Készítette: Dominik Adrian (ELTE TTK Környezettan Bsc) Témavazető: Dr. Kiss Ádám



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

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

8. Energia és környezet

2014 május 29., MFGI, Budapest Kutatás és Innováció a Geotermiában III., Szakmai Nap

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ

A megújuló energiaforrásokról általában, a Föld energia fogyasztásának szerkezete, fosszilis és megújuló energiaforrások

11. Előadás: A napsugárzás és a földhő energetikai hasznosítása, hulladékgazdálkodása. (kimeríthetetlen energiaforrások)

Hozzájárulhat-e a geotermia a távhő versenyképességének javításához? Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnök

Sorszám. Mértékegység év év. Megnevezés. 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C

Geotermikus energia felhasználása

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz tavasz

Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai

Energiastratégia és ásványvagyon készletezés

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége

MAGYARORSZÁG ÁSVÁNYI NYERSANYAGVAGYONA január 1.

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz tavasz

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON. Célok és valóság. Podolák György

A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban

Miskolc, május 13.

Adottságokból előnyt. A megújuló és alternatív energiaforrások hasznosítása és az energiahatékonyság az önkormányzatok mindennapjaiban

Komfortos fűtés fával - a fa mint megújuló energiahordozó

Elektromágneses sugárözönben élünk

SZEZONÁLIS HŐTÁROLÓ NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSRA

A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki

Geotermikus energia projektek Mórahalmon

hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,72 7,82 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ

VITA. A Duna elterelésével okozott súlyos természeti és gazdasági károk enyhítésének lehetőségeiről

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET Kht.

Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből

5. témakör. Megújuló energiaforrások

ÉPÜLETEK REKONSTRUKCIÓS TERVEZÉSE Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása

5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás.

A BIOMASSZA TÁVHŐ CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA BARANYA MEGYÉBEN

Nagyhate konysa gu kapcsolt e s hate kony ta vfu te s/ta vhu te s potencia l- becsle se

A biomassza tüzelés gyakorlati tapasztalatai a szombathelyi távfűtésben. CO2 semleges energiatermelés

Megújuló energia piac hazai kilátásai

KLÍMAVÁLTOZÁS, ÜVEGHÁZ, SZÉNDIOXID

A fókuszált napenergia tárolási és hasznosítási lehetőségei

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez. Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk 66. I. táblázat

Dr. Tóth Anikó Nóra Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék

A HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. biomassza-fűtésű kiserőművének üzemeltetési tapasztalatai. Kéri László BIOHŐ Energetikai Kft.

Dendromassza-bázisú villamosenergiatermelés. Magyarországon

A hőszivattyú alapvetően a légkondicionálókkal azonos alapelvű, csak ellenkező irányú folyamat szerint működik. Kompresszor.

2. Légköri aeroszol. 2. Légköri aeroszol 3

Megújuló energiaforrások vizsgálata. megyékben

Hőszivattyúk alkalmazási lehetőségeinek elemzése magyarországi családi házaknál

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

FP7 GEOCOM concerto projekt megvalósítása Mórahalmon

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

Atomenergia: tények és tévhitek

Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban)

Tapasztalatok a fűtés és a hűtés összekapcsolásával az élelmiszeriparban

PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 12. Energiahatékonyság, társadalom; , NB

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003.

Talaj/víz víz/víz hőszivattyú

9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája.

Áll l a l ti i hu h l u l l a l dé d kok o ene n rge g tik i ai h szno n s o ít í ásána n k krit i ériu i m u ai

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória

rtő XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, április

Könnyűfém és szuperötvözetek

Tiszta széntechnológiák

12x16,5=1,98 4,50/ cm aszfalt (2 réteg ű) 4-15 cm védőbeton B cm szigetelés. 2 cm aszfalt. 1cm 106, ,5 (11cm) 1:1,5 103,32

Geológiai technikus Bányaipari technikus 2/63

Radioizotópok az üzemanyagban

9. Előad Dr. Torma A., egyetemi adjunktus

Low Energy Asphalt (LEA) innovatív technológia az útépítésben

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése

MikrogázturbinákMikrogá. Mikrogázturbinák

Megújuló energiafelhasználás Magyarországon különös tekintettel a Smart City programokra

A biogáz előállítás,mint a trágya hasznosítás egy lehetséges formája. Megvalósitás a gyakorlatban.

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról

A zöld fogyasztás nem megoldás az éghajlatváltozásra

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

Források: Somlyódy László: Ember és víz egymástól távolodóban, Európai Tükör 2010/3 március 3-10 (Hovanyecz László) Somlyódy y László: Töprengések a

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás

A városi energiaellátás sajátosságai

Távhıszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és mőszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat

KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁS AZ ÁLTALÁNOS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET ALAPJÁN HARGITA Eszter *

Energiahatékony falazatok a Wienerbergertől

MAGYAR KÖZLÖNY. 36. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA március 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

RÉSZLETES TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szombathely Vörösmarty Mihály u 23. többlakásos lakóépület tervezéséhez

A hıtermelı berendezések hatásfoka és fejlesztésének szempontjai. Hőtés és hıtermelés október 31.

6. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Okt. Bizottság


DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI

2. A Föld kb. 100 km. vastagságú kőzetburkának tudományos neve. A Föld kérge és a köpeny legfelső szilárd része együttesen.

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 0 0

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN

Melléktermékek hasznosítása

MET hozzászólás 2012/27/EU ( ) energiahatékonysági irányelvhez

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Magyarország időarányosan 2010 óta minden évben teljesítette az NCsT-ben foglalt teljes megújuló energia részarányra vonatkozó célkitűzéseket.

Átírás:

A megújuló energiák vizsgálata: A földhő hasznosítása Nagymegyeren Készítette: Dominik Adrian (ELTE TTK Környezettan Bsc) Témavazető: Dr. Kiss Ádám

A Föld energiaháztartása Föld energiaszolgáltatója a Nap 99,977 %-ban (174 PW), 1150-1300 kwh/m 2 0,024% a földkéregből származó geotermikus teljesítmény mintegy 40 TW

A Föld öves szerkezete Föld 4,56 milliárd éves keletkezése után 30 milló évvel differenciáció, amely ma is tart az inkompatibilis elemek pl.: K, Rb, Sr, Ba, Nb, Ta, Zr, Hf, U, Pb olvadék formájában kivonódnak a köpenyből és a kéregbe kerülnek

Kéreg: A Föld övei Kontinentális (kb. 4 milliárd éves, vastagsága 20-90 km, átl. v. 35km, sűrűség: 2,7-3,3 g/cm 3, átlagos összetétele granodiorit (Ca-Al-szilikát+kevés Mg-Feszilikát) Óceáni (kb. 250-260 millió éves, vastagsága 10 km, sűrűség: 3,0-3,3 g/cm 3, átlagos összetétele bazaltos (Mg-Fe-szilikát + kevés Ca-Al-szilikát) Köpeny: Mag: Peridotit (ultrabázisos kőzet) alkotja, a felső köpeny 410 km-ig, geokémiailag kimerített, a kis sebességű zóna (LVL low velocity level) 60-220 km, plasztikusból olvadékba, az átmeneti zóna 660 km-ig geokémiailag gazdag, alsó köpeny Külső m., belső m., sűrűség: 10-14 g/cm 3, Fe-Ni (+Co, Cr, Ti, V) fémötvözetek valamint (+ 5-15 % S és O, H, K, Si, C, N) elemek alkotják

Geotermikus energia eredete 238 U, 232 Th és a 40 K + akkréciós hő maradéka és az asztenoszféra konvekciós áramlásainak súrlódási hője Föld belső hőtartalma 10x10 25 MJ nagyságrendű, a földkéregé 5x10 21 MJ 30 km mély kéreg annyi U-t tartalmaz, mint a 3000 km mély köpeny, a többi elemre az eloszlás: Th/U 4 és 40 K/U 1. geokémiailag elvégzett mérések 19-31 TW-ot mutatnak, Fiorentini szerint (Full Rad) meg kell duplázni U, Th, K mennyiségét, a hiányzó mennyiség nagy valószinűséggel az alsó köpenyben, K magban?

Geotermikus energia felhasználása Természetes és mesterséges (EGS) Természetes: közvetlen áram és közvetett módon hőenergia vagy a kettő együtt Áramfejlesztés: Szabad gőzkibocsátó (legalább 150 C hőmérsékletű fluidum, teljesítmény 2,5-5-25 MW) Kondenzációs (gőzlecsapatásos) (nagyobb nyomásesés miatt kétszeres energiatermelés, 50-60 MW) Segédközeges (150 C-100 C hőmérsékletű geotermikus fluidumok elsősorban termálvizek) Közvetlen: kaszkád rendszer

Hőszivattyú hőforrás természetes, a rendszer többi eleme mesterséges környezetükből, levegőből, vízből (a 65 C-nál alacsonyabb hőmérsékletű vizek fűtési felhasználásánál), talajból és a kőzetekből, vagy akár hulladékhőből felépítésük megegyezik a hűtőberendezésekkel csak itt a kondenzátorban leadott hőmennyiség hasznosul, két hőcserélőből áll (egy elpárologtató és egy kondenzátor), valamint kompresszorból és expanziós szelepből munkafolyadék lehet ammónia, szénhidrogének, víz, szén-dioxid

Geotermikus erőművek Környezeti terhelése: kibocsátás, tájesztétika sérülése, zajhatás, gőzkitörések, elhasznált meleg víz elhelyezése, hőszennyezés, felszínsüllyedés Geotermikus készletek utánpótlódása és fenntartható hasznosítása: fenntarthatóság a folyadék- és hőállapotok helyreállásának a függvénye Gazdasági oldal:

Magyarország geotermikus adottságai átlagos geotermikus gradiens 45 C/km, átlagos hőáram 90-100 mw/m 2 500 m mélységben a hideg területek kivételével az átlaghőmérséklet 35-40 C néhol (45-70 C), 1000 m átlag 55-65 C, 2000 m 110-120 C, melegebb területeken 130-140 C földtani vagyonunk 10 5 EJ, ipari vagyon 343 EJ, utánpótlódó hővagyon 264 PJ, jelenleg évente felhasználásra kerül 3,6 PJ 0,29 %-al van jelen, a megújuló energiákon belül is mindössze 6,6 %-ban részesül a biomassza és tűzifa 86 %-a mellett rendelkezésre álló minimálisan 60 PJ/év újabb becslések szerint 100-110 PJ/év termál hőmennyiség felszín alatti vizekkel 26-38 PJ/év hőt termelünk ki, amelynek csupán 10%-át használjuk energetikai célra 2020-ra elérhető cél lehetne a 35 PJ/év hasznosítás, amelynek folytán ez az ország energiamérlegében 3-5 %-kal részesedhetne, hőszivattyúk elterjedésével (jelenleg 3-5 PJ/év vesznek részt, de ez 2020-ra 10 PJ/év-re)

A geotermikus energia felhasználásának lehetséges alternatívái Nagymegyer (Veľký Meder) esetében Klímaviszonyok: átlagos évi csapadékmennyiség 545 mm, április-szeptember 302 mm, az október-március 243 mm Geomorfológiai viszonyok: síkság, t.f.m. 113-111 m Hidrológiai viszonyok: Duna Geológiai rétegek felépítése: Dunamenti-síkság (kialakulás miocén) bősi süllyedék (mai arculat báden) nagy valószínűséggel teljes mértékben neogén (harmadidőszaki) üledékkel van kitöltve kb. 3500 m-ig, és mintegy 2800 m-ig rezervoárokat is tartalmaz legrégebbi üledékréteg pannóniai korszakból 2450 m-ről (agyag alkotja váltakozva homokkal és különböző keménységű homokkővel), pontuszi réteg (homok, homokos agyag rétegek) Bősnél max. vastagság 1400 m, dáciai (homokos agyag és homokrétegek váltakoznak), negyedidőszakiromániai réteg (homokos kavics és kavicsos homok, néhol agyagrétegek)

Kútparaméterek

Hidrogeológiai viszonyok 6 hidrogeológiai egység (5 neogén) első egységben (maximális vastagsága 462 m) főleg rezervoárok (homok, homokos kavics, kavicsos homok), szigetelőket itt-ott megjelenő agyaglencsék, fontos ivóvíztároló, víz 12 C második egység hasonló felépítésű, 169-1174 m, de van 2000-2500 mn is harmadik egységben a szigetelő rétegek aránya nagyobbá válik, agyagrétegek vastagsága 18-88 m, homokrétegek 3-12 m, ez az egység a bősi mélyedés középén fekszik 1313-1636 m mélyen, teljes vastagsága 312-656 m negyedik egységben a szigetelők vannak jelen nagyobb részarányban, agyagrétegek vastagsága 3-17 m, a homok, homokkő rétegeké 2-7 m, előfordulás 413-1144 m valamint 1800-2082 m ötödik egység teljes egészét szigetelő rétegek alkotják az áteresztőképesség változása a mélységgel növekedve a következőképpen alakul 2,2.10-3 m 2.s -1 -ről 2,7.10-4 m 2.s -1 -re csökken, a változás mértéke délkelet irányú a mélyedés széle felé. A felső rétegekben a változás 1,38.10-3 és 8,9.10-4 m 2.s -1 -ről 3,2-2,1.10-4 m 2.s -1 -re, míg az alsó rétegekben 2,7.10-3 -7,2.10-4 m 2.s -1 -ről 3,76-2,0.10-4 m 2.s -1 -re változik

Hidrokémiai viszonyok mélységgel növekedve nő a teljes ásványianyagtartalmuk, csökken a nátriumhidrogénkarbonát mennyisége, nő a nátrium-klorid komponens részaránya és csökken a rhco 3 /rcl hányados értéke ez alapján 5 hidrokémiai mező

Hidrokémiai viszonyok Vízben oldott gázok: 2000 m-ig lassan nő az oldott 15-78,7 l/m 3 és elkülönült (szeparált) gázok 7,1-156 l/m 3 mennyisége, az oldott gázok 12,1-98 %-t N 2 képezi, 2000 m-től kezdve megnő a metán részaránya

Geotermikus viszonyok Nagymegyer negatív hőmérsékleti anomáliája 500 m-ig 28,5 C/km, 500-2400 m 43,3 C/km, 3000 mnél mélyebben pozitív hőmérsékleti anomália 130 C-nál magasabb hőmérséklet mérhető

A város jelenlegi energetikai helyzete

furat mélysége 2500 m, kút kapacitása 8,5 l/s, a víz hőmérséklete 85 C, ásványianyagtartalma 5-6 g/l, nincs visszasajtolás, a felhasználható energetikai kapacitás 2 491 kw, naponta 734 m 3 melegvizet (215 GJ),éves szinten 260 712 m 3 (76 412 GJ), 204 napos fűtési szezon 149 818 m 3 (43 910 GJ), nyáron pedig (151 nap) 110 894 m 3 (32 502 GJ), metán tartalom (1207 l/m 3 ), 11 663 kw összteljesítmény geotermikus energia éves szinten csupán 40 %- ban kerülne felhasználásra (a téli időszakban 56 %-ban, míg nyáron csupán 19%) 1 A variáns

két kút távolságuk 3000 m, méllység megegyezik 1 A val, a két kút összkapacitása 16 l/s, naponta 1382 m 3 melegviz (405 GJ) éves szinten 490 752 m 3 (143 835 GJ), a 204 napos fűtési szezon 282 010 m 3 (82 654 GJ), nyáron pedig (151 nap) 208 742 m 3 (61 180 GJ) összteljesítménye 12 808 kw-ra, a geotermikus energia éves szinten 33 %-ban kerülne felhasználásra (a télen 50 %-ban nyáron 10%) 1 B variáns

furat mélysége 2000 m, kút hozama 15 l/s, víz hőmérséklete 70 C, ásványianyag-tartalma 1,5-2 g/l, visszasajtolás, a felhasználható energetikai kapacitás 3454 kw, naponta 1296 m 3 melegviz (298 GJ) éves szinten 460 080 m 3 (105 950 GJ), 204 napos fűtési szezon tekintetében 264 384 m 3 (60 884 GJ), nyáron pedig (151 nap) 195 696 m 3 (45 066 GJ) a fűtőház összteljesítménye 11 754 kw, geotermikus energia éves szinten 28 %-ban kerülne felhasználásra (a téli időszakban 39 %-ban, míg nyáron csupán 14%) 2-es variáns

Köszönöm a figyelmet! Köszönetnyilvánítás: Dr. Kiss Ádám témavezetőnek, Kucsera Ilona asszonynak a Városi Hivatal vezetőjének, Michnya Róbert mérnök úrnak és Uhrovics Péter energetikusnak