Az óceánok energiája tengeri erőművek

Hasonló dokumentumok
SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ALAPISMERETEK. Az árapály-energia újra felfedezése. Rendes Zoltán Programtervező informatikus (levelező) H4Q58W

A víz képlete: , tehát 2 hidrogén és

Elektromos áram termelés vízenergia hasznosítással

IV. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, június 6.

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

SZÉLTURBINÁK. Előadás a BME Áramlástan Tanszékén Dr Fáy Árpád 2010 április 13

Megújuló energiaforrások BMEGEENAEK Kaszás Csilla

Dr.Tóth László

A szélenergia hasznosítás 2011 évi legújabb eredményei. Dr. Tóth Péter egyetemi docens SZE Bíróné Dr. Kircsi Andrea egyetemi adjunktus DE

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

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

Az erőművek bővítési lehetőségei közötti választás az exergia-analízis felhasználásával

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Napelemre pályázunk -

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez

Napenergia hasznosítás technológiájának és gyakorlati oktatásának tanulmányozása Dél-Spanyolországban HU01-KA /KA1VET/335

EEA Grants Az izlandi geotermikus rövidkurzus általános bemutatása

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

- Műszaki tartalom: Ajánlati ár tartalmaz: Tesztelés: Tisztelt Ügyfelünk:

Nagyesésű vízturbina

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

A szélenergia termelés hazai lehetőségei. Dr. Kádár Péter

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

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

A megújuló energiahordozók szerepe

BŐSI KIRÁNDULÁS VÍZÉPÍTŐ KÖR

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange.

Windcraft Development L.L.C. Környezetkímélő Energetikai Rendszer Fejlesztése

Elosztott energiatermelés, hulladék energiák felhasználása

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: Telefax:

Üzemlátogatás a GE Hungary Kft. Veresegyházi Turbinagyárába

Szuper kondenzátorok és egyéb tároló elemek alkalmazása az intelligens villamos energia hálózaton

A szélenergia helyzete, jövője hazánkban

Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján

Háztartási méretű kiserőművek és Kiserőművek

SL és SC típusminta. Két elkülönített kör

Kémia 7-8. osztály. 1. Játék a periódusos rendszerrel (kb. 10 perc)

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

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

Mechanika - Versenyfeladatok

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás?

A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁS HELYZETE

Hagyományos és modern energiaforrások

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Szélerőművek. Dr. Kádár Péter Óbudai Egyetem KVK Villamosenergetikai Intézet Óbudai Zöld Szabadegyetem

Galambos Erik. NAPENERGIÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE MEE - SZIE - Solart System szakmai rendezvény Gödöllő, május 15.

Gépészmérnök. Budapest

INDÍTÓ GONDOLATOK VILLAMOS ENERGIA RENDSZEREK JELENE ÉS A FEJLŐDÉS TRENDJEI

Energiahordozók II. kommunikációs dosszié ENERGIAHORDOZÓK II LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY KÖTELEZŐ TANTÁRGYA

Háztartási kiserőművek

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor május 6.

PEHD BORDÁZOTT KÁBELVÉDŐ CSÖVEK

Csőköteges hőcserélők korrózióálló / saválló acélból Típus: EHC6; EHC13; EHC20; EHC26 Általános ismertető

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

VÍZERŐMŰVEK. Vízerőmű

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

Füstöl az Internet, majdnem szó szerint. Avagy hogyan használjuk ésszel energiát.

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás

HC VÍZMÉRŐK HASZNÁLATA

Összefoglalóa megújulóenergiák terjedésénekjelenlegihelyzetéről

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

V MW & 2.0 MW Tapasztalatra építve

SZÉLGENERÁTOROK : ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012

Megépült a Bogáncs utcai naperőmű

Megújuló energia, megtérülő befektetés

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

NCST és a NAPENERGIA

Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek műszaki követelményeiről

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN

Regionális nemzeti nemzetközi energiastratégia

Szélenergia hasznosítása

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

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW

Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

A fóti Élhető Jövő Park üzemeltetési tapasztalatai, a termelés és a fogyasztás jellegzetességei

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, szeptember :50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

lehetőségei és korlátai

Mit jelent 410 MW új szélerőmű a rendszerirányításnak?

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE TŐL NAPJAINKIG

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr.

Magyar Virtuális Mikrohálózatok Mérlegköri Klasztere MAVIRKA fejlesztése

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

Átírás:

ENERGIA Az óceánok energiája tengeri erőművek Tárgyszavak: árapály; hullám; energia; erőmű; turbina; szél; kísérleti telep. Áttekintés Árapályerőművek Az árapály energiáját már régóta hasznosítják. Alkalmasan épített töltések terelik a dagálykor ill. apálykor fellépő áramlást a vízturbinák megfelelő oldalára. Legnagyobb ilyen létesítmény az 1966-ban épített 240 MW-os francia erőmű a Rance folyó torkolatánál. Mivel a nagy vízjárású helyek nagyon ritkák, újabban inkább az árapály által okozott tengeráramlások hasznosítására törekszenek. Kerítés Újfajta megoldás az árapálykerítés (tidal fence), amely hídépítéshez felhasználható építőelemekbe telepíti a vertikális rotorokat. A villamos részt a víz felszíne fölé helyezik. A nyílt építésű rendszer alig akadályozza a tengeri élőlények mozgását. A közeljövőben tervezik bemutató projektek indítását. Későbbre, a Fülöp-szigetek egyik tengerszorosába tervezett nagyobb berendezés 274 darab, egyenként 7 14 MW teljesítményű rotorral létesülne, összesen 2200 MW csúcsteljesítménnyel, hárommilliárd euró költséggel. Víz alatti szélerőmű A Seaflow projektben a szélmotorokhoz nagyon hasonló szerkezet termeli az áramot. Egy 50 m magas, 2,5 m átmérőjű torony áll a tenger fenekén, 15 m mélyre beágyazva. A torony teteje a vízszinttől függően 5-10 méterre áll ki a vízből. Egy 11 m átmérőjű, kétszárnyú rotort forgat az áramlás. A szárnyak 180 fokban elfordíthatók, így a fordított irányú áramlást is hasznosítani tudják. Karbantartási célból az egész szerkeze-

tet felemeli egy hidraulika a víz színe fölé. Takarékosságból a próbaprojektben nem csatlakoztatták a berendezést a villamos hálózathoz, a termelt áramot ellenállásokon hővé alakítják. Bár a vízenergia felhasználása hosszú múltra tekint vissza, ezt a megoldást a szélenergia-hasznosítási kísérletek tapasztalatai tették lehetővé. Sorozatgyártás esetén az erőműben termelt áram ára 5 cent/kwh-ra csökkenthető. A ráják módszere A Stingray (tüskés rája) nevű áramlási erőművet már sorozatgyártásra készítik elő. Itt a tengeráramlás egy vízszintes szárnyat (uszonyt) lenget, ezt a mozgást viszik át egy hidraulikus hengerre, amelynek a nyomása hajt egy hidraulikus motort. Az első 180 tonnás berendezést 2002-ben telepítették a Shetland-szigeteknél elsősorban mérési adatok gyűjtése céljából, idén egy teljes holdcikluson át fogják a prototípust tesztelni, hogy a ténylegesen hasznosítható energiát pontosabban meg tudják határozni. 2004-ben akarják az 5 MW teljesítményű sorozatgyártású példányokat a hálózatra kötni. Partmenti hullámenergia A skót Islay-sziget mellett telepített 500 kw-os hullámerőmű már három éve termel, 10 cent/kwh költséggel. Működési elve az oszcilláló vízoszlop, fantázianeve Limpet (land-installed marine powered energy transformer). Ennél a hullámok behatolnak egy alulról nyitott betonkamrába, és felfelé kinyomják belőle a levegőt. Hullámvölgynél fordítva, beszívják. Az áramló levegő egy Wells-turbinát működtet, amelynek a forgásiránya a levegő áramlási irányától függetlenül mindig azonos. Tengerpartokon telepítik. A sorozatgyártást és az amúgy is szükséges partvédelmi intézkedések költségeit figyelembe véve jelentős költségmegtakarítás adódik. Sárkány a nyílt tengeren A hullámok energiáját úszó berendezésekkel is hasznosítani lehet. 2003. március 10 óta úszik a 237 tonnás, wave dragon (hullámsárkány) prototípusa 1:4,5 arányban kicsinyített méretben, a Nissum Bredning fjordban (Dánia). Május 22 óta áramot táplál a dán hálózatba. Ebben két hullámvisszaverő felület között áramlik a hullám egy lejtőn fölfelé egy medencébe. Innét turbinákon át vezetik vissza a tengervíz

szintjére. A tapasztalatok alapján 2006-ban megépítik teljes nagyságban, 300 m széles lesz, 33 000 tonna tömegű, 7 MW névleges teljesítményű. Kígyó az óceánban A Pelamis nevű hullámerőműben négy úszó testet kötnek össze speciális csatoló elemek, amelyekben a hullámzás energiája hidraulikus nyomássá változik. Ezzel hidraulikus motort hajtanak. Egy 750 kw névleges teljesítményű berendezés hossza 150 m, átmérője 3,5 m. Eredményesen teszteltek egy kicsinyített változatot, 2004-ben következik a valódi nagyságú próbaberendezés tesztelése. A Pelamisból egy 30 MWos hullámfarm 4 km 2 -t foglalna el, 20 000 háztartásnak elegendő energia termeléséhez. Energiabóják A bójás energiatermelés elve egyszerű: a hullámok emelik és sülylyesztik a bóját. A tengerfenéken lévő horgonnyal összekötő szerkezetre ható erőket energia termelésére lehet használni. Egy holland vállalkozás Waveswing (hullámhinta) berendezését 2001 vége óta próbálják telepíteni, egyelőre sikertelenül. Az USA-ban katonai berendezések energiaellátására akarják használni a hasonló, Powerbuoys nevű erőművet. 2003 szeptemberében várható az első 150 kw névleges teljesítményű energiabója üzembe helyezése. Szél- és hullámenergia együttes kihasználása Számos szinergiahatás miatt célszerűnek látszik a tengerek vízenergiáját a szélenergiával együtt hasznosítani. Ezek: a környezetihatásvizsgálat célszerűbb együtt, a környezet terhelését az együttes kezeléssel könnyebb kézben tartani, a szél- és vízenergia-ipar építőelemei felhasználhatók a tengervíz energiájának hasznosításában, előnyös lehet az együttes karbantartás, üzemeltetés, továbbá a közös villamos hálózati csatlakozás. A nyílt tengeren telepített erőműveket célszerűen nem csatlakoztatják a villamos hálózathoz, hanem hidrogént termelnek velük, amelyet a partra szállítva lehet erőműben eltüzelni, akár csúcserőműként.

Úszó nagy erőművek A 100 MW-os, szelet, hullámot és az óceán hőenergiáját is hasznosító kombinált erőmű specifikációját készítik egy előzetes tanulmányban. Tesztelő telep Az Orkney-szigeteken fekvő Billia Croo mellett nyílik meg mostanában a világ első próbaterülete a tengeri hullámok energiáját hasznosító berendezések tesztelésére. Vihartól védett kikötőhelyek, páncélozott villamos kábelek, négy berendezés egyidejű vizsgálata lehetséges. Ezáltal összehasonlító teszteket is lehet végezni. Még csatlakozást is kiépítettek a villamos hálózathoz a kísérleti berendezések számára. Ezzel egy régóta fennálló akadály hárult el a hullámenergia hasznosításának útjából, a próbák rendkívül költséges volta. Ugyanis egy energia termeléséhez elég erős tengerár könnyen össze is töri a berendezéseket. Így járt a 2 MW-os Osprey a skót partoknál, még építésének befejezése előtt. Az EU kísérleteit az Azori-szigeteknél két évvel vetette vissza a tenger. Egyedül az 500 kw-os Limpet -et sikerült működésbe hozni. Az első itt kipróbálandó berendezés a 750 kw-os Pelamis lesz, az első valódi nagyságú tengeri kígyó. 28 méter magas hullámot is el tud majd viselni, ami legfeljebb egyszer fordul elő évszázadonként. A tesztelő telepen mindegyik vizsgált berendezésnek meglesz a maga csatlakozója, amelyet a tenger fenekén fekvő betontömbhöz horgonyoznak. A csatlakozókat a szárazfölddel egy kábel köti össze, amelynek az elektromos magjában 2,3 MW továbbítható a partra. Van benne továbbá két optikai kábel, egyik a földről küldendő vezérlő jelek, a másik a földre küldendő adatok számára. A kábeleket vastag páncél védi, és súlyos, alkalmas formájú betonnehezékek tartják rögzítve még a hullámtörési zónában is. Az egyes kikötőknek saját vezérlőtelep felel meg, a 3,5 km-re fekvő Stromnessben. Ezeket azután az interneten át össze lehet kötni a kísérletező cégek saját telephelyeivel. A cégek várhatóan éves díjat fizetnek a kísérleti telep használatáért, és az esetleg termelt áram utáni bevételük adott hányadát. Ösztönző díjat akarnak kialakítani. Kilátások Jelenleg még nagyon kevés kísérleti berendezés van, néhányszor tíz MW teljesítménnyel, szemben a Föld egészére becsült 2 TW-os po-

tenciállal, amely a világ jelenlegi fogyasztásának 10%-át tudná biztosítani. Jelenleg az így előállított villamos energia legalább kétszer annyiba kerül, mint a hagyományos erőművekben termelt. A Seapower (Tengeri energiaipari szövetség) és a British Standard Institution (Brit szabványhivatal) közösen dolgozik a területre érvényes szabványok kidolgozásán, hogy a felhasználók össze tudják hasonlítani a berendezések hatékonyságát. Összeállította: Gaul Géza Meereskraftwerke: Energie aus dem Ozean. = Sonne Wind und Wärme, 2003. 10. sz. p. 26 31. Power from the waves. = New Scientist, 179. k. 2413. sz. 2003. szept. 20. p. 33 35. Setoguchi, T.; Kinoue, Y.: Hysteretic characteristics of Wells turbine for wave power conversion. = Renewable Energy, 28. k. 13. sz. 2003. okt. p. 2113 2127.