A képzés helyszíne: Orkugardur, Grensasvegur 9, 108, Reykjavík, Izland

Hasonló dokumentumok
EEA Grants Az izlandi geotermikus rövidkurzus általános bemutatása

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

Gépészmérnök. Budapest

Geotermális workshop Izlandon önkormányzatok számára beszámoló a tanulmányútról

A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok

EEA Grants Norway Grants A geotermikus energia-hasznosítás jelene és jövője a világban, Izlandon és Magyarországon

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

Geotermális workshop Izlandon önkormányzatok számára" pályázathoz beszámoló

A megújuló energiahordozók szerepe

EGS Magyarországon. Kovács Péter Ügyvezető igazgató Budapest, június 16.

Beszámoló a "Geotermális workshop Izlandon önkormányzatok számára" (HU03-Bilat-A-2017) kiutazásról

A geotermális energia energetikai célú hasznosítása

GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme

GeoDH EU Projekt. Budapest november 5. Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz Kft.

Komplex geofizikai vizsgálatok a Győri Geotermikus Projekt keretében 2012 és 2016 között

Támogatási lehetőségek, pályázati források

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül

A geotermia új lehetősége Magyarországon: helyzetkép az EGS projektről

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

PannErgy Nyrt.-ről röviden

Szita Gábor, elnök Magyar Geotermális Egyesület. Településeink energiahatékonysági kérdései, Hungexpo, Budapest, április 6.

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

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

Nagyugrás a geotermikában A kínai modell

energiatermelés jelene és jövője

GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár június 9.

Geotermikus energiahasznosítás Magyarországon

A fenntartható energetika kérdései


A geotermikus távfűtés hazai helyzetképe és lehetőségei

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Geotermikus energiahasznosítás engedélyezési eljárásai Magyarországon

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései. II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap

ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében október 11. Hotel Sofitel Budapest

E L Ő T E R J E S Z T É S

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS II. negyedévének időszaka július 15.

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia?

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

energetikai fejlesztései

VÍZERŐMŰVEK. Vízerőmű

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS I. negyedévének időszaka április 16.

NKEK Nonprofit Kft. bemutatása és az EGT Alap Megújuló Energia Programterület ismertetése, célkitűzései

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE TŐL NAPJAINKIG

Geotermia az NCST-ben - Tervek, célok, lehetőségek

Egy geotermikus településfűtési rendszer szabályozása. Magyar Épületgépészek Szövetsége Megújuló Szakmai Nap november 15.

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások

Hagyományos és modern energiaforrások

Tervezzük együtt a jövőt!

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 6,7 5,9 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 1112, ,62

Új típusú ösztönzők a KÁT és a METÁR pótdíjazási rendszerében

lehetőségei és korlátai

GEOTERMÁLIS WORKSHOP IZLANDON ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS I. negyedévének időszaka április 15.

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Adottságokból előnyt. A megújuló és alternatív energiaforrások hasznosítása és az energiahatékonyság az önkormányzatok mindennapjaiban

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

A megújuló energiákkal kapcsolatos kihívások a Hivatal nézőpontjából Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes

Megújuló energia piac hazai kilátásai

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat

Geotermikus energia. Előadás menete:

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, május 28.

EGT Alap Megújuló Energia Programterület ismertetése

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

Szekszárd távfűtése Paksról

A geotermia ágazatai. forrás: Dr. Jobbik Anita

MTA-ME ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS III. negyedévének időszaka október 16.

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS II. negyedévének időszaka július 16.

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

Szanyi János. GEKKO - Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány szanyi@iif.u-szeged.hu. Bányászat és Geotermia 2009, Velence

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Fenntartható Energia AkcióProgram (SEAP) űrlap

Oláh György szabadalma: metanol előállítása CO 2 hidrogénezésével; az izlandi tapasztalatok és a hazai bevezetés lehetőségei

Gızmozdony a föld alatt A geotermikus energia

E L Ő T E R J E S Z T É S

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek

A projekt helye és jelentősége a magyarországi geotermikusenergiahasznosításban

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht Panyola, Mezővég u. 31.

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP /C

Szakolyi Biomassza Erőmű kapcsolt energiatermelési lehetőségei VEOLIA MAGYARORSZÁGON. Vollár Attila vezérigazgató Balatonfüred, 2017.

A landaui és az insheimi geotermikus erőművekben tett látogatás tapasztalatai

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

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

Átírás:

Beszámoló, Iceland workshop 2017. 09. 18-22. Az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 időszakának az EGT FM pénzügyi támogatásával Magyarországnak lehetősége van kétoldalú együttműködés megvalósítására Izlanddal, Norvégiával és Liechtenstein-el (donor országok). Magyarország kiemelt hangsúlyt fektet a kétoldalú kapcsolatok megerősítésére a kölcsönösen eredményes együttműködés, közös eredmények, megoldások, gyakorlatok és tapasztalatok, valamint a donor és a kedvezményezett országok közötti ismeretek és kölcsönös megértés előmozdítása révén. Geotermális workshop Izlandon önkormányzatok számára" című, HU03-Bilat-A-2017 jelű felhívást tett közzé, melynek keretében az Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály mint Program Operátor 2017. szeptember 8-án kelt döntése értelmében támogatott, elnyert. A képzés helyszíne: Orkugardur, Grensasvegur 9, 108, Reykjavík, Izland A képzés időpontja: 2017. szeptember 18-22., amely 2 napos workshop-ból és 1 napos terepszemléből állt. Az Izlandi Nemzeti Energia Hatóság, mint fogadó szervezet (Orkustofnun - National Energy Authority of Iceland). Szervezett előadások a fent nevezett hatóság épületében zajlottak, bevezetésként Jonas Ketilsson igazgatóhelyettes átfogó előadásával kezdődött Izland energiapolitikájával,illetve geotermikus energia kitermelésének történetével. További előadások követték,geológiai adottságokról, jogi szabályozókról,finanszírozási mechanizmusokról.

Izland energiapolitikája, a teljes függetlenség az import energiahordozóktól, valamint megújuló energia zöld energiahordozók felé való elmozdulás a fenntartható mértékben, CO2 kibocsátás visszaszorítása, akár teljes mértékben. A fűtési energiát 1970-ben 50% olaj, illetve 10% erőművekben előállított elektromos áram és 40% geotermális energia tette ki. 2010-re 8% elektromos fűtési energiát ( amit már vízi és geotermális energiával állítottak elő) a többi fűtési igényt 90%-ot geotermális távfűtő rendszerekben, a fennmaradt 2% olaj /fosszilis/energiahordozókkal egészítették ki. A fosszilis, valamint elektromos energiahordozón alapuló fűtésrendszerek félreeső úgynevezett geotermálisan hideg területen találhatók, melyek távfűtő rendszerektől nagy távolságokra üzemelnek. Önálló egyedi geotermális rendszer megépítése pedig nem kifizetődő a nagy mélységben illetve kevés mennyiségben található termálvízbázisok miatt. Az állam szabályozókat hozott létre és mindennél előbbre sorolja a geotermális fűtések használatát,más típusú rendszerek adóztatásával. Ugyanakkor támogatást is nyújt az olyan területeken élő lakosoknak akiknek nincs módjuk csatlakozni a megújuló energián alapuló fűtésekhez. A fenti ábrán látható a támogatás mértéke illetve az energia ára. Következő szakaszban néhány évszámot és adatot osztottak meg velünk izland energiatörténetéről.1914-1918. az első világháború ideje alatt a szén ára nagymértékben emelkedett, hiány jelentkezett az országban. 1918. januárjában -25 fokot mértek Reykjavikban az óceáni öblöket jég borította. Ekkor döntött az akkori államvezetés geotermális mérnöki gárda létrehozására,a kutatás megkezdésére. 1930-ban elkészül az első geotermális távfűtő rendszer, átlag 240 méter kismélységű kutakból 87 C fok 50 m3/óra teljesítménnyel, mintegy 3 km hosszú távvezetékkel iskolák, kórházak, középületek és 60 családi ház fűtésével. A második világháború ideje alatt sem állt le a fejlődés, 1940-re 72 kis mélységű termálkúttal 320 L/s 86 C fokos vízzel megindultak a városi távfűtő művek. 1945-re megduplázták az ellátott területeket,

ettől kezdve nemzeti energia tanács a geotermális energia sikerét látva támogatni kezdte a mélyfúrási kutatásokat, újabb megoldásokat, lehetőségeket keresve. Támogatást, kölcsönöket, kedvezményes hiteleket nyújtott magánberuházásokhoz is. 1961-1983. között 350 hitelt, támogatást folyósítottak. 20 városban épült ki távfűtőrendszer termál kutakra alapozva. Összességében az Izlandi Nemzeti Energia Alap 400 hitelt nyújtott 50 év alatt. A pénzügyi támogatás összetétele a teljes beruházás összegének 60 %-ig 5,3 % kamattal, max.10 éves futamidőre igényelhető. Összességében 1964 és 1999. között mintegy 60 millió euró hitelt nyújtottak. 2013-ra 130 összekapcsolt kút plusz 105 különálló termálrendszer, mélységük átlag 1800 méter, 1,5 Pj primer energiát szolgáltattak. 50 GW/h elektromos áramot termeltek, kutanként 4,9 MW teljesítménnyel, ez a fűtési energia 73 %-a volt. A vulkanikus zónán kívüli termelés alacsony hőmérsékletű terület kisebb mint 1000 méter mélységű kutakkal átlag 88 C fokos hőmérséklettel csak hőtermelésre, távfűtésre használják. Fontos a geológiai kutatás, a kutak pontos helyzetének mérése, a vízbázisok helyének meghatározása a kitermelhető energia mennyisége. Izland geológiai adottságai különösen megfelelnek a geotermikus energia kitermelésének hiszen két földlemez az eurázsiai és észak-amerikai, egyre növekvő senki földjét képezve a két kontinens között,évente két milliméterrel távolodik egymástól. Hatalmas energiákat felszabadító tektonikai mozgás,heves vulkáni tevékenységgel jár együtt A törésvonalak mentén lévő forró vulkánikus területeken található a legtöbb villamos erőmű,amelyek másodlagos energiáját több féleképpen hasznosítják főleg távfűtő rendszerekhez. Izlandi fúrások sikeressége jónak mondható a kutak létesítésének nagy száma miatt 74% sikeres, 26% fúró probléma,alacsony vízbázis,nem érte el a vízadó réteget. A főváros Reykjavik távfűtő rendszere geotermális, az igényt 99%-ban fedezi a teljes hálózat mintegy 85 év alatt épült ki 1930-2015-ig.

A térképen jól látszik a haladás mértéke és napjainkban sem áll le hiszen kint tartózkodásunk alatt Reykjavik egy dinamikusan fejlődő város képét nyújtotta.építkezések fejlesztések minden irányban. Izlandon a távfűtő hálózatok közmű rendszerek elektronikus adattárban rögzítve,mindenki részére hozzáférhető módon,térképen ill táblázatokban szabad kapacitásokkal, méretekkel találhatóak.új beruházások, fogyasztók bekapcsolását megkönnyítve már az épületek tervezési szakaszában megkönnyíti a biztos majdani működtetést.

Az Izlandon létrehozott Nemzeti Energia Hatóság Feladatuk minden energiával kapcsolatos kutatás irányítás,engedélyezés,ellenőrzés adatok gyűjtése dokumentálása,valamint a létesítmények,erőművek távfűtőművek geotermális műtárgyak környezetre gyakorolt hatásának vizsgálata, az engedélyek ezek alapján való kiadása, a szabályozók betartatása.ilyen sokrétű feladatot a hivatal mintegy negyven fő személyzettel lát el. Izlandi termál,geotermikus energia felhasználása igen sokrétű meglepően nagy kihasználtsága,szinte a teljes hőfokban rejlő energia kivételre kerül.elektromos erőművek,távfűtés,ipari felhasználás,mezőgazdaság, állattenyésztés,növénytermesztés,hó olvasztás,föld melegítés növények számára maradék energiát hőszivattyúval még kinyerik. Szükség is van erre a törekvésre hiszen Izland teljes energiaigényének legnagyobb hányadát geotermális energia tölti ki,és az intenzív kitermelés veszélyeztetheti a vízbázisok meglétét. Izlandi szabályozások törekszenek is a minél nagyobb százalékú visszasajtolásra,már ahol ez fizikailag lehetséges. A következő ábrán látható ezen energia felhasználásának sokrétűsége.

A hó olvasztás megértéséhez néhány felvétel szolgáltat magyarázatot. A már harminc fok körülire hűlt vizet mint egy padlófűtést járdák terek burkolatai alá fektetve fűtik azokat.az ország nagy hangsúlyt fektet a co2 kibocsátás csökkentésére is, ezért támogatja az elektromos járművek terjedését új gyorstöltő állomások valamint normál töltők bekapcsolásával. A gépjárműadók átformálásával oly módon,hogy elektromos járművek adóját eltörölték és vásárlásukhoz támogatás nyújtanak. Reykjavik városában kis kirándulást szervezve megtekinthettünk egy termelő kutat is mely megegyezik a nálunk is elterjedt műtárgyakkal bár szakembereik előnyben részesítik a úgynevezett hossztengelyes felépítményeket erre több példa is van a városban. A visszasajtolásra nem láttunk példát itt egyszerűen az óceánba engedik a használt termálvizet. A workshop következő állomása több helyi tervezéssel kivitelezéssel kutatással foglalkozó EFLA elsősorban belföldi erőművek ill. távfűtésben érdekelt de Skócia Anglia területén is tevékenykedik. VERKIS szintén Izland területén érdekelt, de Kínai nagy teljesítményű termálvizes távfűtő rendszert épített ki az ország egy tartományában, a tartomány geológiai adottságai hasonlóak hazánk viszonyaihoz is.

A Mannvit Engineering a legnagyobb tanácsadó és tervező mérnök iroda Izlandon. Páratlan tudással és tapasztalattal rendelkezik a geotermikus és a hidroelektromos energia terén, amivel számos erőmű létrejöttéhez járult hozzá a szigetországban az elmúlt négy évtizedben.a cég elkötelezett a zöld energia kiaknázásban és elterjesztésében, valamint törekszik arra, hogy széleskörű tudását és szakértelmét kamatoztatni tudja bárhol a világban így hazánkban is a geotermikus- és a vízerőmű projektek területén. Program következő állomása Hellisheidi a 400MW csúcsteljesítményű geotermális gőzerőmű amely elektromos áram termelésén kívül Reykjavik távfűtésének nagy részben vállal szerepet,érdekessége,hogy mint egy oktatóközpont interaktív módon mutatja be működését. Az erőműben látható sémán ill. A folyamatot ábrázoló monitorokon jól látszott,hogy érdekes megoldást alkalmaznak a távfűtésben első lépcsőben mélyfúrású kútból származó gőz a turbinákon áthaladva generátorokon áramtermelés folyik majd a kis mélységű (talajvíz)kutakból szivattyúzott vizet felmelegítve küldik el az erőműtől hatvan kilométerre fekvő fővárosba,a kitermelt gőzt így lehűtve 90 %-ban visszasajtolják az azonos rétegbe. Az erőmű után közvetlen felhasználásra mutattak példát a kertészeti egyetem üvegházaiban. Izland éghajlata nem teszi lehetővé a zöldségek termesztését ezért ezt mindenhol üvegházakban termesztik közel 200.000 négyzetméteren. közvetlen termálvíz bevezetéssel hőcserélővel helyi szabályozással. A program végéhez közeledve az ország egyik híres fürdőhelyére kaptunk meghívást a Svarsengi többlépcsős geotermális erőmű mellett kialakított blue lagoon fürdőbe. Szintén jó példa volt az erőművek vizének hasznosítására,bár az itt használt víz a teljes kitermelt mennyiség 25-50% -a fennmaradó hányad visszasajtolásra kerül. a medence lenyűgöző mérete ötezer négyzetméteres szabadtéri lagúna hatmillió liter 36-38 fokos vízzel ami 40 óránként teljesen kicserélődik. Érdekes ötletekkel csobogókkal, hidakkal,medence bárral, barlangokkal. Egy tökéletes példa a kisebb beruházási költséggel tulajdonképpen hulladék energiával létesíthető fürdőkre. Utolsó napon egy feszített tempójú kirándulásra is kerülhetett sor Izland néhány természeti látványosságait is megnézhettük. A Thingvellir nemzeti park történelmi/kulturális érdekességeinél csak a természeti jelenségei fontosabbak. Itt találkozik ugyanis két tektonikus lemez, az eurázsiai és az észak-amerikai. Tehát geográfiai értelemben Európa és Amerika határán sétálunk, amikor bejárjuk a parkot. Itt közvetlen közelről megfigyelhetjük a kontinensek vándorlását, ugyanis a park tele van különféle hasadékokkal, törésekkel, kanyonokkal. Az utóbbiak közül egy 15 perces séta keretében meg is tudjuk nézni, furcsa érzés két kontinens szorításában túrázni. Következő kitérő a Gullfoss vízesés lenyűgöző mélységével és az óriási vízmennyiséggel l, átlagos vízhozama nyaranta itt 140 m³/s,,fotózás és séta után indultunk a geotermálisan igen aktív mezőre a gejzirekhez. Érdekes látvány szerte a mezőn mindenütt felbukkanó rotyogó gőzölgő víz termálkút üzemeltetőként a vízzel feltörő gázok szaga

egyáltalán nem zavart. Igazi látványosság a pár percenkén feltörő forrás valóban nagy magasságokba repítve fel a benne lévő vizet és beborítva az óvatlan fotósokat. Utunk itt ért véget irány a reptér és Budapest,köszönöm hogy meghallgattak. Fekete István Veresegyház Hévízkút üzemeltetési vezető.