Mőszaki menedzserek részére 2. témakör

Hasonló dokumentumok
Megújuló energiaforrások BMEGEENAEK Kaszás Csilla

Dr.Tóth László

A napenergia-hasznosítás alapjai

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

A biomassza rövid története:

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

Sugárzásos hőtranszport

Energetikai minıségtanúsítvány összesítı

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Határréteg mechanizmus vizsgálata nyílt vízi és nádas vízi jellegzónák között. Kiss Melinda

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Napelemek és napkollektorok hozamának számítása. Szakmai továbbképzés február 19., Tatabánya, Edutus Egyetem Előadó: Dr.

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

(Bio)etanol tüzelıanyag elınyök és hátrányok

5. témakör. Megújuló energiaforrások

A megújuló energiahordozók szerepe

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

Energetikai Szakkollégium Egyesület

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT június 27.

Környezetvédelmi

A talaj szerves anyagai

Fafizika 6. elıad. Hıtechnikai NYME, FMK,

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

Hófelhalmozódás és hóolvadás számítása a tavaszi nedvesítettségi viszonyok regionális becslése érdekében. dr. Gauzer Balázs, Bálint Gábor VITUKI

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS

Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, December 1-2.

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, Augusztus 30.

Talaj - talajvédelem

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

Biomassza fogalma: Biológai eredetű szervesanyag-tömeg a vízben és a szárazföldön élő és nemrég elhalt szervezetek

A Föld pályája a Nap körül. A világ országai. A Föld megvilágítása. A sinus és cosinus függvények. A Föld megvilágítása I. A Föld megvilágítása II.

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ

Biogáz konferencia Renexpo

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET

A városklíma kutatás mai és közeljövőbeli irányai a Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszékén

Ökoház - Aktív ház. Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE

Folyadékok és gázok áramlása

1. MELLÉKLET: FAALAPÚ HULLADÉKOK BECSÜLT MENNYISÉGE 2001.

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK

NCST és a NAPENERGIA

Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft.

A8-0392/286. Adina-Ioana Vălean a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

A talaj fogalma, funkciói

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Hulladékfogadás, együttes rothasztás, biogáz hasznosítás hatékonyságának növelése a DÉL-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

Speckoll_megújuló 2007

FOTOKÉMIAI REAKCIÓK, REAKCIÓKINETIKAI ALAPOK

Folyadékok és gázok áramlása

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya

A természetes energia átalakítása elektromos energiáva (leckevázlat)

A Laboratórium tevékenységi köre:

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁBAN KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A LÉGNYOMÁS ÉS A SZÉL

Szilárd testek sugárzása

A mezőgazdaságra alapozott energiatermelés fejlesztési irányai és műszaki lehetőségei. Bácskai István

Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató

ENERGETIKA ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁHOZ KÖTŐDŐ KIÍRÁSOK INFORMÁCIÓS NAPJA. Tábori Péter,Tóth Tamás

Biomassza kazánok tervezési feladatai, feltételei. telei. HERZ Armatúra Hungária Kft. Páger Szabolcs

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

ALTERNATÍVÁJA-E MA A NÖVÉNYI BIOMASSZA A SZÉNNEK A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSÉBEN?

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

A fény keletkezése. Hőmérsékleti sugárzás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia. Lézer. Tapasztalat: a forró testek Hőmérsékleti sugárzás

Készítette: Nagy Gábor (korábbi zh feladatok alapján) Kiadja: Nagy Gábor portál

Boda Erika. Budapest

Az átvételi kötelezettség keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés. támogatottnak minısíthetı áron elszámolt villamos

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A szélenergia alkalmazásának környezeti hatásai. Készítette: Pongó Veronika Témavezető: Dr. Kiss Ádám

Faanyagok modifikációja_06

A geotermikus energia hasznosításának környezeti vonatkozásai. Reinhardt Anikó ELTE TTK Környezettudomány 2009 Témavezetı: Prof.

Fotovillamos és fotovillamos-termikus modulok energetikai modellezése

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP

Épületgépész technikus Épületgépész technikus

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása

Átírás:

Mőszaki menedzserek részére 2. témakör

Primer energiahordozók, megújuló energiaforrások közti alapvetı különbség Megújuló energiaforrások jellemzıi, potenciál: Napenergia Szélenergia Vízenergia Biomassza Geoterma

stock azaz állomány jellegő Nagy energiasőrőségő Jól tárolható Rendelkezésre állás kvázi folyamatos és biztonsággal elıre jelezhetı flow azaz áram jellegő Kis energiasőrőség Általában rosszul tárolható Rendelkezésre állás idıszakos és elırejelzése bizonytalan lehet Primer energiahordozók Megújuló energiaforrások

Kimerülı ÜHG kibocsátás Kvázi kimeríthetetlen Politikailag CO 2 - semleges Primer energiahordozók Megújuló energiaforrások

600 millió t/s H 596 millió t/s He Mark Tiele Westra

Nap felszínének hımérséklete ~6000K Stefan - Boltzmann törv rvény ny: a sugárzás intenzitása a hımérséklet negyedik hatványával arányos E(T)= σ T 4 Wien törv rvénye nye: a maximális intenzitás hullámhossza annál kisebb, minél nagyobb a sugárzó test hımérséklete λ m *T=const(3000)

Napálland llandó: 1360 W/m 2

400-700nm

Θ: a napsugarak és a felület normálisa által bezárt szög β: felület dılésszöge γ: felület tájolása a déli irányhoz képest δ: adott naphoz tartozó maximális napállás Φ: szélességi fok

reak.hu

reak.hu

Solarimeter Vízszintes felületegységre esı direkt és szórt sugárzás mérése.

Németország Szudán

Hónap I T I T ' I T '/I T n (MJ/m2) Január 341 105 31% 33% Február 450 151 34% 37% Március 731 318 44% 44% Április 953 440 46% 43% Május 1180 595 50% 48% Június 1226 632 52% 47% Július 1223 662 54% 53% Augusztus 1063 574 54% 55% Szeptember 799 398 50% 55% Október 576 264 46% 46% November 372 117 31% 33% December 299 80 27% 26% Összeg 9214 4336 47% 43%

Napsugárzás mérése

A szél a levegı vízszintes áramlása. A szelet az eltérı légnyomások kiegyenlítıdése okozza. A légnyomáskülönbségek elsıdlegesen a hımérsékletkülönbség miatt alakulnak ki. A hımérsékletkülönbségek oka a napsugárzásból adódó szélességi fok, eltérı felszíni, domborzati viszonyok miatt kisebb-nagyobb felmelegedés.

A szél kinetikus energiája E = 1 mw 2 Levegı tömegáram adott keresztmetszetben dx m& = ρ A = ρaw dt Szélerı-potenciál P 0 1 mw & 2 2 1 kg = ρ 3 2 Am m 3 [ ] 2 3 m w 2 = 3 s

Kanalas anemométerrel Kellı magasságban Minél hosszabb távon Rögzítendı: Szélsebesség Szélirány (általában 10 perces átlag adatok)

Szélsebesség gyakorisága Energiatartalom

Egyszerősített képlet: v ref /v = (z ref /z) α Szélprofil különbözı terepeken v: sebesség a felszíntıl z méter magasságban v ref : ismert viszonyítási sebesség z ref magasságban α: Hellmann-féle le szélprofil kitevı; 0,1 (sík terep) - 0,8 között

A szél energiájának maximum 16/27-ed része nyerhetı ki. P elm 1 2 2 2 = P1 P2 = m& ( v1 v 2 )

A víz helyzeti (a), illetve mozgási (b) energiájának átalakítása mechanikai majd villamos energiává. a; b;

A víz levezetéséhez szükséges vízfelszín lejtésének csökkentése, ezzel esés létrehozása és annak energetikai hasznosítása. üzemv zemvízcsatorna zcsatorna felvíz duzzasztógát folyómeder alvíz

Vízerı-potenciál (elméleti teljesítıképesség): [ ] m H s m V s m g m kg W s J s Nm s kgm W To = = = = 3 2 3 3 2 & & ρ

Vízhozam-tartóssági görbe Esés-tartóssági görbe Teljesítménytartóssági görbe

biológiai eredető szervesanyag-tömeg, a szárazföldön és vízben található élı és nemrég elhalt szervezetek (növények, állatok, mikroorganizmusok) testtömege; biotechnológiai iparok termékei; és a különbözı transzformálók (ember, állatok, feldolgozó iparok stb.) összes biológiai eredető terméke, mellékterméke, hulladéka.

Elsıdleges biomassza: a növény nyi fotoszintézis által elıállított szervesanyag; a természetes vegetáció, a szántóföldi és kertészeti növények, az erdı, a rét és legelı, a vízben élı növények. Másodlagos biomassza: állat llatvilág, gazdasági haszonállatok összessége, továbbá az állattenyésztés fıtermékei, melléktermékei és hulladékai. Harmadlagos biomassza: biológiai eredető anyagokat felhasználó ipar melléktermékei, hulladékai, települések szerves eredető szilárd és folyékony hulladékai, biotechnológiát alkalmazó ipar egyes melléktermékei.

Fotoszintézis légkör 6 CO 2 + 6 H 2 O napfény C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 Glükóz (szılıcukor) répacukor, keményítı, cellulóz zsírok, fehérjék

Élelmiszeripar Könny nnyőipar Ruházat Papír Bútor stb. Energetika Mechanikai energia /közleked zlekedés/ Hı Villamos energia (+ hı).

Elıállítás, keletkezés Begyőjtés, szállítás, tárolás, elıkészítés Feldolgozás : szek. en.h. elıállítása Hı Vill.en. Üzemanyag

Aprítás Bálázás Préselés Alkoholos fermentáció Pirolízis Anaerob fermentáció Szilárd Folyékony Gáz Kazán, gızerımő Üzemanyag Gázmotor

Föld keletkezésekor az anyag mozgási energiája hıvé alakult Jelenleg a tárolt hı leadása történik. A földkéregben található radioaktív izotópok bomlása. thórium 232, uránium 238, kálium 40

A kızetek hıtartalmából származó energia A Föld magjának hımérséklete kb. 7000K Hıáram függ: Földkéreg vastagsága (hıvezetés) vagy hıhordozó közeg (víz) jelenléte (konvekció)

Forrás: Godfrey Boyle

Hımérséklet-emelkedés értéke a Föld belseje felé haladva [ C/km] Átlag: 3 C/100m

A talaj felsı rétegének hımérsékletét a napsugárzás jelentısen befolyásolja Hımérséklet [ C] Mélység [m]

Hımérséklet kis entalpiájú (t<90 o C), közepes entalpiájú (t=90-200 o C), nagy entalpiájú (t>200 o C). Nyomás Tároló nagysága Víz utánpótlás Gáztartalom Sótartalom

Forrás: World Energy Council