ÉLET és ENERGIA MAGYARORSZÁGON. Szociális és környezetvédelmi misszió GEOTERMIKUS ERŐMŰ BERUHÁZÁSSAL



Hasonló dokumentumok
BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE TŐL NAPJAINKIG

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Törökország energiapolitikája (földgáz, vízenergia és geotermikus energia)

A fenntartható energetika kérdései

Szőcs Mihály Vezető projektfejlesztő. Globális változások az energetikában Villamosenergia termelés Európa és Magyarország

A geotermia új lehetősége Magyarországon: helyzetkép az EGS projektről

ENERGIATERMELÉS 3. Magyarország. Energiatermelése és felhasználása. Dr. Pátzay György 1. Magyarország energiagazdálkodása

Gépészmérnök. Budapest

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

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

A megújuló energiahordozók szerepe

rendszerszemlélet Prof. Dr. Krómer István BMF, Budapest BMF, Budapest,

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András

tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor

PannErgy Nyrt.-ről röviden

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

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak

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

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

Geotermikus szakirányú képzés

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

Hulladék Energetikai Hasznosítása M. Belkacemi

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN

Erőműépítések tények és jelzések

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

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

energetikai fejlesztései

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

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1.

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek

A geotermia ágazatai. forrás: Dr. Jobbik Anita

Szekszárd távfűtése Paksról

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

K+F lehet bármi szerepe?

Erőművi technológiák összehasonlítása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

Geotermikus Energia Fûtés és Elektromos zöldáram termelés

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

Tervezzük együtt a jövőt!

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

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

A VILÁG ENERGIA HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE 2005 ÉS 2030 KÖZÖTT

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

MTA-ME ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről

Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XXII. Szimpóziuma (MESZ 2018) Magyarország energiafelhasználásának elemzése etanol ekvivalens alapján

REHAU HELYI ÉS TÁVHŐ-RENDSZEREK ALTERNATÍV ENERGIAHORDOZÓK A TÁVHŐTERMELÉSBEN

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

A GEOTERMIKUS ENERGIA

A fa mint energiahordozó felhasználási lehetőségei a távhőszolgáltatásban és a fontosabb környezeti hatások

A landaui és az insheimi geotermikus erőművekben tett látogatás tapasztalatai

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

CHP erőmű trendek és jövője a villamosenergia rendszerben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

EEA Grants Az izlandi geotermikus rövidkurzus általános bemutatása

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

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

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

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Megvalósíthatósági tanulmányok. Vecsés és Üllő geotermikus energia felhasználási lehetőségeiről

A biomassza rövid története:

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter

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

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

Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK IRÁNYELVE 2. cikk

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás

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

Biomassza az NCST-ben

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

Az alacsony hőmérsékletű fűtési hálózatok előnyei, 4. Generációs távhőhálózatok. Távfűtés lehetséges jövője, néhány innovatív megoldás

5. Értékesített villamos energia mennyisége MWh Lakossági felhasználók legalacsonyabb MJ/légm ezer Ft. ezer Ft

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

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

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

Megújuló energia piac hazai kilátásai

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Energetikai Szakkollégium Egyesület

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

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

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

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

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia?

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései

Nagyok és kicsik a termelésben

A GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERE

hogyan válhat jövőképpé? Dr. Bársony Farkas Elnök, AmCham Hungary Ügyvezető igazgató, GE Hungary Kft. A Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja

GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN

Átírás:

GEOTERMIKUS ENERGIA A PANNERGY PROJEKTTEL ÉLET és ENERGIA MAGYARORSZÁGON Szociális és környezetvédelmi misszió GEOTERMIKUS ERŐMŰ BERUHÁZÁSSAL 2008. Szeptember 23-24. SZEGED 21. TÁVHŐ VÁNDORGYŰLÉS HORUCZI GYÖRGY PANNERGY Nyrt. 1.dia

Stratégiai energia függőség. HATÉKONY? - Miért fontos az alternatív energia termelés? -AFöldéshője Efficiency today - Kutatás, RUSSIA szeizmikus feltárás NABUCCO és fúrás ERŐMŰ 100% -Azerőmű kapacitás paraméterezése - A KALINA technológia - Energia alkalmazási 2% koncepció 2. MEGOLDÁS 2 % - Karbantartás, működtetés, mérföldkövek HELYI - Önkormányzati Modell ENERGIA TERMELÉS LED 4W HÁLÓZAT Super Grid 1. SOLUTION MEGOLDÁS 1. page 11 Dia 2. MEP Péter OLAJOS, Member of the Hungarian Delegation EPP-ED

Primer energia források ma DIVERZIFIKÁLT FORRÁSOK Dia 3.

...és holnap, holnapután. MI VÁR RÁNK 2025-ben? Dia 4.

Veszélyes ellipszis OLAJ ÉS GÁZ - KÉZ A KÉZBEN Dia 5

Az olajtermelés jövője. OLAJ KITERMELÉS 1930-2050 EL TUDJUK KÉPZELNI? Dia 6.

ÉLETÜNK A JÖVŐBEN US $ Source: Natural Gas Week GAS: EU CIF PRICE in Btu, OIL: OECD CIF PRICE in Btu, (British thermal unit) Dia 34.

NÉMETORSZÁG ENERGIA TORTÁJA EGYÉB MEGÚJULÓ 8% AZ ÁLLAM VÁLASZA : FÖGGETLENSÉG 2035-ig. 3% 6% 22% IMPORT FEKETE SZÉN 8% FÖLDGÁZ NUKLEÁRIS LIGNIT OLAJ 27% 25% Source: Bundesministerium für Wirtschaft,VDEW, Germany Dia 7.

MAGYARORSZÁG ENERGIA TORTÁJA Egyéb Megújuló 2% 12% 8% 8% Példa:Németország energiaforrás helyzete(2001) HOGYAN TOVÁBB? 6% 3% 22% 13% 4% Fűtő olaj Földgáz 27% Import Nukleáris energia 44% 24% OLAJ Kőszén FÖLDGÁZ MEGÚJULÓ Lignit LIGNIT NUKLEÁRIS EGYÉB KRITIKUS IMPORT FÜGGŐSÉG!!! Forrás: Bundesministerium für Wirtschaft and VDEW, Germany 29 MT CO2!!! Dia 8. Dia 7. 25%

MAGYARORSZÁG energiaigénye szektoronként 8% Példa:Németország A HÁZTARTÁSOK energiaforrás MEDDIG helyzete(2001) TOLERÁLJÁK Önf. AZ ENERGIA ÁRÁNAK EMELÉSÉT? Hőerőművek 18 376 Atomerőmű 13 347 6% 3% 2508 22% 22% Fűtő olaj Földgáz Hálózati E veszteség 4733 P Háztartások 9792 Import Nukleáris energia 179 2687 Kőszén HÁZTARTÁSOK Ebből VER-értékesítésre átvett összes villamos energia 35 502 GWh 95 10035 IPAR Lignit Forrás: Bundesministerium I Szállítás, posta, hírközlés für Wirtschaft and VDEW, Germany 71 587 C Bányászat 1839 1647 Villamosenergia-, hő-, G Kereskedelem E gáz- és vízellátás A-B Mező-, erdőgazdaság, halászat 956 492 H Szálláshely, szolgált., vendégl. 530 27% 153 Közvilágítás F Építőipar O Egyéb közösségi szolgáltatás 1312 K-Q Egyéb fogyasztás Országos mérleg: összes felhasználás 38 631 GWh Országos bruttó fogyasztás 35 884 GWh Villamosenergia-rendszer (VER) bruttó felhasználás 38 206 GWh Közcélú erőművek nettó termelése 31 896 GWh 20% 1648 1778 34% 16% Egyéb Import Megújuló 8% 6 Fafeldolgozóipar 10 417 376 D KÖZLEKEDÉS/SZÁLL ÍTÁS KERESKEDELEM, stb. A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI 2001 / 2 25% Dia7. 9.

A MEGBÍZHATÓ ÖREG FÖLDÜNK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A GEOTERMIA LEHET A VÁLASZ Dia 10.

8000 MW működő kapacitás 3000 MW 2500 2000 1500 1000 500 0 USA ICELAND New Zeland A KÁRPÁT MEDENCE GEOTERMIKUS KAPACITÁSA : 4000 MW Dia 11.

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALPOK KÁRPÁTOK PANNON MEDENCE GRA DIEN T 0.05 C/m Dia. 12

AFÖLDHŐ KINYERÉSE GEOTERMIKUS MEGOLDÁSOK HŐSZIVATTYÚ BINÁRIS ERŐMŰ HDR ERŐMŰ Dia 13.

A FÖLD A LÁBUNK ALATT LAKÓTELEPEINK BIRODALMA E N E R G I A AZ ÖRDÖG BIRODALMA Dia 17.

...arra vár, hogy megkutassuk Dia 18.

és megtaláljuk az energiát A termelő és visszasajtoló kutak optimális pozíciója 1 km 2 5 0 0-3 0 0 0 m RESERVOIR HŐ ÉS FLUIDUM SZERKEZET POROZITÁS HŐÁTADÁS, 2km(min.) KÉMIA NYOMÁS és HIDRODINAMIKA Dia 19.

A geotermikus projekt fázisai, mérete TECHNOLÓGIAI ÉLETCIKLUS: 35-40 év PROJEKT IDŐTARTAM: 18-35 hónap A PROJEKT FÁZISAI 1. ELŐ-MEGVALÓSÍTHATÓSÁG (Geology/Hydrology/Seismotectonic data processing 9 months 2. MEGVALÓSÍTHATÓSÁG (MT and Gravity mérés, reservoir tervezés 3. Tervezés, Fúrás, Építés 4. ÜZEMI MŰKÖDÉS ELŐSZEZRŐDÉS 12 hónap SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS, KÖZÖS CÉG ALPÍTÁS 35- év 6-23 months Dia 27.

ALKALMASSÁG, 2. FÁZIS 1. RESERVOIR TREVEZÉS, RESERVOIR DIAMIKA - többfázisú fluidum és hőátadási képesség szimuláció -a fluidum áramlásának mérése a rétegekben - a törésvonalak és a rétegszerkezetek analízise 2. GEOPHISICAL MÓDSZER: - 3-D szeizmikus és gravitációs mérésen alapuló vizsgálat - Magnetotelluric ellenállás mérés - a szeizmikus és EM mérési eredmények interpretációja - geofizikai képalkotás 3. GEOKÉMIAI ELEMZÉS - A termelő kutak kémiai és termodinamikai analízise - A visszasajtolás hidrodinamikai tervezése 4. A TERMELŐ és VISSZASAJTOLÓ kútrendszer FÚRÁSA 5. A GEGEOTERMIKUS RENDSZER TESZTJE 1-5 : ELENGEDHETETLEN Dia 15.

MT és GRAVITÁCIÓS mérés KutakMT optimális pozíciói 2-D inversion & interpretation MÉRŐSZONDÁK R É T E G E K HŐT TÁROLÓ GEOTERMIKUS RÉTEG 2 km (min.) Dia 20.

..a geotermikus mező feltárásához Intgrated inversion & interpretation Kutak optimális pozíciói GETERMIKUS RESERVOIR HŐT TÁROLÓ GEOTERMIKUS RÉTEG 2 km (min.) Base on LCT inversion result of MT & gravity, & local geology, we obtained basement resistivty & Dia 19. density. Then interpreted basement fault system.

ERŐMŰFAJTÁK TÍPUS AHŐKÉPZÉS MÓDJA TURBINA és GENERÁTOR HŰTÉS SZÉNHIDROGÉN (Szén, Gáz, Olaj, Erdő ÜZEMANYAG Cooling Water NUKLEÁRIS ÜZEMANYAG GEOTERMIKUS Ü A. GEOTERMIKUS RENDSZER Dia 20.

A GEOTERMIKUS RENSZER ERŐMŰ TECHNOLÓGIA RESERVOIR Dia 21.

KALINA ERŐMŰ Dia 21.

BINÁRIS HŐÁTADÓ KÖZEG HŐFORRÁS Fluidum HŐMÉRSÉKLET Bináris keverék Túlnyomású gőz H2O NH3-H2O ÁTADOTT HŐMENNYISÉG Dia 23.

A BINÁRIS TECHNOLÓGIÁK H A T É K O N S Á G ORC és KALINA összehasonlítása Sdfsdfsdf K Ü L Ö N B S É G % HŐMÉRSÉKLET C Dia 24.

A KAZÁN NINCS EMISSZIÓ!!! Dia. 26.

GEOTERMIKUS HŐ ALKALMAZÁSA VILLANYÁRAM KOMMUNÁLIS és IPARI HŐ CO/TRI GENERÁCIÓ E E G G V Q Q m. m. VÁROSI m. TÁVHŐ: VILLANYÁRM: 1500-50 000 ÁRAM 3-11 MW / 20-40 E MW E ÉS HŐ Lakás h V Q Q Dia 25.

HŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK EGYSZERŰSÍTETT LINDAL DIAGRAM -ELSŐDLEGES VILLANYÁRAM TERMELÉS -IPARI HŐ ELŐÁLLÍTÁS - IPARI SZÁRÍTÁS - VILLANYÁRAM BINÁRIS TECHNOLÓGIÁVAL ( KALINA vagy ORC) Sdfsdfsdf - VÁROSI TÁVFŰTÉS és HŰTÉS -MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS - HALGAZDASÁG, JÉGMENESÍTÉS Dia 27.

TÖBBCÉLÚ ALKALMAZÁS Sdfsdfsdf -FA és MŰANYAG FELDOLGOZÁS - ÜVEGHÁZI TERMESZTÉS Dia 27.

TERVEZŐI HÁTTÉRTÁMOGATÁS HATÉKONYSÁG OPTIMUM Sdfsdfsdf Dia 28.

KARLSRUHE tervezett erőműve VÁROSI KÖRNYEZETBE ILLŐ Dia 29.

HELYIGÉNY kisebb mint 1 HA Vezérlő terem Kapcsolóterem TURBINA HŰTŐSZIVATTYÚK HŰTŐ BLOKK Dia 30.

HUSAVÍK belső nézet Osztályterem!!! Sdfsdfsdf Dia 32.

KARBANTARTÁSI MENETREND ÉVEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÜZEMÓRÁK 8000 16000 24000 32000 40000 48000 56000 64000 72000 80000 Turbine, Switches, Stations. Generator Heat exchanger Pumps Cooling NH3 system Sys. Maintenance Inspection Dia 35. Small outage Main outage

GEOTERIKUS ERŐMŰ: ALPERŐMŰ!!! GEOTHERMAL POWER Dia 36.

TELJES PROJEKTFINANSZÍROZÁS FINANCING EUR 1000 million 30% EUR 300 million PannErgy (capital / own sources) 60% (80%) EUR 600 million PLANNED PRIMARY FINANCIER(S) ASSET MANAGEMENT Real-estate properties Budapest Debrecen Székesfehérvár Szombathely OTC investments Pannunion FCI Listed investments Treasury shares Synergon Free Cash Flow GEOTHERMIA Free Cash Flow of the projects 10% EUR 100 million SECONDARY FINANCIER commercial credit institutions Dia 36.

AZ ÜZLETI MODELL A PANNERGY és az ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ENERGIA CÉGET ALAPÍT 400.000.- Euro alaptőkével Tulajdoni arány:10% Önkormányzat, 90% PANNERGY PANNERGY kamatmentes kölcsönt ad a 10%-hoz Önkormányzat a rá jutó üzleti eredményből törleszt. PANNERGYSiemens finanszírozza AG a teljes beruházást. KÖZÖS CÉGIndustrial a projekt Solutions megvalósíthatósága and Services kezdetén. KÖZÖS CÉG megvásárolja a szükséges ingatlanokat. KÖZÖS CÉGRoland megszerzi Lutz az engedélyeket lutz@siemens.com Dia 37.

MIÉRT JÓ A VÁROSNAK? Az energiafüggőség részben, egészben csökken Radikális emisszió csökkenés jobb levegő Fenntartható, 20%-al csökkenő táv hő ár Hő energia igényes iparágak - foglalkoztatottság Üvegházi mezőgazdasági termelés lehetősége 10% üzleti rész tulajdona bevételt teremt a városnak A projekttel számos EU támogatás elérhetővé válik Oktatási Centrumr SiemensaAG új, Industrial Solutions and Services felnövekvő generációnak: Roland Lutz lutz@siemens.com Dia 38.

KÖZVETLEN EU PÁLYÁZATOK HARDWARE TYPE FUNDS Technology development, new energy, infrastructure STRUCTURAL and COHESION FUND> 2007-13 Environment and energy : 7,6 Milliard (!) Euro 7. FRAMEWORK> 2007-13 : 50 Milliard Euro LIFE+ 2007-13 : 2.1 Milliard Euro SOFTWARE TYPE FUNDS IEE Intelligent Energy European Energy Program 50 millió euró támogatás A PROJEKT SEGÍTSÉGÉVEL A VÁROSBA HOZHATÓK ADDITIONAL FUNDS: JESSICA, CONCERTO, INTERREG, Dia 40.

Polgármester a vonaton. Így van? HARDWARE TYPE FUNDS Technology development, new energy, infrastructure STRUCTURAL and COHESION FUND> 2007-13 Environment and energy : 7,6 Milliard (!) Euro 7. FRAMEWORK> 2007-13 : 50 Milliard Euro LIFE+ 2007-13 : 2.1 Milliard Euro Miniszterelnök SOFTWARE TYPE FUNDS Polgármester IEE Intelligent Energy European Energy Program 50 millió euró támogatás ADDITIONAL FUNDS: JESSICA, CONCERTO, INTERREG, Dia 40.

NESJAVELLIR erőmű Sdfsdfsdf Power Plant Procedure Dia 33.