Üzemlátogatás a GE Hungary Kft. Veresegyházi Turbinagyárába

Hasonló dokumentumok
Üzemlátogatás a GE Hungary Kft. Veresegyházi Turbinagyárába

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

MELLÉKLETEK MAGYARORSZÁG ÁTMENETI NEMZETI TERVE CÍMŰ DOKUMENTUMHOZ

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

Kapcsolt energiatermelés a Kelenföldi Erőműben. Készítette: Nagy Attila Bence

Hazai erőművi létesítmények szélsőséges környezeti hatásoknak való kitettsége

Bakonyi Bioenergia Erőműfejlesztő és Üzemeltető Kft. kiserőművi összevont engedély időbeli hatályának meghosszabbítása

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

Hagyományos és modern energiaforrások

Üzemlátogatás a Gönyűi Erőműben

Depóniagáz kinyerése és energetikai hasznosítása a dél-alföldi régióban

NCST és a NAPENERGIA

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

Üzemlátogatás a Tisza II. Erőmű telephelyén és Sajószögeden az alállomáson, illetve a gyorsindítású gázturbinánál

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1.

HOGYAN TOVÁBB? TÁVHŐELLÁTÁS GÁZMOTORRAL, ÉS DECENTRALIZÁLT HŐSZIVATTYÚPROGRAMMAL

45 ábra ~ perc. Budapest, május 6.

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

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

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

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

HUALLADÉKBÓL ENERGIÁT

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

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi HATÁROZATOT:

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

XVIII. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelési konferencia programja Balatonalmádi, Hotel Ramada, március

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

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

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

Éves energetikai szakreferensi jelentés

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi HATÁROZATOT:

Megépült a Bogáncs utcai naperőmű

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Adatlap_ipari_szektor_ energiamérleg_osap_1321_2014 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

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

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

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

Nagyok és kicsik a termelésben

II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 7. Villamosenergia termelés, szállítás, tárolás Hunyadi Sándor

A hulladékégetés jövője Magyarországon. Hulladékhasznosító erőmű megépíthetősége Székesfehérváron.

CALMIT Hungária Kft.

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

Windcraft Development L.L.C. Környezetkímélő Energetikai Rendszer Fejlesztése

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Üzemlátogatás a Mátrai Erőműbe

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

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek

Üzemlátogatás a MAVIR ZRt. Hálózati. Üzemirányító Központjában és Diszpécseri. Tréning Szimulátorában

Energetika II. Házi dolgozat Elszigetelt helyek energiarendszerei. Készítette: Kukucska Tamás

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

NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása

Elosztott energiatermelés, hulladék energiák felhasználása

A fenntartható energetika kérdései

Előadó: Varga Péter Varga Péter

Bioüzemanyag-szabályozás változásának hatásai

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

Üzemlátogatás a litéri alállomáson és gyorsindítású gázturbinánál, valamint a Nitrogénművek Zrt. pétfürdői üzemében

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

Modern Széntüzelésű Erőművek

E L Ő T E R J E S Z T É S

Hulladék Energetikai Hasznosítása M. Belkacemi

Modern Széntüzelésű Erőművek

ALTEO Group. Energetikai szakreferens éves jelentés 2018.

1. forduló - megoldó kulcs. Keresztrejtvény

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet

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

Villamos gépek a megújuló villamosenergia termelésben 58. MEE Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás

Erőművi technológiák összehasonlítása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

VIRTUÁLIS ERŐMŰVEK KIVITELEZÉSE, MŰKÖDTETÉSE

Kapcsolt energiatermelés lehetősége: gázmotorok létesítése a téglaiparban

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE TŐL NAPJAINKIG

A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában. Tatabánya, október 22. Készítette: Kukuda Zoltán 1

Bevezetés. Az 1. táblázat összefoglalóan mutatja a kapcsolt termelés főbb adatainak változását között.

A villamosenergiarendszer

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

Adatszolgáltatási gyakoriság. Törzsadatlap - kiserőmű V300 - v2 Havi Az adatokat a tárgyidőszakot követő hónap 15-ig kell megadni.

MOL Nyrt. Dunai Finomítója, és a Dunamenti Erőmű Zrt-t.

A mezőgazdaságra alapozott energiatermelés fejlesztési irányai és műszaki lehetőségei. Bácskai István

XV. KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSI KONFERENCIA RÉSZLETES PROGRAM TERVEZET. Visegrád március 6-7.

ÜZEMLÁTOGATÁS A TATABÁNYAI BIOMASSZA ERŐMŰBE ÉS A

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

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

KÉNYSZER ÉS ADAPTÁCIÓ. Avagy: Az út amit választottunk!

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Gőzporlasztású gázturbina égő vizsgálata. TDK dolgozat

Átírás:

Üzemlátogatás a GE Hungary Kft. Veresegyházi Turbinagyárába 2014. október 8-án került megrendezésre az Energetikai Szakkollégium tavaszi, Bánki Donát emlékfélévének első üzemlátogatása, mely során a GE Hungary Kft. Power & Water divíziójának tulajdonában lévő veresegyházi turbinagyárat tekinthették meg az érdeklődők. A program első részeként egy előadást hallgathattak meg a résztvevők a Veresegyházon működő üzem tevékenységéről. Ezután következett az üzemterület körbejárása, amely során a látogatók megtekinthették az üzemet. A gyár területén három részleg működik: az egyik nagyteljesítményű gázturbinákhoz állít elő alkatrészeket; a másik kisebb gázmotorok, valamint a repülőgépiparból származó ún. aeroderivatív gázturbinák összeszerelését és tesztelését végzi; míg a harmadik alkatrészek javításával foglalkozik. A turbinagyár története A GE élen jár a világ több mint 120 országának energiaiparában. A hagyományos, fosszilis tüzelőanyagok felhasználása mellett nagy hangsúlyt fektetnek a megújuló energiaforrások alkalmazására is. Veresegyházon működik a GE legnagyobb európai, nagyteljesítményű gázturbina-alkatrész gyára, mely körülbelül 1200-1300 főt foglalkoztat. A GE Energy zöldmezős beruházását 2001-ben adták át Veresegyházon. A befektetés eddigi értéke több mint 100 millió dollár. Az automatizált veresegyházi gyártó és szolgáltató üzem a GE globális összeszerelő és tesztelő központja a turbinák és a gázmotorok tekintetében. Ezek mellett alkatrészek is készülnek itt, de a gyár szolgáltatási részlege globális beszerzést és disztribúciót is végez.

Alkatrészgyártás, javítás, valamint felújítás Az üzem a nagyobb teljesítményű gázturbinák állórészéhez, valamint égőteréhez gyárt alkatrészeket. A forgórészek gyártásával nem foglalkoznak. Az állórészhez felhasznált anyagok legtöbbször kobalt-bázisú, nagy tisztaságú nikkel-króm ötvözetek. Az állórész és égőtér gyártáson kívül tömítőgyűrűk előállításával is foglalkoznak. A felújításokkal foglalkozó részleg az üzem hátsó részében található. Általában roncsolásmentes anyagvizsgálatot végeznek, hiszen a turbina szerkezetében nem tehetnek kárt. A vizsgálat után eldöntik, hogy az adott alkatrészt meg tudják-e helyben javítani, és ha igen, a szükséges módosítások után visszaküldik az ügyfélnek. Ha az alkatrész javíthatatlan, akkor leselejtezik. Gázmotorok és aeroderivatív gázturbinák A gyár Jenbacher típusú gázmotorok összeállításával is foglalkozik. Minden ilyen gázmotoros egységhez tartozik egy generátor, egy hőcserélő valamint különböző légszűrők is. A gyárban ezeket egy közös konténerbe helyezik el, így képeznek egy komplett energiatermelő rendszert, amelyet megtekinthetett a látogató közönség. Az itt összeszerelt 0,3 1,5 MW-os egységek akár megújuló alapanyagokból előállított gázokkal (biogázzal) is tudnak üzemelni és menet közben is át tudnak állni az egyik üzemanyag forrásról a másikra. Ezekre a rendszerekre műterhelést kapcsolnak és négy nap alatt letesztelik a működésüket. A gázmotorok mellett, a gázturbina összeszerelése is fontos feladata az üzemnek. A gyár a TM2500, TM2500+ illetve az LM6000 típusú egységek összeszerelésével foglalkozik. A turbinák által termelt villamos energia rákapcsolható 50 és 60 Hz-es rendszerekre is, csupán apró módosítás szükséges. A 60 Hz-esnek jobb a hatásfoka, hiszen eredetileg erre a frekvenciára méretezve került gyártásra. A TM2500 típusú egység legnagyobb előnye a mobilitás: az egész rendszer egy utánfutós szerkezeten helyezhető el, aminek segítségével közúton szállítható. A TM rövidítés a trailer-mounted, azaz utánfutóra helyezett kifejezésre utal. A mobilitás nagyon nagy előnyt jelent, hiszen könnyedén el lehet vinni egy kész energiatermelő rendszert olyan helyekre ahol hirtelen nagy szükség van energiatermelésre. Erre az előadó példaként hozta fel Japánt, ahova a 2011-es földrengés és szökőár következtében történő fukushimai reaktorleállás miatt több TM2500-as egységet szállítottak. A rendszert a kontrollházról lehet irányítani, ami az utánfutó oldalán van. A TM2500-as egy 25 MW teljesítményű erőmű, a módosított változata, a TM2500+ 32 MW-os.

TM2500 típusú gázturbinás erőmű Az üzem másik fontos terméke az LM6000-es gázturbinás erőmű. Ez a TM2500 zal ellentétben nem mobil. Az LM6000-es névleges teljesítménye 60 MW, de gyakorlatban 54 MW hasznosítható.. Az erőmű termikus hatásfoka 43% körül van. Az erőmű rendkívül gyors felfutási idővel rendelkezik, 10 percen belül 100%-os teljesítményre terhelhető fel. Az erőműben működik egy SPRINT (SPRay INTercooling) elnevezésű rendszer, amely a gázturbina hatásfokát képes megnövelni azáltal, hogy párát permetez a turbina egyes részeibe, csökkentve ezzel a nagynyomású kompresszor hőmérsékletét, így a turbinából kilépő hőmérsékletet is... A vízbefecskendezés másik előnye, hogy segítségével csökkenthető a kilépő füstgáz NOx tartalma. A NOx kibocsátás függvényében három gázturbinás erőmű típust különböztetünk meg az LM6000-es besoroláson felül, a PC, PD, PF típusokat A PC a legkevésbé környezetkímélő, a PF típusnak viszont már nagyon alacsony, 15 ppm-es NOx kibocsátása van. Ebből a modellből a veresegyházi üzemben gyártanak a legtöbbet a világon és többnyire Nyugat- és Kelet-Európába, valamint Észak-Amerikába szállítanak.

LM6000 típusú gázturbina Az LM6000 típusú egység a TM2500-hoz hasonlóan képes üzemelni egyaránt földgázzal és folyékony üzemanyaggal is. A két erőműből körülbelül évi 60-at gyártanak a veresegyházi gyárban. Az erőművek tesztelését a gyárterület hátsó részén végzik, ehhez az energiát az épület mögött található nagyteljesítményű kompresszorállomás szolgáltatja, a turbinán keletkező terhelést az épület mögött található ipari fűtőventillátorok segítségével adják le hő formájában. A tesztelés szigetüzemben működik, tehát nem táplálnak rá az üzem villamos hálózatára, hiszen bármilyen hiba esetén le kell tudni állítani a turbinákat. Az üzemben a gyártási és javítási folyamatok mellett már 3D nyomtatás is folyik. Ez viszonylag új területe a Veresegyházi GE-nek. Ipari gázturbinák makettjét nyomtatják többnyire 1:1-es arányban. Az üzemlátogatás során a látogató csapat közelebbről is megismerhette a nagyteljesítményű turbinák működését, valamint gyártási folyamatát. Az előadáson elhangzottakat a publikum megtekinthette az üzem területén, ezzel fontos gyakorlati tapasztalatokkal bővítették elméleti ismereteiket.

A látogatócsoport Kerekes Rudolf Az Energetikai Szakkollégium tagja