9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája.



Hasonló dokumentumok
PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 7. Széntermelés, felhasználás fizikája; NB

8. Előadás: Kőolajtermelés, felhasználás fizikája.

Környezeti fizika II; Kérdések, november

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

A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban

Fenntarthatósági Jelentés

Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot. Összeállította: BK, április

Az új EU ETS bevezetésének hatása a szénalapú villamosenergia-termelésre

H/ számú. országgyűlési határozati javaslat

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

Hogy egy országban az egyes erőműfajták

Energetikai környezetvédő Környezetvédelmi technikus

Oláh György szabadalma: metanol előállítása CO 2 hidrogénezésével; az izlandi tapasztalatok és a hazai bevezetés lehetőségei

A Magyar Köztársaság energiabiztonsága

A tételsor a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/43

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével

Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, május 21.

Korszerű szénerőművek helyzete a világban

A Mátrai Erőmű nyersanyagbázisa a Mátra és a Bükk hegység déli előterében lévő jelentős lignitvagyon

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz tavasz

4. sz. módosítás

A legfontosabb fizikai törvények. Fenntartható fejlıdés és atomenergia. A legfontosabb fizikai törvények. A legfontosabb fizikai törvények

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

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

Magyar Energetikai Társaság

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft ÉVI ÜZLETI TERVE

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz tavasz

ALTERNATÍV TÜZELŐANYAGOK ÉS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSUK, ERŐMŰVI EGYÜTTÉGETÉS

Törökország energiapolitikája (földgáz, vízenergia és geotermikus energia)

Tiszta széntechnológiák

Üzemlátogatás a Mátrai Erőműben és a jászberényi GEA EGI hőcserélőgyárában

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű

Az elektromos autó elterjedésének várható hatása Budapest környezeti állapotára

Barnaszénalapú villamosenergia-előállítás a keletnémet területen

A tervezői elképzelések a térségben korábban soha nem látott méretű munkával valósulhattak meg.

FENNTARTHATÓ BIOMASSZA ALAPÚ

JÁSZ BIO-KOMP KFT. INFORMÁCIÓS MEMORANDUM. Budapest, szeptember 30.

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON

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

8. Energia és környezet

VISSZA A MÚLTBA? ELŐRE A JÖVŐBE!

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

A villamosenergia-rendszer jellemzői. Határozza meg a villamosenergia-rendszer részeit, feladatát, az egyes részek jellemzőit!


PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP

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

PUBLIC AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA. Brüszel,2013.december13. (OR.en) 17849/13 LIMITE STATIS138 ENER586 COMPET927 FEDŐLAP

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

AZ MVM RT. ÁTVITELI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

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

Energiastratégia és ásványvagyon készletezés

A biogáz-termelés és -felhasználás alakulása Magyarországon és az EU tagállamaiban

Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 Dr. Demeter Győző 3 Napelemes rendszerek energetikai hasznosítása Magyarországon kiserőművi méretekben

Jabil C. Mo. Kft. Tiszaújvárosi gyáregység villamos kivitelezési és karbantartási munkái (JABIL CIRCUIT MAGYARORSZÁG KFT.)

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny

HATÁROZATOT: a Jászapáti Mezőgazdasági Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Jászapáti biogáz kiserőmű

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű

Készítette: Engelthaller Zsolt

Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyárának egységes környezethasználati engedélye

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

12. Energia és a társadalom

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Biogáz buszok elterjedésének hatása a megújuló tüzelőanyag-felhasználásra

9. Előad Dr. Torma A., egyetemi adjunktus

BALASSAGYARMAT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN

Évelő lágyszárú növények biomasszájának hasznosítása

ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet

A paksi beruházás aktuális helyzete

Összefoglalás a Magyar Elektrotechnikai Egyesület centenáriumi éve A villamosítás évszázada a Magyar Elektrotechnikai Egyesület évszázada

h a t á r o z a t o t

A termikus kezelés helye és szerepe a hulladékgazdálkodásban

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik

A HULLADÉK SZÁLLÍTÁS ELEKTROMOS JÖVŐJE

A világ energiaforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát.

MEHI konferencia, Budapest május 12. Az önkormányzatok lehetőségei az energiahatékony települések megvalósítására ESCO Best Practice

Piacnyitás, verseny, befagyott költségek, fogyasztói árak

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

Környezeti kárértékelés. Környezeti kárértékelés. Mutatók KÖRNYEZETÉRTÉKELÉS ÉS KOCKÁZATKEZELÉS. Környezeti kárértékelés emberi egészség

MOL MAGYARORSZÁG KUTATÁS-TERMELÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA. Szolnok,

61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

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

5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás.

ENERGETIKAI KÖRNYEZETVÉDELEM

Rendszer helyreállítás

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról

A Pirolízis Tudásközpont tapasztalatai a hőbontásos technológiák környezeti hatásaival kapcsolatban. Dr. Futó Zoltán

A Bátortrade Kft. 613/2006. számú határozattal kiadott kiserőművi összevont engedélyének 1. számú módosítása

rtő XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, április

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra

AZ ISD POWER Kft. 17/2003. számú határozattal kiadott villamos energia termelői működési engedélyének 5. számú módosítása

PC53 típusú Bopp & Reuther pneumatikus vezérlőszekrények beszerzése és beépítése

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

Átírás:

9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája. 9.1. Földgáz kitermelés. Földgáz összetevői. 9.2. Földgázszállítás, tárolás. 9.3. Földgáz feldolgozás termékei, felhasználásuk. 9.4. Nagyfogyasztó: Elektromos áram termelés, Műanyaggyártás. 9.5. Egyéni, kisfogyasztás. Közlekedés. 9.6. Földgáz felhasználás környezeti hatásai. 9.1. Földgáz kitermelés. Földgáz összetevői. http://www.energia.bme.hu/docs/notes/energ/fgszall.doca homogén összetétele és kitűnő tüzeléstechnikai tulajdonságai miatt a földgáz a legsikeresebb primer energiahordozó. Energetikai szempontból földgáznak a túlnyomóan szénhidrogén tartalmú gázkeverékeket nevezzük. A domináló komponens azonban lehet széndioxid, nitrogén, kénhidrogén is. Földgáz alatt azonban olyan gázkeveréket értenek, amelyek túlnyomóan metánból (CH 4, rövidítése C1 ) a pentánig (C 5 H 10, rövidítése C 5 ) terjedő egyszerű parafinokból állnak. Földgáz tipikus összetétele Részarány (%) Fűtőérték [MJ/m3] Földgáz 100 31-36 Metán (CH 4 ) 97 35,8 Etán (C 2 H 6 ) 0,919 60,0 Propán (C 3 H 8 ) 0,363 93,7 Bután (C 4 H 10 ) 0,162 118,0 Szén-dioxid (CO 2 ) 0,527 Oxigén (O 2 ) 0-0,08 Nátrium (N 2 ) 0,936 Nemesgázok (A,He, Ne, Xe) nyomelemként Keletkezéséről megoszlanak a vélemények, hogy a szapropélből keletkezett-e a földgáz, csak eltérő módon, mint a kőolaj, vagy pedig a kőolaj lebomlásából származik. A földgáz leleteknek mintegy egyharmada a kőolajjal együtt található. A világ feltárt földgáz készlete 70 Tm 3 a kitermelhető potenciális készletet 300-600 Tm 3 -re becsülik. Magyarország földgáz készletét 120 Gm 3 körülinek sejtik a szakemberek. Ezek pliocénkori homokkőben találhatók Algyő, Hajdúszoboszló, Szank térségében, metántartalmuk 89-96 %. A készletek mellett ma már az igények kielégítésére jelentős mennyiségű földgázt importálunk Oroszországból. 9.2. Földgáz szállítás. tárolás Földgáz az össze energiaszükségletnek a 22 %-át teszi ki, abszolút mennyiségben ez évente 2,3 Tm3-t jelent. A legmélyebb kutak ma már 7,5 km mélyek. A száraz kutakból a gáz 60-80 %-t a saját nyomása a felszínre hajtja. 1

A földgázt a mezők közelében, földgázüzemekben tisztítani kell, elő kell készíteni a szállításra. A szállítás túlnyomó többségben csővezetékeken történik. Vannak gerincvezetékek (10 bar) és ezekről ágaznak le az egyes fogyasztókhoz további vezetékek (3 bar). Nyomásfokozás: földgáz-tüzelésű gázturbina hajtású kompresszorokkal (ha szükséges a földgáz felmelegítésével). Nyomáscsökkentés: nyomáscsökkentő szelepekkel A nagynyomású vezetéken keresztül történnek a tranzitszállítások. Veszteségek: gázturbinák, felmelegítések tüzelőanyaga, tárolási veszteségek (<1-5 %). A földgáz rohamos kitermelését az 1920-as évektől induló acélcső gyártásnak köszönheti, mivel ezzel valósulhatott meg a nagyobb távolságra történő szállítás. Csővezeték-hálózat: - nagynyomású (p=64-25 bar), - nagyközépnyomású (p=25-4 bar) - középnyomású (4 bar), - kisnyomású (1,03-1,08 bar). (Magyarországon a teljes hálózat hossza: kb. 450 ezer km. A nagyméretű hajók (100000 tonna fölött) a gáz cseppfolyósításával együtt eredményezték a kontinensek közötti szállítás megvalósulását. A metán forráspontja légköri nyomáson 161 C. Cseppfolyósítással a térfogatát 800-ad részére csökkentik. A földgáz tárolása - földalatti gáztároló (nagynyomású hálózat, szállító), - földgáz cseppfolyósítása (középnyomású hálózat, szolgáltató, Mo-n nincs). 2

Hazai földalatti gáztárolók Hely (tárolás kezdete) Nyomás Tárolókapacitás Kiemelés [MNm3/nap] [bar] [milliárd Nm3] Hajdúszoboszló (1978) 60-95 1,5 17,0 Kardoskút 0,26 3,4 Pusztaederics (1979) 86-143 0,33 2,6 Maros (1990) 110-135 0,15 1,2 Zsana 96-120 0,98 13,0 Összesen 3,22 37,2 Tárolt térfogat: jelenlegi követelmény 50 napi csúcsfogyasztás. Megszakítható fogyasztók: csúcsidőszakban átállításuk alternatív tüzelőanyagra: fűtőolaj (KE, FE, FM, nagy ipari fogyasztók) jelenleg is korlátozási forgatókönyv. PB-gáz (kis FE, közepes FM) vizsgálat alatt. (BME Földgáz című anyag) http://www.energia.bme.hu/docs/notes/energ/foldgazrendszer.ppt Nabucco terv A Nabucco csővezeték egy javasolt földgázvezeték, mely Törökországból szállítana földgázt Ausztriába Bulgárián, Románián és Magyarországon keresztül. A 3.300 km hosszú vezeték építése a tervek szerint 2008-ban veszi kezdetét, és 2011-ig fog tartani. Az építési munkálatok becsült összege 5 milliárd USD, mely az öt országos földgázcég között kerül felosztásra. A projektet irányító cég az osztrák OMV. Befejezte után lehetővé tenné, hogy a Közép-Kelet valamint a Kaszpi régió olyan termelői, mint Irán vagy Türkmenisztán földgázt szállítson Nyugat-Európába, valamint a vezeték menti országokba. Ez jelentősen csökkenthetné az orosz olajtól való függőséget. Hosszú távon a csővezeték kapacitása eléri majd a 30 millió köbmétert éves szinten. A Nabucco projekt az EU Transz-Európai Energiahálózat program része. 3

9.3. Földgáz feldolgozás termékei, felhasználásuk. http://aktweb.chem.u-szeged.hu/technologia/technologia7.pdf A feldolgozás szempontjából száraz és nedves földgázt különböztetnek meg. A száraz földgáz alapvetően metánból (80-99 %) és etánból (1-15 %) áll. A kőolajat kíséri a nedves gáz, amelyet a kőolajból a légköri nyomáson lehet kiléptetni és ebben a metán 30-40 %-ban van csak jelen, a propán pedig elérheti a 20-25 %-ot. 9.4. Nagyfogyasztó: Elektromos áram termelés. Műanyaggyártás. Erőmű neve Létesítés időszaka Magyarország erőművei Teljesítmény Blokk száma (MW) (db) Egységtel jesítmény (MW) Fűtőanyag Ajkai Hőerőmű 1957-1962 100 3 33 faapríték Borsodi Hőerőmű 1951-1957 200 8 5, 32 barnaszén Csepeli Gázturbinás Erőmű Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű Dunai Vasmű Erőműve 1995-2000 390 2 118, 136 földgáz, gázolaj 1999-2000 99 1 99 földgáz 1950-1956 84 5, 21 5, 16 barnaszén, barna gáz, kohógáz 4

Dunamenti Gázturbinás, hőhasznosító blokkok Dunamenti Hőerőmű I. 1989-1998 385, 145, 156, 60 1960-1973 600 7 4 24 földgáz 25, 21, 41, 50, 150 tüzelőolaj, földgáz tüzelőolaj, földgáz Dunamenti Hőerőmű II- III. 1969-1976 1290 6 215 Gázturbinás Erőművek (Litér, Sajószöged) 1995-1998 240 2 120 gázolaj Kelenföldi Gázturbinás 1990-1996 Erőmű 136 1 136 földgáz, gázolaj Lőrinci Gázturbinás Erőmű 1997-2000 150 1 150 gázolaj Mátrai Erőmű (Gagarin) 1965-1973 800 5 100, 200 lignit, barnaszén Mátravidéki Hőerőmű 1947-1953 128 4 32 lignit Nyíregyházi Kombinált 2006-2007 49 1 49 földgáz Ciklusú Erőmű Oroszlányi Hőerőmű 1957-1963 200 4 52 barnaszén Paksi atomerőmű 1973-1986 1760 4 440 urán Pécsi Hőerőmű 1955-1966 215 6 23, 30, 50 földgáz, faapríték Tatabányai Erőmű (VE) 1950-1954 21 2 17,4 barnaszén Tatabányai Hőerőmű (Bánhida) Tiszai Hőerőmű Tiszapalkonyai Hőerőmű 1963-1967 100 1 100 barnaszén 1971-1979 860 4 215 1952-1959 200 4 50 A szekunder tartalék fogalma, szerepe a villamosenergia-rendszerben http://www.mvm.hu/engine.aspx?page=gyorsinditasu_tartalek_eromuvek tüzelőolaj, földgáz barnaszén, földgáz Az UCTE előírása szerint egy rendszer szekunder tartalék kapacitásának legalább a rendszer legnagyobb blokkjának teljesítőképességével kell megegyeznie, következésképpen a magyar villamosenergia-rendszernek a Paksi Atomerőmű blokkjaival (460 MW) azonos nagyságú szekunder tartalékkal kell rendelkeznie. A szekunder tartalék kb. 15 perc alatt ténylegesen igénybe vehető tartalék kapacitás, amely a váratlanul kiesett teljesítmény ideiglenes pótlására szolgál. Mindaddig üzemben marad, amíg a hiba elhárításával, vagy egyéb berendezések üzembevételével a hiány megszüntethető. A létesítendő erőművek hálózati csomópontok közelében, földrajzilag egymástól viszonylag távol épültek meg: Litéren a 400/132/35/20 kv-os, illetve Sajószögeden a 400/220/132 kv-os alállomások melletti, a nyugati illetve a keleti országrész legfontosabb hálózati csomópontjaiban; Lőrinciben az egykori Mátravidéki Erőmű telephelyén, melyet 1995 őszén az MVM Rt. a Mátrai Erőmű Rt-től vásárolt meg. Litéren és Sajószögeden egy-egy E.G.T. gyártmányú PG 9171 E, Lőrinciben egy SIEMENS gyártmányú V94.2. típusú, nyíltciklusú gázturbinás blokk létesült. Az üzembe helyezés Litéren és Sajószögeden 1998-ban, egyenként 120 MW, Lőrinciben pedig 2000-ben, 170 MW névleges beépített teljesítőképességgel történt meg. Mindhárom erőmű gázturbina-olaj tüzelőanyag felhasználásával, nyíltciklusú technológia kialakításával valósult meg. 5

A szekunder tartalékot képező erőművek legfontosabb műszaki adatai: LÕRINCI LITÉR SAJÓSZÖGED (2 db blokk) Gázturbina Típusa: V94.2 Gázturbina Típusa: PG 9171 E Névleges telj.: 170 MW Névleges telj.: 120 MW Fordulatszám: 3000 f/perc Fordulatszám: 3000 f/perc Tüzelőanyag: gázturbina olaj Tüzelőanyag: gázturbina olaj Tüzelőanyag mennyisége: 42 t/h Tüzelőanyag mennyisége: 32 t/h Gyártó: SIEMENS AG. Gyártó: GEC-Alsthom (E.G.T.) Műanyaggyártás. http://hmika.freeweb.hu/ A polimerek egy mindenki számára ismert képviselője a polietilén (PE). ebbe tesszük, például a péknél vásárolt reggeli zsömlénket- ez a nylon zacskó. (...-CH 2 -CH 2 -...). hétköznapi nevén: nylon. Ez a szó eredetileg a poliamidot (PA) jelentette, mint márkanév. Később aztán a zacskó és fóliák alapanyaga megváltozott a kedvezőbb árban gyártható polietilénre, de a szóhasználat megmaradt a köznyelvben. Rövid kémia: Alkánok parafin szénhidrogének: Metán, etán, propán bután Etán: C 2 H 6 A paraffin csoport második tagja. Bután C 4 H 10 A paraffin csoport negyedik tagja. Telítetlen szénhidrogének: Alkének (olefinek): Etilén: C 2 H 4, Butilén: C 3 H 6, Előfordulás Az alkének megtalálhatók egyes kőolajokban, továbbá szénvegyületek száraz desztillációs termékeiben. Etilén előállítása Alkoholokból vízelvonással, pl. etilalkoholból (etanolból): C 2 H 5 OH = C 2 H 4 + 2 H 2 O Lényegesek polimerizációs reakcióik. Etilénből nagy nyomáson vagy megfelelő katalizátor jelenlétében polietilén keletkezik. A polietilén az egyik legelterjedtebb, műanyag fóliákat, szigetelő anyagokat, edényeket, stb. készítenek belőle. H 2 C=CH 2 + H 2 C=CH 2 = H 2 C=CH-CH 2 CH 3 H 2 C=CH-CH 2 CH 3 + H 2 C=CH 2 = H 2 C=CH-CH 2 CH 2 CH 2 CH 3, stb. 9.5. Egyéni, kisfogyasztás. Háztartás. Mezőgazdaság. Közlekedés. http://www.shellgas.hu/ Kőolaj-finomítókban, valamint a földgázmezők gázfeldolgozó üzemeiben választják le a nyersolajból és a nyers földgázból a két szénhidrogén terméket, a propánt (C 3 H 8 ) és a butánt (C 4 H 10 ). (a cseppfolyósított propán-bután (PB) gázt) Ezekből energetikai (főzés, fűtés) célokra háromféle termék kerül kereskedelmi forgalomba: a propán-gáz: közel tiszta (minimum 95 tömeg %) propán és propén, a bután-gáz: közel tiszta (minimum 95 tömeg %) bután és butén, a PB-gáz: a propán és a bután keveréke, amely legfeljebb 60 tömeg % butánt tartalmaz. A cseppfolyós PB-gázok magas fűtőértéke (45,5-46,5 MJ/kg) és egyéb értékes tulajdonságai alkalmassá teszik arra, hogy lehetővé tegyék a földgázhálózattól távol eső fogyasztók energiaellátását. 6

A cseppfolyós PB-gázok eredeti állapotukban színtelenek és szagtalanok, ezért forgalomba hozataluk előtt oly mértékben szagosítják őket, hogy esetleges szivárgásuk határozottan felismerhető legyen már 1:250 gáz-levegő aránynál is. Egy tonna PB-gázhoz kb. 30 gramm etilmerkaptánt, vagy vele egyenértékű, kellemetlen szaghatású kénvegyületet kevernek. Ezen adalék egyébként a felhasználás során semmiféle külön veszélyt nem jelenthet, a gázzal együtt elég és az égési tulajdonságokat nem befolyásolhatja. Az égés során keletkező égéstermék már teljesen szagtalan. A PB-gáz normál légnyomáson légnemű, csak nagyon alacsony hőmérsékleten vagy nagy nyomáson válik cseppfolyóssá. A gázt általában nagy nyomáson, cseppfolyós formában tárolják, ami megkönnyíti szállítását, palackban vagy tartályban történő tárolását. Magyarországon közel 4500 Prímagáz cseretelep található és több, mint 5 millió PB-gázpalack van forgalomban. A PB-gáz forgalmazásához, mint háztartási palackok, 11,5 és 23 kg-os névleges töltettömegű palackok vannak forgalomban. A 11,5 kg-os palackok a Prímagáznál csak alumíniumötvözetből készülnek. A tartályos PB-gáz felhasználásával nagy mennyiségű gáz tárolására van lehetőség (4-5 m 3 ). A virágtermesztők PB-gázzal működő fűtőcsöves rendszereket használnak, nagy mennyiségben használják fel takarmányszárításnál. Felhasználható még ventillátorok, ipari motorok és villás targoncák áramellátását biztosító készenléti generátorok működtetésére, valamint gázhegesztők és izzítókemencék ellátására. Egyéb felhasználási területei: blokkfűtőműben elektromos energia és központi fűtés, vízmelegítés egyidejű biztosítása (CHP), Közlekedés. Az autógázt több mint 60 éve használják, és az eddigi vizsgálatok bebizonyították biztonságosságát. A kereskedelemben kapható üzemanyagok közül a PB-gáz égéstermékei bomlanak le a leggyorsabban, így az üvegházhatás kialakulásában kisebb a szerepük. Az autógázüzemű motorok kisebb mennyiségben bocsátanak ki szmogot okozó égéstermékeket, mint más motorok. 7

9.6. Földgáz felhasználás környezeti hatásai. A fosszilis energiaforrások közül a legtisztább. Égésterméke csak a széndioxid és a víz. A különálló molekuláris szerkezet miatt a szállítása bármilyen keresztmetszetű csövön történhet. Egy szikrával lehet az égést indítani. Jól szerelhetők azok a csapok, amelyek a lezárást biztosítják. Nagy energia hatásfokú berendezéseket fejlesztettek már ki az alkalmazására helyhez rögzítetten és járművekben egyaránt. 10 kw-tól 200 MW-ig terjedő teljesítmény tartományban készíthetők gázra gépek (motorok, turbinák egyaránt). Összegezve a legmagasabb komfort fokozatú energiaforrás (tüzelőanyagnak és üzemanyagnak egyaránt). http://www.kankalin.bme.hu/dok/energia3.pdf 8

Hivatkozások: KF-I-9.1. Földgáz Összefoglaló, BME http://www.energia.bme.hu/docs/notes/energ/fgszall.doc KF-I-9.2. Szerves kémiai technológia; kőolaj, földgáz, szén, biomassza, mint nyersanyag http://aktweb.chem.u-szeged.hu/technologia/technologia7.pdf KF-I-9.3. Földgáz történet, feldolgozás, erőművi felhasználás, szekunder tartalék http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/kice/0/3115/gazvan.html http://www.mvm.hu/engine.aspx?page=gyorsinditasu_tartalek_eromuvek KF-I-9.4. Földgázrendszer BME http://www.energia.bme.hu/docs/notes/energ/foldgazrendszer.ppt KF-I-9.5. Csete Jenő: A földgázellátás biztonsága Magyar Energia Hivatal, 2002. http://www.eh.gov.hu/gcpdocs/200310%5cellatas_1.pdf KF-I-9.6. Nemzetközi Energiaügynökség jelentéseiről 2005, 2006. http://www.euractiv.hu/modul.asp?name=cikk&file=article&sid=4397 http://nol.hu/cikk/423431/ KF-I-9.7. Pátzay György: Magyarország energiafelhasználás szerkezete 1973-2020 http://www.kankalin.bme.hu/dok/energia3.pdf KF-I-9.8. A propán és a bután gáz felhasználása KF-I-9.9. http://www.shellgas.hu/ Horváth Miklós honlapja lexikonja http://hmika.freeweb.hu/ KF-I-9.10 ENSZ EGB Gáz Munkabizottságának éves plenáris ülése, Genf, 2006. jan. 24-26. http://www.eh.gov.hu/gcpdocs/200603/tijelgenf06012426.doc 9

Kérdések: K-I-9.1. Mit nevezünk földgáznak? Nevezze meg az összetevőit! K-I-9.2. Miből keletkezett a földgáz? Hol található? K-I-9.3. Mennyi a világ feltárt és potenciális földgáz készlete? K-I-9.4. Mennyi Magyarország potenciális földgáz készlete? K-I-9.5. Hány m3 földgázt szállítanak évente a világon? Ennek hány % történik csövön? K-I-9.6. Milyen nyomástartományon működnek a földgáz csővezeték-hálózatok a világban? K-I-9.7. Hogyan történik a kontinensek közötti földgázszállítás? K-I-9.8. Hol vannak Magyarországon gáztárolók és mekkora a kapacitásuk? Mennyi a tárolt mennyiség? K-I-9.9. Honnan importál földgázt külföldről a MOL Zrt? Mekkora az áteresztő képessége a MOL Zrt gázvezeték rendszerének az egyes főbb szakaszokon (millió m3/nap) egységben? K-I-9.10. Mit jelent az, hogy száraz földgáz és nedves földgáz? Milyen az összetétele az egyiknek és a másiknak? K-I-9.11. Hogyan változnak a szolgáltatott földgáz fűtőértékei az ország különböző területe szerint? K-I-9.12. Hol történik elektromos energia előállítás Magyarországon erőművekben földgáz felhasználásával? K-I-9.13. Mi a szerepe a szekunder tartaléknak a villamosenergia-rendszerben? Mekkora teljesítményűnek kell lenni a szekunder tartaléknak? K-I-9.14. Milyen műszaki megoldásokkal lehet megvalósítani a szekunder tartalékot? K-I-9.15. Hol és miből választják le a propán és a bután gázkomponenseket? K-I-9.16. Milyen egységben adják meg a földgáz fűtőértékét és milyen egységben a folyékony PB gáz fűtőértékét? Hogyan kell ezeket átszámítani? K-I-9.17. Mennyi a fűtőértéke a metán, az etán a propán és a bután gázoknak? K-I-9.18.Mennyi a fűtőértéke a földgáznak és a cseppfolyós propán-bután gázkeveréknek? K-I-9.19. Miben és milyen halmazállapotban forgalmazzák a PB gázt? Milyen arányban fordul elő a két komponens a keverékben? K-I-9.20. Mit jelent ez a fogalom, hogy autógáz? Mi az? K-I-9.21. Hol alkalmaznak tartályos PB-gázt? K-I-9.22. Milyen mennyiségben használtak fel energiát a végfelhasználók szektoronként 1991-2001 között? K-I-9.23. Hogyan alakult a magyar energiatermelés (olaj, gáz, szén, elektromos energia nukleáris forrásból, egyéb) szerkezete 1991-2001 között és milyen a prognózis 2002-ig? K-I-9.24. Hogyan alakult a magyar energiafelhasználás (olaj, gáz, szén, elektromos energia nukleáris forrásból, egyéb) szerkezete 1991-2001 között és milyen a prognózis 2002-ig? K-I-9.25. Sorolja fel a földgáz és a PB gáz felhasználásának előnyeit, környezeti hatásai! Pécs, 2012. február 20. Dr. Német Béla 10