AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XX. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, márc. 5.

Hasonló dokumentumok
AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XXI. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, ápr. 9.

PE Energia Akadémia 173. Sokkoló hatású tanulmány

ENERGIEWENDE Németország energiapolitikája

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI X.

MTA Lévai András Energetikai Alapítvány

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XV. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, jan. 9.

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI VI.

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI IV.

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XXII. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, máj. 7.

ENERGIAFORDULAT ( ENERGIEWENDE ) Németország energiapolitikája

PE Energia Akadémia 30. Vakvágányon az energetika

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

ENERGETIKA a GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS TÜKRÉBEN II. RÉSZ

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XIX. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, febr. 12.

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI V.

Németország energiadiktatúrája a megújuló villamosenergia termelés tükrében (2015. október)

VÁLASZÚT ELŐTT AZ ENERGETIKA

ÖkoPosta: a jövőnek címezve. Klímavédelmi kihívások, globális jelenségek és hatásaik

Megújuló energiaforrások

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XVI. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, ápr. 3.

PE Energia Akadémia 157. A Föld C körfolyamata az emberi tevékenység túlértékelése

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA

Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella. Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2.

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

A klímamodellezés nemzetközi és hazai eredményei - a gazdasági-társadalmi előrejelzések pillérei

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége október 7. Energetikai Körkép Konferencia

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI III.

G L O B A L W A R M I N

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

Mivel foglalkozik a hőtan?

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Földrajz

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

TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek

Helyzetkép hogyan tovább?

2018. évi energiafogyasztási riport Veritas Dunakiliti Kft.

Gelencsér András egyetemi tanár Pannon Egyetem MTA Levegıkémiai Kutatócsoport

Osztá lyozóvizsga te ma ti ka. 7. osztály

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

ÚJ CSALÁDTAG A KLÍMAMODELLEZÉSBEN: a felszíni modellek, mint a városi éghajlati hatásvizsgálatok eszközei

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

Az éghajlati modellek eredményeinek alkalmazhatósága hatásvizsgálatokban

1. ábra. A szeptemberi teljesítmények változása

Változó éghajlat, szélsőségek

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

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

FELVONÓK ENERGIA-HATÉKONYSÁGA

Gondolatok az élelmiszerkidobásról. KE-GTK Dr. Borbély Csaba november 11.

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

Termodinamika. Belső energia

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

2. Globális problémák

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

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

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Hogyan ismerhetők fel az éghajlat változások a földtörténet során? Klímajelző üledékek (pl. evaporit, kőszén, bauxit, sekélytengeri karbonátok,

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XIII. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, szept. 19.

Új klímamodell-szimulációk és megoldások a hatásvizsgálatok támogatására

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

A fenntartható energetika kérdései

Mérés és adatgyűjtés

Az energia ára Energetika és politika

Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék

Energiamenedzsment ISO A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS AZ OMSZ-NÁL. Magyar Tudományos Akadémia szeptember 15. 1

Szekszárd távfűtése Paksról

BARTHOLY JUDIT. Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék Budapest

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével

Kutatói pályára felkészítő akadémiai ismeretek modul

Környezeti kémia II. A légkör kémiája

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Napenergia rendszerek létesítése a hazai és nemzetközi gyakorlatban

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok

A légköri nyomgázok szerepe az üvegházhatás erősödésében Antropogén hatások és a sikertelen nemzetközi együttműködések

Általános Kémia GY 4.tantermi gyakorlat

RENICA HUNGÁRIA KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI II.

Környezetgazdaságtan alapjai

A szén dioxid leválasztási és tárolás energiapolitikai vonatkozásai

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Trendek és tendenciák a megújuló energia iparágban

AZ ELEKTROMOBILITÁS JÖVŐJE BALOGH SZABOLCS ÜGYVEZETŐ NKM MOBILITÁS KFT.

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

LUK SAVARIA KFT. Energetikai szakreferensi éves összefoglaló. Budapest, május

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

Sugárzásos hőtranszport

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

Átírás:

MTA Lévai András Energetikai Alapítvány www.energiaakademia.lapunk.hu AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XX. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, 2018. márc. 5. Előzmények: 1. Mi van, ha mégsem igaz? Polgári Szemle, 2011/4. 2. Tévúton az energetika. KAPU, 2013. 3; Polgári Szemle 2013/1 2. 3. Válaszút előtt az energetika. KAPU, 2013. 6 7. 4. Atomkérdés. KAPU, 2012. 11 12. 5. Google: Petz Ernő Válaszút előtt az energetika I. és II. 6. Google: Petz Ernő Az energetika aktuális kérdései I. és II. 7. Petz Ernő: Pusztába kiáltott szavak. Püski Kiadó, Budapest, 2000. 8. Petz Ernő: Az energetika zsákutcája. Polgári Szemle, 2014/1 2. 9. Petz Ernő: Vakvágányon az energetika. KAPU, 2014. 9. 10. Google/Hatoscsatorna/Tabuk, titkok, tények 11. ENERGIEWENDE: https://youtu.be/juwugor1rbq 12. www.energiaakademia.lapunk.hu (több mint 160 írás)/ Előadások (diák)

Mai témakörök 1. Egy sokkoló tanulmány és előzményei 2. Dekarbonizáció és akkugyártás

1. Miért sokkoló egy új tanulmány? Előzmények Klímamodellek C körfolyamat Globális átlagos hőmérséklet Az egyszerű új tudományos megközelítés

Klímamodellek fejlődése Atmoszféra, Hidroszféra (óceánok), Krioszféra (jégtakarók), Bioszféra, Litoszféra (kőzetek) MODELLEK: fizikai, kémiai folyamatok; tömeg és energiaáramok; kölcsönhatások, visszacsatolások. Feltételek, közelítések, paraméterek

IPCC AR 4 modell (2007)

IPCC AR 5 modell (2012)

Klímamodell (2015)

Üvegházhatás

Klímamodell (OMSz)

Tengeri hőmérsékletmérések

Tengerek felszíni hőmérséklete (2014. 11. 16.) ( 2 o C tól 32,1 o C ig)

Óceáni vizek ph ja (7,74>8,40)

Az atmoszféra összetétele

A szén dioxid koncentráció eloszlása (2014. okt.1 nov.11, NASA mérések alapján)

A térkép felvételéhez: 16 nap és a műbolygó 233 körbejárása szükséges

CO2 körforgalom

CO2 áramok (GtC/év)

Óceáni áramlatok és oldott CO2

A végeredmény: globális felmelegedés? (Modellezés (szimuláció) és valóság) ERRE ÉPÜL A KLÍMAVÉDELEMI POLITIKA!

Globális hőmérséklet KLÍMAVÉDELEM! A globális hőmérséklet (T g K) definiálása már önmagában is bátorság (térben és időben változó értékek) A klímamodellek alapján (jelenleg): T g = 288 K (15 o C) > A Nap sugárzásának eredménye: 255 K > Az üvegházhatás eredménye: +33 K >> ebből a vízgőzből származik: +20.6 K >> CO 2 ből származik +7,2 K (iparosítás előtti állapot) >> a többi (5,2 K) a többi üvegházhatású gáz és az antropogén CO 2 növekedés (100 120 ppm) miatt Klímavédelmi célkitűzés: a hőmérséklet növekedés +2 (1,5) o C alatt maradjon Eszköz: CO 2 kibocsátás csökkentése

Mi a gond? A klímamodellek rendkívül bonyolultak Sok részrendszer (kereszthatások, kölcsönhatások) Statikus modellek (pedig minden időfüggő) Önkényes kiindulás (kezdeti és peremfeltételek, paraméterértékek) Rendkívül eltérő eredmények. Egyetlen kivétel az orosz modell (l. ábra) Az IPCC önkényesen válogat és átlagol Nem fogadhatók el tudományos eredménynek Nem folyik korrekt tudományos vita! Két táborra szakadt a tudományos, szakmai és politikai világ: klímahívők és szkeptikusok; Klímaalarmisták és klímarealisták Alapkérdés: Tudományos eredmények vagy áltudomány diktatúrája? A klímavédők nagy gondjai: 1.) 20 éve nem nő a globális hőmérséklet 2.) 1950 től csak 0,7 o C al nőtt a hőmérséklet (antropogén CO 2 80 % a) 3.) A klímamodellek felmondták a szolgálatot? Az üvegházhatás ugyanis nem magyarázat! Vajon ez meddig tarthat? Prof. Lüdecke: Amíg egy új generáció el nem söpri!

A sokkoló új felismerés: nem az üvegházhatás! A szerző: Robert Holmes (Federation University, Australien) A tanulmány megjelent: Journal Earth Science (2017. dec.)* A kérdés: mekkora lenne a Föld (bolygók) felszín közeli hőmérséklete, ha nem létezne üvegházhatás? (albedo van) Választ ad a Holmes formula ) A formulában szereplő paraméterek: az atmoszféra (közepes) nyomása a bolygó felszíne felett az atmoszférát alkotó gázok közepes sűrűsége a felszín felett a felszín közeli gázok közepes molekuláris tömege a gázállandó és a gravitációs állandó értéke Pontossági kritérium: a felszíni nyomás p > 0,1 bar (10 kpa) Holmes a nyomás/sűrűség/tömeg formulájával meghatározta a naprendszer 8 bolygójának felszín közeli hőmérsékletét és összevetette a mértként értelmezett hőmérsékletekkel *Link: http://notrickszone.com/2018/02/05/shock paper cites formula that precisely calculatesplanetary temps without greenhouse effect co2/#sthash.4xrrv5wa.dpbs

A számolt és aktuális (mért) felszín közeli hőmérsékletek (Kelvin fok)

Megjegyzések A mért értékek a NASA által közölt adatok A számítás hibahatára kisebb, mint 1,2 %, a Föld esetében 0,01 % nál kisebb A Mars esetében a felszíni nyomás p < 0,1 bar (10 kpa), e tartományban a formula már pontatlan A bolygók atmoszférájának felszín közeli hőmérséklete döntően a sűrűségtől függ és független az üvegházhatástól Távolodva a bolygó felszínétől, egyre hidegebb van (sűrűség/ nyomás/gravitáció) Pl.: USA Grand Canyon északi és déli pereme között 305 m magassági különbség és 5 o C al hidegebb van

Összefoglalóan A sűrű atmoszférával rendelkező bolygók felszín közeli hőmérsékletét nem a hipotetikus un. üvegházhatás befolyásolja, hanem nagy valószínűséggel az atmoszféra áramlásdinamikai hatása, közelebbről az adiabatikus autokompressziója. Egyetlen gáznak sincsen kitüntetett hatása. A Földön, az IPCC jelentés szerinti 33 o C os üvegházhatás a valóságos atmoszférában nem jöhet létre. Hogy egy ilyen jelentős hőmérsékletváltozás a csekély koncentrációjú CO 2 változása miatt növekedne jelentősen, teljesen kizárt. Az atmoszférában a CO 2 koncentrációnak megduplázódása (300 ppm ről 600 ppm re való növekedése) esetén az un. klímaszenzivitás értéke csupán 0,03 o C lenne. (Az IPCC jelentés +1,5 o C 4,5 o C os tartományt, azaz átlagosan +3 o C os értéket valószínűsít.) A 0,03 o C os negatív szenzivitási értékben az is szerepet játszik, hogy a fosszilis energiahordozók elégetésekor nem csak szén dioxid keletkezik, hanem az oxigén tartalom is csökken. Az adiabatikus autokompresszió tekintetében viszont az 1. pont szerint nincsen kitüntetett gáz, de minden gázkomponens az állapot kialakulásában részt vesz. Érdemes a máris kialakult szakmai vitát a hivatkozott cikk után megtekinteni!

2. Dekarbonizáció és akkugyártás Dekarbonizáció: > a hagyományos energiahordozók kiszorítása >> a villamosenergia termelésből >> a hőellátásból (fűtés, melegvíz ellátás) >> a gyártóipari energiaellátásból > a közlekedésből és a szállításból > áttérés teljesen villamosenergia ellátásra > a közlekedés és szállítás területén áttérés az e autókra (mindenütt!) > ne törődjünk most azzal, hogy honnan lesz a villamos energia > az e autózáshoz akkukra vagy üzemanyagcellákra van szükség Honnan lesz ennyi akkumulátor?

Milyen és mennyi akku? Ma korszerű és sorozatgyártott a Lítium ionos akkumulátor cella Pl. egy laptophoz 4 6 cella, egy Tesla személygépkocsihoz 8000 cella kell Előnyök: kis méret, kis súly, gyors feltöltés, nagy tároló kapacitás, akár ezerszeres feltöltés Jelenlegi nagy gyártók: Japán, Dél Korea, Kína, USA (Nevada) Európában most építi (Lengyelországban) az első nagy gyárat a dél koreai LG Chem (évi egy milliárd cella évi 300 000 e autóhoz, 1,4 milliárd beruh. kts., 2500 dolgozó) Az EU lemaradt (IPCEI mint kiemelt projekt de ki finanszírozza? A tervek száradnak Világszerte 28 Lítium ion cella gigagyár van építés alatt

Lítium ionos akkuk

Fontosabb információk, adatok Gyakorlatilag minden autógyár ráállt az e autók fejlesztésére, ill. gyártására Nagyok a háztartási eszközökhöz és egyéb ipari gyártmányokhoz szükséges kisebb igények is Ázsiában már kialakult az Oligopol gyártó hálózat: Panasonic Sanyo, Sony, LG Chem, Samsung SDI és több kínai gigagyár, amelyek a világ cellagyártásának 90 % át lefedik Fő igények az autógyártásban: VW, Daimler, GM, Ford, JLR, BYD, Volvo Gecly, Renault Nissan, Hyundai Kia 2 3 éven belül évi százezres, később milliós e autó (flották) A gyártás nem tud lépést tartani az igényekkel a nagy megrendelők mindent visznek, a kicsik hoppon maradnak A jelenlegi Lítium ion cella kapacitás igény: 100 GWh (Gigawattóra) A nyersanyagkészletek határt szabnak a gyártásnak

A Lítium ion akkumulátorok várható kapacitás igénye és termelése (GWh)

További információk Egyedül a VW 2020 tól a jelenleg gyártott cellamennyiség negyedét igényli majd A nem vezetékes háztartási eszközök 60 % a már ma is Lítium ion cellás A mobil eszközök következő generációja (5G) a cellák jelenlegi termelésének 25 % át igényli majd. Akiknek a következő években akkumulátorokra lesz szüksége, sürgősen tegyen valamit az ellátás biztonságáért (prof. Sauer, Aachen) Egy cella gyártósor átállítása egy hétig tart és a veszteség 20 millió Euró. Ezért a nagymegrendelők előnyben Az autógyárak nem akarnak beszállni, mert inkább kivárják az akkumulátorok következő generációját, az un. szilárdtest akkumulátorokat (nincsen elektrolit, nagyobb biztonság, gyorsabb feltöltés). A szilárdtest akkumulátorok gyártásához a know how on felül 70 % ban gyártási tapasztalatokra van szükség. Az EU ban nem lesz tapasztalat! Az LG Chem Detroitban már komplett e hajtásokat fog gyártani (ami az e autók értékének 56 % a).

Németország a dekarbonizáció után

Záró kérdés: Honnan származik a szükséges villamos energia? (A konnektorból?)

Egy kis kikapcsolódás Katarban a Dohai öblön átvezető "út" The Doha Sharq Crossing (Quatar) Európában 1975 óta a 10 $ ért kitermelhető arab olajért 70 100 $ t fizettünk. Ebből gazdagodtak meg és már nem tudják mire költsék a sok pénzüket. Ehhez az is kellett, hogy sok okos európai mérnök, orvos stb. oda költözzön olajat kitermelni és csodás épületeket, utakat, kórházakat tervezni. Ezek egy része ott maradt "hitetlenül", korábbi hitüket nem gyakorolhatják a muszlim vallást pedig csak kevesen vették fel. Mit kap cserébe Európa: milliónyi muszlim migránst. Ne felejtsük, hogy az olajváltságot is Amerika, Bush elnök jóvoltából élveztük. https://www.youtube.com/watch?v=gimcuoytogi Santiago Calatrava építész tervei alapján, lenyűgöző mérnöki alkotás!