Megújuló energiák hasznosításának lehetőségei Magyarországon egy konkrét példa bemutatatásán keresztül



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

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Hagyományos és modern energiaforrások

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

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

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindenkinek szüksége van energiára! EnergiaOtthon

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ 2012

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

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

A biomassza rövid története:

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

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

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

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

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

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

A megújuló energiahordozók szerepe

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

Megújuló energia, megtérülő befektetés

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

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

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

NCST és a NAPENERGIA

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, december 10.

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

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

Új biomassza erőmű - és kiszolgáló ültetvények - helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az Inno Energy KIC keretében

A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai. Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, December 1-2.

ECOFLOTTA-HÁZ MIKROERŐMŰ PLATFORM MOTTÓ: EGYNEK MINDEN NEHÉZ, SOKNAK SEMMI SEM LEHETETLEN (GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN )

2018. ÉVES SZAKREFERENS JELENTÉS. R-M PVC Kft. Készítette: Group Energy kft

2018. ÉVES SZAKREFERENS JELENTÉS. A Beton Viacolor Térkő Zrt. Készítette: Group Energy kft

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

K+F lehet bármi szerepe?

Energiapolitika Magyarországon

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

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

BIOMASSZA TÜZELŐANYAG- ELLÁTÁS LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

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

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei

Energetikai trendek, klímaváltozás, támogatás

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz tavasz

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz tavasz

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

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés,

Korunk sorskérdése az energiaellátás a fizikus szemével

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

ECOFLOTTA-HÁZ MIKROERŐMŰ TŐKE FÓRUM MOTTÓ: EGYNEK MINDEN NEHÉZ, SOKNAK SEMMI SEM LEHETETLEN (GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN )

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

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

Új technológiák, magyar fejlesztések a megújuló energia területén Gróf Gyula BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

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

A vizsgált terület lehatárolása A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGA A CSEREHÁT TERÜLETÉN

Tervezzük együtt a jövőt!

A biomassza képződés alapja: a fotoszintézis. Up hill csoda (egyszerűből bonyolult) Alacsony energia-hatékonyság (1 to 2%)

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

A feladatlap elküldésének határideje: március 21. (csütörtök) 15:00 A feladatlapot a következő címre küldjétek:

Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék. Energiahordozók

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A (megújuló) energia. jelen

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

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

Tanóra / modul címe: ENERGIAFORRÁSAINK

1. Energiahordozók. hőtermelés (gőz/forróvíz)

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját

A fenntartható energetika kérdései

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS

Útmutató kezdők részére az energia és a teljesítmény megértéséhez

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

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

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

Kiss János Ferenc ügyvezető műszaki igazgató Ecoflotta-ház Szolgáltató Kft.

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

"A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Reményi Károly MEGÚJULÓ ENERGIÁK AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Átírás:

Megújuló energiák hasznosításának lehetőségei Magyarországon egy konkrét példa bemutatatásán keresztül Készítette: Kitzinger István 2007 Témavezető: Prof. Kiss Ádám

Magyarország érdeke: Az energetikai függőség csökkentése. Az energiatermelés kevésbé környezetszennyezővé tétele. A megújuló energiák hasznosítása.

Ezen energiafajták alkalmazására lehetőség elsősorban a helyi kezdeményezésekben adódik. Ezért egy konkrét példán keresztül szeretném bemutatni a megújuló források felhasználásának lehetőségeit. Erre a célra Tordas, Martonvásár és Gyúró településeket választottam.

Célom egy olyan dolgozat készítése volt, mely betekintést nyújt a megújuló energiák jelenlegi helyzetébe és lehetőségeibe. Oly módon, hogy jól átlátható és eredményeket felmutató munkát készítsek. A térség igényeit és lehetőségeit figyelembe véve a biomassza energetikai célú alkalmazását tartanám kívánatosnak.

Áttekintettem a biomassza alkalmazásának veszélyeit és kockázatait. NO PAH Teljes üzemanyagciklus Járulékos költségek

Járulékos költségek energia fajtánként, Euro centben kwh ként Szén és lignit Tőzeg Olaj Gáz Atom 8 4 6 2,5 0,35 Biomassza Víz Foto elektromos Szél 2,75 0,7 0,6 0,2

Energetikai célra hasznosítható biotömeg Erdőkből Energetikai Melléktermékek: célú ültetvényekről Mezőgazdasági Akár 55 mellék % és főtermékekből Előnyös a következő évi termésnek Eddig nem hasznosították Olcsó a beszerzésük Segítség a mezőgazdaság számára

Betakarítható mennyiségek a térségben: Búza: 1716ha 3t = 5148 tonna Kukorica: 1716ha 4t = 6864 tonna Árpa: 268ha 3t = 804 tonna Összesen: ~ 12 800 tonna

Szivarégős tüzelés A távhő szolgáltatás. Üzemanyag előállítás. Elektromos áram előállítása. Szilárd biogén tüzelőanyagok Biogáz Alátoló Rostélytüzelések Egyenletes örvényréteges Keringő örvényréteges Porszéntüzeléses berendezések Gázmotor Mikroturbina Gázturbina Üzemanyag cella

Szivarégős tüzelés: ~ 12 800 tonna biomassza melléktermék átlagos fütőértéke 14 MJ/kg Így 179 TJ energia állítható elő Ebből 56 TJ jutatható el a fogyasztókhoz

Gázturbina: 7,6 * 10 6 m 3 biogáz átlagos fűtőértéke 22 24 MJ/ m 3 Így 179 TJ energia állítható elő Ebből 57 TJ jutatható el a fogyasztókhoz

Felmértem a térség társadalmi és gazdasági jellemzőit és a térség vezetékes energia igényét. (E on és DDGaz Rt. 2005/06) A térség vezetékes energiaigénye: 360,7 TJ A vezetékes gáz energia tartalma: 294 TJ A villany áram energiatartalma: 66,7 TJ

80 60 66,7 57 56 Elektromos energiaigény Energia (TJ) 40 20 0 Biogázból nyerhető elektromos energia Szivarégős tüzeléssel nyerhető elektromos energia

kiszámoltam az előállítható energiát Célként tűztem ki a megújuló energiák hazai lehetőségeinek áttekintését egy konkrét példán. Ezért felmértem: a települések gazdasági és társadalmi jellemzőit és energiaigényét a reálisan betakarítható biomassza mennyiségét megvizsgáltam, hogy milyen felhasználási terület, illetve milyen technológiák lennének a legalkalmasabbak

Azt gondolom, hogy a megújuló energiafajták hasznosításának áttekintettem a költségeket konkrét megvalósítása mellett az egyik legfontosabb feladat a következő áttekintettem generációk az ökológiai, környezettudatosságra szervezeti és nevelése. jogi kérdéseket Áttekintettem számos tankönyvet. eredményeim tükrében ajánlom a dolgozatomat Felmérést készítettem a térség önkormányzatainak három középiskolában. megfontolásra Megtartottam több órát szorosan a megújuló energiákhoz kapcsolva. Készítettem egy energetikai témájú

Megújuló Takarékláng Energiablokk Az oszthatatlan Klíma zóna 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 8000 8000 8000 8000 8000 10000 10000 10000 10000 10000

1000 Melyik megújuló energiaforrás az alábbiak közül? a) Atomenergia b) Szélenergia c) Földgáz

2000 Melyik ország az első a szélenergia hasznosításában? a) Oroszország b) Albánia c) Németország

3000 Melyiket lehet előállítani repcéből? a) Biodízel b) Bioetanol c) Bioalmalé

4000 Mit csinálnak egy szélerőművel, ha túl erősen fúj a szél? a) Semmit, mert nem létezik túl erős szél, minél erősebben fúj annál jobb. b) Összecsukják a lapátokat c) Kifordítják a szélirányából

8000 A megújuló energiák közül melyiket használjuk a legnagyobb arányban? a) Szél b) Nap c) Bio d) Geotermikus

10000 Milyen sebességgel forognak egy 90m átmérőjű szélkerék csúcsai? a) Kb. 40 km/h b) Kb.100 km/h c) Több mint 200 km/h

1000 Mikor melegszik a lábos a leghatékonyabban? a) Ha a gázláng vagy a főzőlap túlér a lábos alján b) Ha a gázláng vagy a főzőlap ugyanakkora mint a lábos alja c) Ha a lábos alja túlér a gázlángon vagy a főzőlapon

2000 Melyik a környezetbarátabb a mosogatási módszer? a) Ha folyóvízzel mosogatok b) Ha mosogatógépet használok c) Ha kézzel állóvízben mosogatok

3000 Miért használ több energiát az elvízkövesedett vízmelegítő? a) Többször kapcsol be mert a vízkő sok teret tölt ki. b) Mert a vízkő szigeteli a fűtőszálat. c) Mert csökkenti a tartály belső hőmérsékletét.

4000 Hogyan csökkenthetjük az ablakokon elszökő meleg mennyiségét? a) Ha nem az ablak alá tesszük a radiátort b) Klímaberendezéssel c) Sötétítő függönnyel, redőnnyel

8000 Háztartási berendezések energiahatékonysági címkéjén melyik betű jelöli a leggazdaságosabbat? a) A b) G c) Y

10000 Mennyivel fogyaszt kevesebbet az energiatakarékos kompakt fénycső a hagyományos izzónál? a) Kb. negyed annyival b) Pontosan feleannyival c) Kb. 30% kal kevesebbet

1000 A fosszilis energiahordozók mennyi ideig képesek ellátni világunkat jelenlegi ismereteink szerint energiával? a) évtizedek b) néhány év c) ezer év d) évszázadok

2000 Melyik energia fajta fedezi legnagyobb mértékben energia szükségletünket? a) Atomenergia b) Fosszilis c) Megújulók

3000 Melyik használ több energiát? a) Vasaló b) TV készlék c) Klímaberendezés

4000 Mekkora jelenleg a világ energia igénye? a) 30 * 10 12 J (30( Tera J) J b) 90 * 10 9 J (90( Giga J) c) 240 *10 18 (240 Ea J) J d) 530 *10 15 (530 Peta J) J

8000 Mekkora jelenleg hazánk energia igénye? a) 5 * 10 12 J (5( 5 Tera J) J b) 210 * 10 9 J (210( Giga J) J c) 1,2 *10 18 (1,2 Ea J) J d) 530 *10 15 (530 Peta J) J

10000 Melyek fosszilis energiahordozók? a) Lignit, szén b) Benzin, kerozin, gázolaj c) Urán

1000 Hol található a csernobili atomerőmű? a) Ukrajna b) Oroszország c) Fehéroroszország

2000 Hány % át fedezi a hazánk elektromosáram szükségletének Paks? a) 80% b) 5% c) 40% d) 25%

3000 2006 ban a csernobili katasztrófa hányadik évfordulója volt? a) 15 b) 20 c) 26

4000 Hol működik jelenleg fúziós erőmű? (bónuszpontos) a) Tokyo b) San Francisco c) Calais d) Helios

8000 Melyik nukleáris folyamatból származik az atomerőművek energiája? a) Fúzió b) Hasadás c) mindkettő

10000 Mióta működik a paksi atomerőmű? a) 1970 b) 1982 c) 1986

1000 Az alábbi anyagok közül melyiknek nincs üvegházhatása? a) Vízgőz b) CH4 c) Oigén

2000 Mi okozza a légköri üvegházhatás erősödését? a) Az ózonréteg elvékonyodása, és a városi por feldúsulása b) A légkörben feldúsuló szén dioid, nitrogén oidok és metán c) A golfáramlat leállása

3000 Miért nehéz a klímaváltozás megelőzése érdekében előrelépni? a) Az embereket nem érdekli az időjárás b) A világ döntéshozói általában csak rövid távon gondolkodnak c) Nincs nemzetközi állásfoglalás a klímaváltozás tényéről

4000 A vásárlási szokásokkal hogyan járulhatunk hozzá az éghajlatvédelemhez? a) Helyben termelt és minél kevesebb csomagolóanyagot tartalmazó terméket vásárolunk b) Előnyben részesítjük a távoli országokban olcsón megtermelt árukat c) Kis távolságban megtermelt, alaposan becsomagolt árukat választom

8000 Az ipari forradalom kezdete óta hány százalékkal nőtt a légköri szén dioid koncentrációja? a) Több mint 38%kal b) Több mint 63% kal c) Több mint 25% kal

10000 Mi történik ha a Golf áramlat leáll? a) Elolvad a Grönlandi és a Jeges tengeri jégtakaró b) London víz alá kerül c) 2 3 Celsius fokot csökken Nyugat Európa átlaghőmérséklete

Dolgozatomban célul tűztem ki, hogy egy olyan munkát készítsek, a megújuló energiák és azok környezetvédelmi kockázatai területén, ami jól használható a középiskolai oktatásban. Munkámat elsősorban pályakezdő környezettanos tanároknak, környezeti nevelőknek ajánlom, akik tankönyvi segítség nélkül is kénytelenek foglalkozni az olyan fontos kérdésekkel, mint hazánk és a világ energia igénye.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.