Kósik Szabolcs; MSc geográfus, geológus. gus.

Hasonló dokumentumok
A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

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

Gépészmérnök. Budapest

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN

A kísérlet megnevezése, célkitűzései A vulkánok kialakulásának bemutatása, vulkanikus hegységek jellemzése, vulkánkitörés modellezése

EEA Grants Az izlandi geotermikus rövidkurzus általános bemutatása

Megvalósíthatósági tanulmányok. Vecsés és Üllő geotermikus energia felhasználási lehetőségeiről

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE TŐL NAPJAINKIG

A geotermális energia energetikai célú hasznosítása

energiatermelés jelene és jövője

PannErgy Nyrt.-ről röviden

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

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

Geotermikus energia. Előadás menete:

GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSA

A geotermia új lehetősége Magyarországon: helyzetkép az EGS projektről

A GEOTERMIKUS ENERGIA

Geotermikus energiahasznosítás Magyarországon


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

lehetőségei és korlátai

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

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

Geotermikus energia felhasználása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

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

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

Gızmozdony a föld alatt A geotermikus energia

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

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

A Mátrai Erőmű működése és környezeti hatásai, fejlesztési lehetőségei

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység

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

MTA-ME ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport

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

Geotermikus energiahasznosítás engedélyezési eljárásai Magyarországon

A GEOTERMIKUS ENERGIA TERMELÉS ÉS HASZNOSÍTÁS HAZAI ÉS NEMZET ZI GYAKORLATA

Üzemlátogatás a Mátrai Erőműben és a jászberényi GEA EGI hőcserélőgyárában

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

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

Fénytechnika. Tükrös nap erőmű. Dr. Wenzel Klára. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. egyetemi magántanár

A landaui és az insheimi geotermikus erőművekben tett látogatás tapasztalatai

A megújuló energiahordozók szerepe

Szegedi Tudományegyetem Geotermia. Dr. Kiricsi Imre Dr. M. Tóth Tivadar

8. Energia és környezet




A geotermia ágazatai. forrás: Dr. Jobbik Anita



A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

Törökország energiapolitikája (földgáz, vízenergia és geotermikus energia)

Szekszárd távfűtése Paksról

NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ

A fenntartható energetika kérdései


Geotermikus alapú kombinált alternatív energetikai rendszertervek a Dél-alföldi Régióban. Dr. Kóbor Balázs SZTE / InnoGeo Kft

TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme

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

Jó Példák: Megújuló Energiaforrások Hasznosítása Mórahalmon

1. tétel. a) Alapismeretek

Geotermia az NCST-ben - Tervek, célok, lehetőségek

A Bátortrade Kft. 613/2006. számú határozattal kiadott kiserőművi összevont engedélyének 1. számú módosítása

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia?

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

Geotermia Expressz Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. Kujbus Attila ügyvezető igazgató Kezeljük helyén az EGS típusú geotermikus erőmű lehetőségeit

OLCSÓ MAGMAHŐVEL NAGYNYOMÁSÚ GŐZ ELŐÁLLÍTÁSA

A TERMÁLVÍZ HULLADÉKHŐ- HASZNOSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ KIFEJLESZTÉSE. Dr. Országh István ONTOLOGIC Közhasznú Nonprofit Zrt Debrecen, Egyetem tér 1.

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

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos

Megújuló energia piac hazai kilátásai

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

Geotermikus Energiahasznosítás. Készítette: Pajor Zsófia

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 0 0

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.

Paksi Atomerőmű Zrt. termelői működési engedélyének 7. sz. módosítása

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

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Hogyan mûködik? Mi a hõcsõ?

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató


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

Duna -Megújulóenergia, forrás funkció. Bálint Gábor. VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ. Javítási-értékelési útmutató. I. Dél-Ázsia tájain (21 pont)

A GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSA

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése

Specialitások: Nem-konvencionális kutatás/termelés, rétegrepesztés Piet Van Assche ügyv. DELCUADRA Szabó György ügyv. Falcon-TXM

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN

HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA

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

Átírás:

Szárazg razgőz üzemű geotermikus erőmű a mexikói i Los Azufres vulkáni területen Kósik Szabolcs; MSc geográfus, geológus gus Román n LászlL szló; ; MSc műszaki m manager kosiksz@eotvos.elte.hu; roman.laszlo.a@gmail.com MMK, VIII. Geotermikus Szakmai Nap, 2012 június j 21. CENTRE OF EXCHANGE AND RESEARCH IN VOLCANOLOGY Universidad de Colima

Mexikó vulkanizmusa, annak lemeztektonikai háttere Észak-amerikai-lemez Trans-Mexican Volcanic Belt (TMVB) Middle American Trench (MAT) Pacifikus-lemez Rivera-lemez Kókusz-lemez

Los Azufres morfológiai képe Santa Inés Range Területe: 676 km 2 Magasság: 2100-3600 m lávafennsík El Carpintero El Bosque Laguna Larga San Andrés volcano El Rosario Chinapo rétegvulkán salakkúp Guangoche volcano

1. szakasz: 1,5-0,8 millió év Effúzív vulkanizmus; bazaltos összetételű kőzetek, főleg lávafolyások Los Azufres vulkanizmusa Savanyú magmák kitörése heves robbanásos működés kíséretében Kalderaképződés (pontos ideje vita tárgya) 2. szakasz: 0,6-0,026? millió év Dácitos-riolitos vulkánosság,ignimbrit egységek valamint lávadómok és a lávafennsíkok kialakulása Hidrovulkáni és Stromboli-típusú vulkánosság a szomszédes Michoachan-Guanajuato V.T. működéséhez kapcsolódóan salakkúpok a peremi területeken Utolsó kitörések: 29-26 ezer éve savanyú magmák, Pliniusi, szubpliniusitípusú robbanásos működés kitörési felhő magasságok: 23-11 km tefra mennyisége: 1,7-1 km 3

millió év Los Azufres vulkáni terület rétegsorai Michoachan- Guanajuato V.T. (Parícutin) 1. szakasz 2. szakasz A vulkáni működés múltbéli eloszlása alapján komoly esély van a vulkáni működés felújulására akár a közeli jövőben is!

Agua Fria - A geotermális mező D-i zóna É-i zóna

720 MW Geotermikus erőművek Mexikóban Ország MWe 10 MW 300 kw USA 3093 Fülöpszigetek 1904 Indonézia 1197 Mexikó 958 Olaszország 843 A legnagyobb geotermikus villamosenergia-termelők (2010) 188 MW (kivitelezés alatt, 50 MW tervezett) 40 MW Trans-Mexican Volcanic Belt

Nettó összteljesítmény 188 MWe

Los Azufres kútjainak elhelyezkedése és általános jellemzésük Összesen 88 db kút (kutatófúrásokkal együtt) A fúrások összhossza 139,3 km Áltagos kútmélység: 1583 m (627-3544 m) 2300-1900 m tszf. gőz 1900-1300 m tszf. termálvíz 1300-1200 m tszf. túlnyomásos termálvíz LAGUNA LARGA Kutak hőmérséklete: 150-325 C 39 db termelő kút, 6 db visszasajtoló kút Átlagos kúthozam: 43,4 tonna/óra gőz 14,6 tonna/óra termálvíz

A létesítmény története és legfontosabb termelési mutatói I. 1982-ben kezdte meg a működését 5 db Mitsubishi típusú 5 MWe teljesítményű nedvesgőz (kigőzölögtető) egységgel. 1987-ben egy újabb 5 MWe (Mitsubishi) majd, 1991-ben 2db, egyenként 5 MWe teljesítményű Ansaldo nedvesgőzös blokk került beindításra. 1989-ben az USA-ból vásárolt használt GE típusú 50 MWe szárazgőz üzemű blokk került beszerzésre. 5 MWe nedvesgőzös blokk 1994: 1 db 5 MWe Ansaldo nedvesgőzös és 2 db egyenként 1,5 MWe teljesítménű Ormat típusú kétkörös (bináris) egységgel bővítik. 1996-ban 2 db Mitshubishi egység leszerelésre kerül, eladják Costa Rica-nak. 2003-ban 4 db, egyenként 25 MWe teljesítményű Alstom szárazgőz üzemű egység kerül beindításra (Los Azufres II projekt). 50 MWe szárazgőz üzemű blokk Jelenleg 14 egység állítja elő a villamosenergiát: 5 db szárazgőz üzemű összesen 150 MWe, 7db nedvesgőz üzemű (35 MWe) és 2 db kétkörös (bináris) egység összesen 3 MWe teljesítménnyel. 1,5 MWe kétkörös blokk

A létesítmény története és legfontosabb termelési mutatói II. 2011-ben az összes gőztermelés 14,8 millió tonna volt, a termálvíz 5 millió tonna. Az átlagos termelési ráta 1688 t/óra gőz és 568 t/óra termálvíz, összesen 2256 t/óra geotermikus közeg. 2011-ben az erőmű 1576 GWh elektromos áramot állított elő. A 13-as blokk (25 MWe) látképe, amely 2003-ban készült el az Alstom kivitelezésében.

A 25 MWe teljesítm tményű szárazg razgőz üzemű Alstom típust pusú blokk felépítésének vázlatav T: ~ 170 C P: 8 bar, tisztaság: >99,1 % 1 gépház 2 transzformátor 3 elektromos alállomás 4 hűtőtorony 5 kondenzátor és gázleválasztó 6 tűzvédelmi egység 7 gőznyomás szabályozó 8 gőztisztító berendezés 9 irányító szoba

GENERÁTOR: 4160 V-os, léghűtéses, szinkron, 3600 rpm GŐZTURBINA: Felső kieresztésű, egycsatornás impulzusos, 3600 rpm

KONDENZÁTOR: rozsdamentes acélburkolat,közvetlen érintkezés HŰTŐTORNYOK: 4 cellás, ellenáramú, PVC hűtőfelület GÁZLEVÁLASZTÁS: hibrid üzem; ejektorok és vakuumszivattyúk

A 50 MWe teljesítm tményű szárazg razgőz üzemű GE típust pusú blokk A 7-es blokk (50 MWe) látképe, amely 1987-1989 között épült a General Electric kivitelelzésében, egy az USA-ban leselejtezett berendezésből.

Fenntarthatóság A jelenlegi geotermikus közeg kitermelés 75% gőz és 25% termálvíz arányban van, ez kb. tíz éve 64% gőz és 36% termálvíz volt. Az átlagos kúthozam 57,9 t/óra gőz és termálvíz az elmúlt kilenc évben átlagosnak tekinthető. Számítások szerint egy termelőkút életciklusa kb. 42 év a szükséges karbantartásokkal és tisztításokkal. A gőznyomás változása 1980 és 2004 között a déli zónában

Egyéb hőhasznosítás Balneológia, üvegházak, gyümölcs- és zöldség szárítás, a CFE irodáinak és létesítményeinek fűtése kaszkád rendszerben.

Szárazg razgőz üzemű geotermikus erőmű a mexikói i Los Azufres vulkáni területen Kósik Szabolcs; MSc geográfus, geológus gus Román n LászlL szló; ; MSc műszaki m manager kosiksz@eotvos.elte.hu; roman.laszlo.a@gmail.com MMK, VIII. Geotermikus Szakmai Nap, 2012 június j 21. CENTRE OF EXCHANGE AND RESEARCH IN VOLCANOLOGY Universidad de Colima KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!