász 1830
A véletlen a józan észt korlátlanul hatalmában tartó kísértet. Adolphe Quetelet Belga csillagász 1830 Einstein: a Világegyetemben bármilyen történés energia átalakulás. 1905 Energia: a Világmindenség mozgatója,
RészletesebbenFENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS ATOMENERGIA
FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS ATOMENERGIA. előadás AZ ENERGETIKA ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 0/0. tanév őszi félév (0. október.). Néhány alapfogalom TARTALOM. Az energiahordozók készletei és azok felhasználásának alakulása.
RészletesebbenÚtmutató kezdők részére az energia és a teljesítmény megértéséhez
Útmutató kezdők részére az energia és a teljesítmény megértéséhez Neil Packer cikke, Staffordshire Egyetem, Egyesült Királyság - 2011. február Az energia Az energia a munkához való képesség. A történelemben
RészletesebbenNapenergia 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
RészletesebbenMIÉRT ATOMENERGIA (IS)?
Magyar Mérnök Akadémia MIÉRT ATOMENERGIA (IS)? Dr. EMHŐ LÁSZLÓ Magyar Mérnök Akadémia BME Mérnöktovábbképző Intézet emho@mti.bme.hu ATOMENERGETIKAI KÖRKÉP MET ENERGIA MŰHELY M 7. RENDEZVÉNY NY 2012. december
RészletesebbenÚjdonságok az Egyesült Államok energetikai iparában
ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.3 Újdonságok az Egyesült Államok energetikai iparában Tárgyszavak: földgáz; USA; Mexikói-öböl; self; konferencia. A Mexikói-öböl földgázkészletének
RészletesebbenMAGYARORSZÁGI SZENEK ÉS MÁS FOSSZILIS TÜZELŐANYAGOK ENERGETIKAI ALKALMAZÁSAKOR VÁRHATÓ EMISSZIÓ
A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 75. kötet (2008), p. 121-130 MAGYARORSZÁGI SZENEK ÉS MÁS FOSSZILIS TÜZELŐANYAGOK ENERGETIKAI ALKALMAZÁSAKOR VÁRHATÓ EMISSZIÓ Dr. Molnár József egyetemi
RészletesebbenÜzemlátogatás a Mátrai Erőműbe
Üzemlátogatás a Mátrai Erőműbe Az Energetikai Szakkollégium Bánki Donát emlékfélévének harmadik üzemlátogatására 2014. november 4-én került sor, amely rendezvényen az érdeklődők megtekinthették a visontai
RészletesebbenAZ 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
RészletesebbenT Á J É K O Z T A T Ó
Magyar Bányászati Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2003. év Budapest, 2004. április A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a kitermelt ásványi
RészletesebbenKörnyezetbarát fatüzelés. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság
Környezetbarát fatüzelés Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság Amiről szó lesz 1. Mivel? A fa megújuló energiaforrás 2. Hogyan? A tüzelőanyag tárolása, begyújtás menete 3. Miért? Fanedvesség,
Részletesebben2. Előadás: Az energiafelhasználás és az emberi civilizáció kapcsolata.
2. Előadás: Az energiafelhasználás és az emberi civilizáció kapcsolata. 2.1. Az emberi civilizáció és az energiafelhasználás kapcsolata. 2.2. Jelenlegi energiaforrásaink (fosszilis, nukleáris) és az őket
RészletesebbenEGS Magyarországon. Kovács Péter Ügyvezető igazgató Budapest, 2011. június 16.
2 0 1 1 EGS Magyarországon Kovács Péter Ügyvezető igazgató Budapest, 2011. június 16. TARTALOM Geotermális energia felhasználási lehetőségek Geotermális villamos erőmű és a NER300 program 2 I. RÉSZ Geotermális
RészletesebbenA geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján
Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Energia Szakosztálya A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz
RészletesebbenA hazai fosszilis tüzelőt hasznosító erőművek kibocsátása és környezeti hatásuk. Szakdolgozat. Készítette: Füri Péter Témavezető: Kiss Ádám
A hazai fosszilis tüzelőt hasznosító erőművek kibocsátása és környezeti hatásuk Szakdolgozat Készítette: Füri Péter Témavezető: Kiss Ádám Szakdolgozatom célja: -A hazai elektromos erőműrendszer áttekintése
RészletesebbenTermészeti erőforrás és környezetgazdálkodás 2.
Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 2. Az ásványi nyersanyagok előfordulása és hasznosítása Dr. Dömsödi, János Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 2.: Az ásványi nyersanyagok Dr. Dömsödi,
Részletesebben1. tudáskártya. Mi az energia? Mindenkinek szüksége van energiára! EnergiaOtthon
1. tudáskártya Mi az energia? T E J Az embereknek energiára van szükségük a mozgáshoz és a játékhoz. Ezt az energiát az ételből nyerik. A növekedéshez is energiára Még alvás közben is van szükséged. használsz
RészletesebbenLNG felhasználása a közlekedésben. 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz
LNG felhasználása a közlekedésben 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz Üzemanyagok Fosszilis Benzin Dízel Autógáz (LPG) CNG LNG (LCNG) Alternatív Hidrogén Bioetanol (Kukorica, cukornád) Biodízel (szója,
RészletesebbenElektronikus Füstgázanalízis
Elektronikus Füstgázanalízis 1 Szövetségi környezetszennyezés elleni védelmi rendelkezések (BImSchV) Teljesítmény MW Tüzelőanyag 0 1 1 5 5 10 10 50 50 100 >100 Szilárd tüzelőanyag Fűtőolaj EL 1.BlmSchV
Részletesebben