Porózus geotermikus rezervoárok kutatása Szeged térségében K+F keretében

Hasonló dokumentumok
TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN

ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében október 11. Hotel Sofitel Budapest

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

Szegedi Tudományegyetem Geotermia. Dr. Kiricsi Imre Dr. M. Tóth Tivadar

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

GeoDH EU Projekt. Budapest november 5. Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz Kft.

A landaui és az insheimi geotermikus erőművekben tett látogatás tapasztalatai

A homokkő hévíztárolók tesztelésének tanulságai

Egy geotermikus településfűtési rendszer szabályozása. Magyar Épületgépészek Szövetsége Megújuló Szakmai Nap november 15.

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

Gépészmérnök. Budapest

A geotermia ágazatai. forrás: Dr. Jobbik Anita

Nemzeti adottságunk a termálvízre alapozott zöldséghajtatás. VZP konferencia Előadó: Zentai Ákos Árpád-Agrár Zrt.

PannErgy Nyrt.-ről röviden

Komplex geofizikai vizsgálatok a Győri Geotermikus Projekt keretében 2012 és 2016 között

Új termálprojektek, koncepciók, lehetőségek a Dél-Alföldön

Barlangképződés nanoléptékben, avagy a mikrobák szerepe a budapesti barlangok képződésében

Geotermikus alapú térségfejlesztési projektek a Dél-alföldön

A GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS INNOVÁCIÓS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON KERÉKGYÁRTÓ TAMÁS

Készítette: Király Csilla Környezettudomány M.Sc. Témavezetők: Szabó Csaba (ELTE) Falus György (MFGI)

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata

10 ÉVE A GEOTERMIA SZOLGÁLATÁBAN IX. Geotermikus Konferencia Szeged, március 21. Húsz szentesi hévízkút teljeskörű kútvizsgálatának eredményei

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP

(GAZDÁLKODÁSI GYAKORLAT)

Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban

Geotermikus fűtési rendszerek - egy műküdő rendszer tapasztalatai

MSZ 20135: Ft nitrit+nitrát-nitrogén (NO2 - + NO3 - -N), [KCl] -os kivonatból. MSZ 20135: Ft ammónia-nitrogén (NH4 + -N),

MTA-ME ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

Hlatki Miklós GW Technológiai Tanácsadó Kft Magyar Geotermális Egyesület

A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben

FAVA XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről március Siófok. Szongoth Gábor Hévízkút monitoring (TwM)

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

Minták előkészítése MSZ : Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

Vízbesajtolás homokkövekbe

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

Gızmozdony a föld alatt A geotermikus energia

A JÁSZSÁGI MEDENCE TANULMÁNYOZÁSA SZÉN-DIOXID FELSZÍN ALATTI ELHELYEZÉSÉNEK CÉLJÁRA Berta Márton

A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

HŐKÖZPONTOK MŰSZAKI MEGOLDÁSAI. Fónay Péter FŐTÁV-KOMFORT Kft.

Szén-dioxid felszín alatti elhelyezése szempontj{ból döntő geokémiai folyamatok tanulm{nyoz{sa

Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, május 28. Meddő CH-kutak geofizikai vizsgálatának

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

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban

Dr. Tóth Anikó Nóra Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet

Geotermikus energiahasznosítás Magyarországon

GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár június 9.

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

A geotermikus energiahasznosítás fejlesztési lehetőségei a szentesi Árpád-Agrár ZRt.-nél

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia?

A geotermális energia energetikai célú hasznosítása

Szita Gábor, elnök Magyar Geotermális Egyesület. Településeink energiahatékonysági kérdései, Hungexpo, Budapest, április 6.

Hogyan szennyezik el a (víz)kutak a felső vízadókat?

A TERMÉSZETES RADIOAKTIVITÁS VIZSGÁLATA A RUDAS-FÜRDŐ TÖRÖK- FORRÁSÁBAN

A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA


KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA. Aprózódás-mállás

A szlovákiai termálvíz kutatás. Bitay Endre, Dudás György, Pálfalvi Ferenc, Dr. Vadászi Marianna

Visszasajtolás pannóniai homokkőbe

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

Készítette: Kurcz Regina

MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFOM

Kútvizsgálat a romániai projektterületen Általános és vízminőségi jel emzés

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései

Integrált földtani, vízföldtani és geotermikus modell fejlesztés a TRANSENERGY projekt keretében

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Vízminőségi adatok értékelési módszerei. Bagyinszki György

NEMZETKÖZI GEOTERMIKUS KONFERENCIA A TERMÁLVÍZ GEOTERMIKUS CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ VÍZÜGYI JOGSZABÁLYOK ÉS AZOK VÁLTOZÁSAI

FAVA XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről március Siófok. Szongoth Gábor Hévízkút monitoring (TwM) Tartalom

2010. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása

Energia Hálózat Üzemeltetés Tisza Site

Geotermikus fűtési rendszerek - egy működő rendszer tapasztalatai

A Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének jelentése évi kutatási tevékenységéről

PALKONYA IVÓVÍZMINŐSÉG- LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A GEOTERMIKUS ENERGIA TERMELÉS ÉS HASZNOSÍTÁS HAZAI ÉS NEMZET ZI GYAKORLATA

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme

Szolár technológia alkalmazása a szennyvíziszap kezelésben. Szilágyi Zsolt szennyvízágazati üzemvezető Kiskunhalas, 2018.December 07.

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió

Támogatási lehetőségek, pályázati források

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával

A felszín alatti vizek

Környezet nehézfém-szennyezésének mérése és terjedésének nyomon követése

A geotermia új lehetősége Magyarországon: helyzetkép az EGS projektről

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

A DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. KORSZERŰSÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A projekt részletes bemutatása

Megvalósíthatósági tanulmányok. Vecsés és Üllő geotermikus energia felhasználási lehetőségeiről

GOP /1 2009/0060 projekt Indító rendezvény május 05. Bay-Logi, Miskolc-Tapolca

A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései. II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap

energiatermelés jelene és jövője

T-JAM Thermal Joint Aquifer Management

III. Vízbázisvédelem fázisai

GeoDH Training November 5 Budapest, MFGI

Jó Példák: Megújuló Energiaforrások Hasznosítása Mórahalmon

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE TŐL NAPJAINKIG

A FELSZÍN ALATTI VIZET KITERMELŐ VÍZKIVÉTELEK, VALAMINT MEGFIGYELŐ KUTAK ÜZEMI FIGYELÉSI TEVÉKENYSÉGE

Újszilvás geotermikus fűtési rendszere

radionuklidokkal és többváltozós adatelemzési módszerekkel

Makroelem-eloszlás vizsgálata vizes élőhely ökotópjaiban

Átírás:

Ferdítéses, felületnövelt kútkiképzési- és működtetési-technológia fejlesztése porózus rezervoárra települő geotermikus kitermelő-visszasajtoló rendszerben GINOP-2.1.1-15.2016.00970 Porózus geotermikus rezervoárok kutatása Szeged térségében K+F keretében A projekt megvalósítási időszakában elért részeredmények bemutatása Bencsik Attila Busa-Fekete Bertalan Lajkó Csaba Ézsiás Tamás Kóbor Balázs Medgyes Tamás Bozsó Gábor Szanyi János Osvald Máté Raucsikné Varga Andrea Almássy Endre XXVI. Konferencia a Felszín Alatti Vizekről 2019. 03. 27.

A projekt célja, problémafelvetés Az Alföld energetikailag hadra fogható termálvíz készlete 1200-2200 m mély, alapvetően felső-pannon korú homokkövekből termelhető, és a visszasajtolás is ebbe a földtani környezetbe lehetséges. A bevett gyakorlat szerint egy termelő kúthoz két visszasajtoló kút tartozik. Szegeden a jelenlegi és a jövőbeli geotermikus fejlesztések városi környezetben valósultak meg, illetve fognak megvalósulni ->helyigény Annak a lehetőségnek a vizsgálata, hogy egy termelő és egy visszasajtoló kútból álló rendszer működőképes lehetséges-e? 1. A kitermelt termál-fluidumban az energetikai használat során beálló fiziko-kémiai, hidrogeokémiai változások megismerése 2. A fluidum és a földtani közeg egymásra hatása -> pórusszerkezet, ásványos összetétel 3. Szerves és szervetlen kémiai anyagok kiválásának okai, mechanizmusának vizsgálata Meglévő rendszerek telepítésének és üzemeltetésének problémái - vízkövesedés, inhibíciós eljárások

A vizsgálati területek bemutatása 1. 1.: Huszár utcai megvalósítási terület 2.: Újszegedi geotermikus kaszkádrendszer 2.

A vizsgálati területek bemutatása Termelő és visszasajtoló kútpár Mindkét kút 2000 m-es tervezett talpmélységű A kutak kivitelezése megtörtént. A visszasajtoló kút speciális, ferdített pályás kiképzésű Visszasajtoló kút Teremelő kút

A vizsgálati területek bemutatása 2013/14-ben létesült, 2015-ben vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott Kaszkád rendszer, termelő kút 1936,7 m, a visszasajtoló kutak 1740 és 1225 m talpmélységűek. 17 hőközpont Rendszer kapacitás 5 mw, eddigi max. kiterheltség kb. 3 mw volt. Évente átl. 320e m 3 víz kerül kitermelésre és visszasajtolásra. Visszasajtolt hőmérséklet 41-45 C, 15 C külső hőmérséklet felett ez 55 C is lehet. Átlagosan kitermelt víz 1200 l/min. A teljes rendszerben termálvíz kering, az egyes hőközpontokban lemezes hőcserélők vannak. A kútban lévő termálszivattyú egyedi gyártású, vízkémiára kovácsolt járókerekekkel rendelkezik és a magas fluidum hőmérséklet miatt középfeszültségű motorral szerelt. A rendszerbe beépített összes szivattyú a víztakarékos üzem miatt számítógép által vezérelt fordulatszám szabályozott. A kút adottságai miatt a szivattyú 500 m-en lett telepítve.

Hidraulikai tesztek 2 ütemben zajlottak le a mérések, termelő - visszasajtoló kútpárokban (termelt és észlelt, visszasajtolt és észlet), 9 óra termelés - 9 óra zárt állapot, 1700 m és 1900 m között szűrőzött kutak.

Hidraulikai tesztek Megállapítható, hogy a hidrodinamikai kapcsolat a B 415 aktív és a B 384, - 748, - Huszár uca-1 megfigyelő kutak (kútpárok) között fennáll (mindkét ütemben). A számított adatok közel azonosak az egykutas tesztek alapján meghatározott adatokkal, ezért a homokrétegeket folytonosnak feltételezzük a kutak között. A B-415 és B-748 jelű kút között az első ütemben elvégzett pulzációs teszt a második ütemben elvégzett teszttel szinte megegyező transzmisszivitás értéket 182 m 2 /nap versus 157 m 2 /nap eredményezett, ami a választott módszer nagyfokú megbízhatóságát mutatja.

Kőzettani és geokémiai vizsgálatok A termelő és visszasatoló (Huszár-1,2) kísérleti kútpárból 5 méterenként furadékmintát, a Huszár-1 termelő kútból összesen 7 méter magmintát vettünk. A kísérleti kútpárból illetve az újszegedi geotermikus kaszkádrendszer termálvizéből vízmintákat vettünk fűtési szezon alatt illetve két fűtési szezon közt, a rendszer összesen 70 mintavételi pontján. Az újszegedi geotermikus kaszkádrendszer gépészeti egységein kialakult ásványkiválásokat megmintáztuk. Cements, waters, and scales: an integrated study of the Szeged Geothermal Systems (SE Hungary) to characterize natural environmental conditions of the thermal aquifer - Geofluids

Kőzettani és geokémiai vizsgálatok Változatos litológia alapvetően homokkövek homokgazdag, agyaggazdag, magas szervesanyag tartalmú kőzetek ~5-25%-os makroporozitás vékonycsiszolat, ásványos összetétel és elemösszetétel meghatározás, SEM a kőzetek karbonát fázisai: Cal < Dol törmelékes kőzetszemcse és cement magas szerves anyag tartalom + framboidális pirit => reduktív viszonyok => karbonát cement Ca, Mg, CO 2 -ra telített pórusvíz => egyensúlyi összetétel mintha karbonátos rezervoárként működne H 2 S hiánya miatt vastartalmú karbonát => nem várható agresszív vas korrózió Kiédesedő brakk víz => Cl hiánya => kevésbé korrozív

Kőzettani és geokémiai vizsgálatok a termelő kúttól mennyiségük csökken legintenzívebb vízkőképződés a puffertartály előtt két fő típus: vastag (akár 8 cm), világos színű, sávos, vázkristály szerű, dendrites Cső, puffertartály belső falán vékony (2-3 mm), sötét színű, az egyéb gépészeti elemek felületén (szivattyú lapát, tömszelence) Mind majdnem tisztán kalcit összetételű, nyomokban behordott kvarc és földpát szemcséket tartalmaznak. A vastag kiválások opak sávjai szervesanyag tartalmúak (bakteriális hatás), ez adja a vékony kiválások sötét színét is.

Biológiai vizsgálatok Az újszegedi geotermikus kaszkádrendszer 30 különböző pontjáról összesen 117 minta került begyűjtésre és hagyományos mikrobiológiai elemzésre. A rendszer termelőkúttól távolabbi részein egyre nagyobb mennyiségben A legnagyobb mennyiségben a visszasajtoló kút szűrőin illetve a puffertartály belsejében Totál DNS extrakció után magnetometriai szekvenálás => az összes fellelhető baktérium 45,5%-a a Thermodesulfovibrio nemzetségbe tartozik Átlagos méretük 2,8 x 0,5 µm 7.7 8.5 ph és 40-75 C ideális a növekedésükhöz Telepeket alkot => szűrő eltömődés Szulfát, tioszulfát, vas (III) fogyasztók => korrózió veszély

Geokémiai szondarendszer ~ 70 ponton került kiépítésre mintázási hely 7 szonda pár vezetőképesség és ph a szondák az adott rendszer fiziko-kémiai tulájdonságait figyelembe véve egyedileg készültek in situ adat naplózás másodpercenként vizsgálatok folyamatban, kiértékelés fűtési szezon végén

A jövőben megvalósuló beruházások Szegeden 9 projekt 9 rendszer 27 kút termelő visszasajtoló Zárt rendszer, hőcserélés után visszasajtolás A szegedi távhő hálózat >50%-a

Köszönöm a figyelmet!