A hazai hőszivattyús helyzet, a fejlődési lehetőségek projektpéldákon keresztül. Hazai jogi és gazdasági feltételek.



Hasonló dokumentumok
Óbudai Zöld Szabadegyetem Energiatakarékosság és hatásfoknövelés. Beszélgetés a geotermikus energia hasznosításáról Hőszivattyús lehetőségek

Magyarországon. Dr. Ádám Béla PhD Okleveles bányamérnök Megújuló energia szakértő szeptember 25.

1. Statisztika 2. Földhő potenciál 3. Projektpéldák 4. Hatásfok 5. Gazdaságosság 6. Következtetések

Új utak a földtudományban - hőszivattyúzás. Ádám Béla HGD Kft., ügyvezető március 21.

Irodaházak, önkormányzati épületek, passzív ház szintű társasházak megújuló energiaforrásokkal

Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

A h szivattyús geotermikus energia termelés, h hasznosítás hazai eredményei és lehet ségei

Élő Energia rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

A MAHŐSZ aktuális feladatairól és a hazai hőszivattyús helyzetről

MTA Konferencia Települési hőellátás helyi energiákkal hőszivattyús technológiával

HKVSZ Szervízkonferencia Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései

KÁRPÁT-MEDENCE ENERGETIKAI KINCSEI MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSA AZ ÉPÜLETEK ENERGIA ELLÁTÁSÁBAN EGER, szeptember 17.

Geo Power projekt helyi fóruma Nyíregyháza. A magyar hőszivattyúpiac aktuális helyzetképe, célok, lehetőségek

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

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

energetikai fejlesztései

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

Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései.

HŐENERGIA HELYBEN. Célok és lehetőségek. Fűtsünk kevesebbet, olcsóbban, hazai energiával!

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

Biomassza az NCST-ben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Új termálprojektek, koncepciók, lehetőségek a Dél-Alföldön

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Szimultán fűtés-hűtés alkalmazása geotermikus hőszivattyúval

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP


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

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

Településenergetikai fejlesztési lehetőségek az EU időszakában

Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

Innovatív energetikai megoldások Kaposváron

Jó Példák: Megújuló Energiaforrások Hasznosítása Mórahalmon

Geotermikus energiahasznosítás Magyarországon

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

LG Akadémia. Földhős hőszivattyús rendszerek modellezése, tervezése, engedélyezése. Gyakran elkövetett hibák.

Geotermia a XXI. században

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

Épületenergetikai fejlesztések Varga Zoltán szakközgazdász

Zöld távhő fókuszban a geotermikus energia

Ligetben tervezett épületek

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Martfű általános bemutatása

energiatermelés jelene és jövője

Medgyasszay Péter PhD

Földhőszondás hőszivattyús rendszerek tervezése és engedélyeztetése. Zala- és Vas megyei esettanulmányok földhőszondás családi házas projektekről.

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

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály

2. sz. melléklet Számítások - szociális otthon/a

A geotermális energia energetikai célú hasznosítása

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

Új fogyasztók távhőrendszerre. Csákvári Csaba Dr. Csűrök Tibor

Energia- és klímapolitikai stratégiaalkotás és tervezés

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

A megújuló energiaforrásokra alapozott hőtermelés lehetőségei Magyarországon

A megújuló energiahordozók szerepe

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai

Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében

Versenyképesség a hazai energetika tükrében. Corvinus Egyetem 2017

A Fűtő / hűtő / HMV hőszivattyúk A zárt,szondás és kollektoros rendszerekhez alkalmas hőszivattyú típusok GBI(09-48)-HACW

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS III. negyedévének időszaka október 15.

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. levegő-víz hőszivattyúk

Energia Műhely 3. A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról. Varga Pál elnök

Vágóhídi tisztított szennyvíz hőhasznosítása. Fodor Zoltán Magyar Épületgépészek Szövetsége Geotermikus Hőszivattyú tagozat elnök

Termál projektek a Dél-Alföldön

Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP. Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft.

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a évre vonatkozóan

Geotermikus energia hasznosítása primer hőszivattyús rendszerekkel nagyobb irodaházaknál

Megvalósíthatósági tanulmányok. Vecsés és Üllő geotermikus energia felhasználási lehetőségeiről

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei

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

Geotermikus alapú térségfejlesztési projektek a Dél-alföldön

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

A geotermikus távfűtés hazai helyzetképe és lehetőségei

Energetikai szakreferensi jelentés

A geotermia ágazatai. forrás: Dr. Jobbik Anita

Hőszivattyús helyzetkép

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

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Átírás:

A hazai hőszivattyús helyzet, a fejlődési lehetőségek projektpéldákon keresztül. Ádám Béla Magyar Hőszivattyú Szövetség, elnök 2010. december 1. : 1141 Bp., Zsigárd u. 21. : (36-1) 221-1458; Fax :(36-1) 422-0004 E-mail: adam@hoszisz.hu; info@hoszisz.hu; www.hoszisz.hu

Tartalom Nemzetközi kitekintés, EU célok 2020-ig Aktuális hazai energiahelyzet és a földhő lehetősége Hőnyerési módok hőszivattyús technológiához Megvalósult projektek tapasztalatai Mintaprojektek A földhő hasznosítás terjedésének érdekében szükséges lépések

Megújuló energia elterjedése NCST 2010 2020. fosszilis energia fogyása ellátásbiztonság kérdése (orosz/ukrán gázvita) energiaárak növekedése (gáz/elektromos energia) energiahatékonyság (COP kérdések) CO 2 klímavédelem zöldipar kifejlesztése munkahelyteremtés

Közvetlen hőfelhasználás megoszlása a világon

Aktuális kihívások 2020-ig az EU direktíva alapján EU Parlament klímacsomag 2008.12.17. kétévenként nemzeti akciótervek készítése, monitoringozás 20% primer energia megtakarítás 20% megújuló energia alkalmazás 20% károsanyag kibocsátás csökkentés

Magyarországi "becsült" hőszivattyús eladási statisztika (2000-2009) 1000 900 800 1000 1000 Hő szivattyú (d b) 700 600 500 400 300 350 500 200 100 0 150 100 50 20 25 10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Legnagyobb földhőszondás hőszivattyús rendszerek az EU-ban Europe Country City/Project name No. BHE Depth BHE Total BHE length 1. NO Loerensko, SiA hospital* ca. 300 150 m ca. 45 000 m 2. NO Oslo, Nydalen district 180 200 m 36 000 m 3. SE Lund, IKDC 153 230 m 35 190 m 4. SE Stockholm, Vällingby Centr. * 133 200 m 26 600 m 5. SE Kista, Kista Galleria* 125 200 m 25 000 m 6. HU Budapest Pillangó street, Tesco 150 150 m 22 500 m 7. TR Istambul, Metro market 168 107 m 18 000 m 8. HU Törökbálint, Telenor House 180 100 m 18 000 m 8. HU Törökbálint, School and Sport Centr.* 180 100 m 18 000 m 9. DE Golm near Potsdam, MPI 160 100 m 16 000 m 10. SE Stockholm, Blackeberg area 90 150 m 13 500 m 11. HU Budapest Pesti street, Tesco 130 100 m 13 000 m 12. SE Örebo, Musikhögskolan 60 200 m 12 000 m 13. DE Langen, DFS 154 70 m 10 780 m 14. CH Zürich, Grand Hotel Dolder 70 150 m 10 500 m BHE: Borehole Heat Exchanger * under construction

A földhő hasznosítás és a hőszivattyús technológia elterjedését befolyásoló tényezők hazánkban MTA megújuló energia stratégiában kiemelten szerepel a földhő és a hőszivattyús technológia alkalmazása a jelenlegi szint többszörösével Új Széchenyi terv indítása 2011-től Ingatlanvagyon energiahatékonyságának növelése (évi 50 ezer panel + 30 ezer hagyományos + 20 ezer új épület) Energiatörvény (megújuló energia törvény) A pályázati támogatási rendszer átalakítása (KEOP, ZBR, NEP) egyszerűsítés, energiahatékonyságtól függő támogatásintenzitás Zöld Bank pénzügyi finanszírozás, lakóközösségek érdekeltségének megteremtése (társasházi törvény módosítása) Energiaárak revíziója H hőszivattyús tarifa kiterjesztése a nyári hűtésre is

Elvek: Megújuló villamos energia és megújuló hőenergia piac koherens fejlesztésére HŐPIAC A DÖNTŐ < >gázkiváltás Kapcsolt energiatermelés megújuló energiával Kaszkád rendszerek Lakosság Önkormányzatok Technológiai rendszerek hulladékhő felhasználása Elfolyó vizek hulladékhő felhasználása Csak energetikai racionalizálás után lehet megújulót! Csak a költségminimalizálás elve után választás a megújulók közül Cél: a fűtési igényű gázszükséglet 20-25%-os csökkentése

Nemzeti Megújuló Energia Cselekvési Terv: Magyarország (PJ/év) - 2008-2020. 140 120 100 80 60 40 20 0 12,15 11,4 3,6 0,16 143 60 40 1,7 2,5 6,2 5,6 0,74 0,75 0,9 0,9 Geotermia Nap Biomassza Szél Víz 2008 2020. korábbi terv 2020. jelenlegi terv

2010. évi szakmai prognózis Projekt fajta Db/év MW/év PJ/év Beruházási költség (millió Ft/év) Támogatás (millió Ft/év) Nagymélységű termálkör 10 50 0,50 15.000 7.500 Intézményi hőszivattyús rendszerek 30 15 0,17 3.000 1.000 Lakossági hőszivattyús rendszerek 10.000 100 0,62 30.000 10.000 Villamos energia termelő rendszerek 0,5 1,75 e 8 t - 0,23 2.500 750 Évente összesen 10.040,5 173 1,52 50.500 19.250 10 év összesen 100.405 1.730 t 15,2 505.000 192.500

A finanszírozás kerete Cél: 140 milliárd HUF/év támogatás a megújuló energiának: 50% a KAT-ból CO 2 kvóta reális piaci értékből EU céltámogatásból Zöld Bank finanszírozásból Magánszektor befektetésből

Hőnyerési módok Zárt rendszerek (vízkivétel nélkül) függőleges földhőszondák (szimpla, dupla, tripla) energia cölöp horizontális Nyitott (vízkivétellel járó) rendszerek vízkút termál elfolyó víz/hulladékvíz Épületszerkezeti hőnyerők

HŐSZIVATTYÚ HASZNOSÍTÁSI RENDSZEREK

Geotermikus (föld) hőellátású lakóparkok

TELENOR - SZONDAELRENDEZÉS

TELENOR-HÁZ, TÖRÖKBÁLINT Alapterület: 20.000 m2, fűtési igény: 860 kw, hűtési igény: 960 kw

TESCO, Budapest Pesti út 5 db roof-top hőszivattyús légkezelő 645 kw fűtés 860 kw hűtés 130 db 100 m-es földhőszonda = 13.000 m fúrás 30 kw villamos áram termelés mikroturbinával, ennek hulladékhő-felhasználása HMV melegítésére abszorpciós hűtővel állandó hűtési teljesítmény biztosítása a pékség felé fel nem használt hőenergia visszatáplálva a szonda rendszerbe

TESCO TRIGENERÁCIÓS MEGOLDÁS

TESCO, Budapest Pesti út

Beruházási költség kb. 250 millió Ft Megtakarítás: 200 millió Ft!!!

2005 Geotermikus fűtőművek 2010 2020 Hajdúszoboszló Harkány Hódmezővásárhely Kistelek Szarvas Veresegyháza Hajdúszoboszló Harkány Hódmezővásárhely Kistelek Szarvas Veresegyháza + Bóly Makó Mórahalom Szentlőrinc Törökszentmiklós Vácrátót Decentralizált és geotermikus távhőrendszerek? 100 rendszer?

Termálkertészet fűtési igénye: 1,2 MW Hőszivattyús rendszer 3*340 kw-os hőszivattyú (szükséges vízmenny. 2100 l/p) Beruházás költsége: ~ 125 m Ft (visszasajtoló kúttal együtt) Éves villamosenergia igény: 550800 kwh ~ 13.770.000 Ft Gázkazán 1020 kw-os gázkazán Beruházás költsége: ~ 40 m Ft Éves földgáz igény (1m 3 =88,50Ft): 260.000 m 3 ~ 23.010.000 Ft 260.000 m 3 földgáz elégetésekor 289.380 m 3 CO 2 keletkezik! ÉVES MEGTAKARÍTÁS: 9.240.000 FT MEGTÉRÜLÉSI IDŐ: 9,2 ÉV! MEGTÉRÜLÉSI IDŐ 30% TÁMOGATÁSSAL: 5,14 ÉV!

Mintaprojekt energetikai szemléletű bemutatása közintézményre Általános Iskola, Budapest Zugló, 2007 meglévő állapot felmérése tervezett állapot hőtechnikai koncepció (távhő/hőszivattyú) energetikai számítás (megtakarítás 50%) megtérülés számítás támogatással: 4-6 év

Hőszivattyús hasznosítás távhő kiváltására: Budapest XIII. ker. Hun utca 252 lakás 8 lépcsőház 10db 15m-es kútpár Leválás távhőről 2009 május 31-én, HMV szolgáltatás Radiátoros fűtés (60 C előremenő) Fűtésszolgáltatás: 2009. október 15-től

Hőszivattyús hőközpont - panelház

ÖSSZEGZÉS GEO-NRG felé kifizetett díjak, az épület hőszigetelése után Alapdíj Hődíj Összesen /lakás/év Összesen /lakástípus/ év Lakástípusok 18 m 2 2 db - Ft 29 096 Ft 29 096 Ft 58 192 Ft 35 m 2 80 db - Ft 56 576 Ft 56 576 Ft 4 526 081 Ft 61 m 2 94 db - Ft 98 604 Ft 98 604 Ft 9 268 767 Ft 69 m 2 80 db - Ft 111 536 Ft 111 536 Ft 8 922 845 Ft Összesen (bruttó): Vagyis 1 GJ energia: 22 775 886 Ft 4 200 Ft Megtakarítás: (távfűtéshez képest) 11 479 994 Ft 33,5% Megtakarítás: (eredeti, hőszigeteletlen állapothoz képest) 18 268 835 Ft 44,5%

1141 Bp., Zsigárd u. 21. : (36-1) 221-1458; Fax :(36-1) 422-0004 E-mail: adam@hoszisz.hu; info@hoszisz.hu; www.hoszisz.hu Köszönöm a figyelmet!