Energiagazdálkodás, atomenergia, megújulók. BKIK október 5.

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

ELTITKOLT TÉNYEK a KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL MEGÚJULÓ ENERGIÁKRÓL

ENERGIAFÜGGŐSÉG és KLÍMAVÉDELEM. Dr. Héjjas István

ÉGHAJLATVÁLTOZÁS és ENERGIAPOLITIKA. Dr. Héjjas István

A vízlépcső ellenes hisztéria ellentmondásai

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

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

A fenntartható energetika kérdései

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

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

Szekszárd távfűtése Paksról

Napenergia kontra atomenergia

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

VÍZLÉPCSŐK ÉRVEK ELLENÉRVEK

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

NCST és a NAPENERGIA

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

VÍZERŐMŰVEK. Vízerőmű

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD

EEA Grants Norway Grants A geotermikus energia-hasznosítás jelene és jövője a világban, Izlandon és Magyarországon

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, december 10.

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt október 28. Zarándy Tamás

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc

A biomassza rövid története:

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

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

A megújuló energiahordozók szerepe

KLÍMAVÁLTOZÁS és ENERGETIKA. Dr. Héjjas István

KÖRNYEZETVÉDELEM. és ENERgiapoLiTiKa. Dr. Héjjas István

tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Hagyományos és modern energiaforrások

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT június 27.

Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Tervezzük együtt a jövőt!

KÜSZÖBÖN AZ ÚJ ATOMKORSZAK

Az atomenergia és a megújulók

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24.

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

Geotermikus energia. Előadás menete:

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.

Nagyok és kicsik a termelésben

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

Energetikai Szakkollégium Egyesület

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

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Felszín közeli elhelyezkedése miatt, alacsony fűtőértéke ellenére különösen értékes az észak- és nyugatmagyarországi 5,8 milliárd tonna lignitvagyon.

FA ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK VESZÉLYEI A MAGYAR FAIPARRA

Marton Miklós, FM Környezetfejlesztési Főosztály

Megépült a Bogáncs utcai naperőmű

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

energetikai fejlesztései

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Környezetvédelem és energiapolitika. Előadó: Dr. Héjjas István aranydiplomás mérnök

Az energiapolitika és környezetvédelmi politika ellentmondásai

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

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

A8-0392/286. Adina-Ioana Vălean a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

Szőcs Mihály Vezető projektfejlesztő. Globális változások az energetikában Villamosenergia termelés Európa és Magyarország

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Energetikai Szakkollégium április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN

Hermann Ottó Intézet és Tatabánya Önkormányzata Levegőtisztasági lakossági fórum November 15.

Bohoczky Ferenc. Gazdasági. zlekedési

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

G L O B A L W A R M I N

Háztartási méretű kiserőművek és Kiserőművek

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

Hulladék Energetikai Hasznosítása M. Belkacemi

Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében

A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai. Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht Panyola, Mezővég u. 31.

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Magyarország megújuló energia stratégiai céljainak bemutatása és a megújuló energia termelés helyezte

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

Átírás:

Energiagazdálkodás, atomenergia, megújulók Dr. Héjjas István Kamarai előadások hejjas224@gmail.com BKIK 2017. október 5.

ENERGIAPOLITIKA A legsokoldalúbb és legtisztább energia a villamos energia, amely meghatározza egy ország fejlettségi színvonalát Erőmű típusok összehasonlítási szempontjai A villamos energia előállítási költsége Balesetveszélyesség Környezeti hatások Rugalmas szabályozhatóság Költség, balesetveszély és környezeti szempontból az erőmű teljes életciklusára vonatkozóan a legolcsóbb és legbiztonságosabb a nukleáris energia és a vízenergia Jól szabályozhatók a vízerőművek, a gázturbinás erőművek, és a szivattyús energiatárolók, ezek áramtermelése magas áron értékesíthető a villamos áram nemzetközi versenypiacán 2

MEGÚJULÓ ENERGIÁK A megújuló energia azt jelenti, hogy a kivett energiát a természet rövid idő alatt pótolni képes Ez csak úgy lehetséges, ha a megújuló energiát a bioszférából vonjuk ki, és ezzel beleavatkozunk a bioszféra működésébe KÉRDÉS: Mennyi energiát lehet kicsatolni egy biológiai rendszerből anélkül, hogy abban kárt okoznánk? 3

A megújuló energiák kérdése szorosan összefügg a klímavédelemmel Az USA felmondta a nemzetközi klímaegyezményt Ennek előzménye az volt, hogy 2017. februárban több mint 300 nemzetközileg elismert tudós intézett petíciót Donald Trump elnökhöz, amelyben javasolták az egyezmény felmondását Indokaik: 1) Nem a széndioxid okozza a klímaváltozást 2) A széndioxid nem szennyezi a környezetet 3) A széndioxid a növények legfontosabb tápláléka, csökkentése esetén csökkennének a mezőgazdasági terméshozamok Kérdések: 1) Mi az igazság széndioxid ügyben? 2) Tényleg tudományos kérdésről van szó? 3) Milyen érdekek állhatnak egyik vagy másik álláspont mögött? 4

CO 2 emisszió szemléltetése egy propaganda kiadványból Észrevételek: (1) a széndioxid láthatatlan, (2) hűtőtornyokból nem jöhet széndioxid 5

A leginkább preferált szélturbinás és napelemes erőművek kapacitás kihasználtsága legfeljebb 20-25 % Az ilyen erőműveket négyszer-ötször nagyobb teljesítményre kell méretezni, mint a hagyományos erőműveket Óriási a terület igényük, rövid a működőképes élettartamuk, amelynek a lejárta után hatalmas mennyiségű veszélyes elektronikus és egyéb hulladék marad hátra Kiszámíthatatlan teljesítmény ingadozásuk kiszabályozása járulékos műszaki intézkedéseket igényel, ezek gyakran többe kerülnek és nagyobb környezetterheléssel járnak, mint maga az áramtermelés 6

Ha a Paksi atomerőmű áramtermelését szélturbinákkal akarnánk kiváltani, kb. 30 millió négyzetméter hatáskeresztmetszetű szélturbina erdőt kellene felépíteni az ország 93 ezer négyzetkilométeres területén. Mintha építenénk egy 100 méter magas 300 km hosszú szélfogó falat. Várható hatás: Kisebb szélsebesség miatt a lakott területek átszellőzése romlik, növekvő légszennyezés, gyakoribb szmogriadó Kapacitás kihasználás: 20-22% Beruházás import hányada: 90% felett 7

Ha szélturbinákat akarunk használni, ésszerűbb lehet a függőleges tengely elrendezés, egyszerűbb a javítás és a karbantartás Beruházás import hányada: kb. 15-25% 8

A Paksi atomerőmű áramtermelésének kiváltásához kb. 5000 hektár területet kellene napelemekkel beborítani Ekkora felület tisztántartása évenként több millió köbméter jó minőségű víz felhasználását jelentené A napelemek korlátozott élettartama miatt minden évben le kellene selejtezni és újjal pótolni 200-300 hektárnyit. Mit kezdenénk a hatalmas mennyiségű veszélyes elektronikus hulladékkal? Kapacitás kihasználás: 20-22% Beruházás import hányada: 90% felett! 9

Ésszerűbb lenne megvizsgálni a napkémény hazai alkalmazásának lehetőségét, amelynél a mesterségesen kialakított üvegház hatására feláramló levegő turbinákat működtet, és a rendszer hőtehetetlensége miatt képes lehet akár éjjelnappal működni Beruházás import hányada: kb. 15-25% 10

GEOTERMIKUS ENERGIA A Föld geotermikus hő teljesítménye kb. 40 millió megawatt. Átlagos hőáram kb. 80 miliwatt/m 2 Villamos energia termelésre főleg aktív vulkán közelében gazdaságos, de ott nagy a földrengés kockázata Nem tévesztendő össze a földhővel, amelynek energia utánpótlása főleg a napsugárzásból ered, és amelyet hőszivattyúval gazdaságos lehet fűtéshez vagy melegvíz készítéshez hasznosítani 11

Megoldás-e a biomassza erőmű? Példa: a Szerencsnél tervezett 50 megawattos szalmaerőmű üzemanyag ellátásához 50 km körzetből kellett volna begyűjteni a szalmát, traktorokkal, teherautókkal Ilyen erőműből 40 darab kellene Paks kiváltásához, a begyűjtési területe nagyobb lenne, mint az ország területe Jobb megoldás a faapríték, de ehhez sincs elegendő hasznosítható erdőterület Ráadásul a biomassza elégetésekor nem csak széndioxid és vízgőz keletkezik, de nitrogénoxidok is, amelyek sokkal erősebb üvegház gázok, mint a széndioxid, és károsítják az egészséget 12

TOVÁBBI PROBLÉMA Az intenzív mezőgazdasági tevékenység során a termőtalajok erőforrásai már most is egyre inkább kimerülnek, emiatt romlik az élelmiszer és takarmány növények minősége Gyümölcsökben, zöldségekben, gabonákban csökken a biológiailag fontos vitaminok és ásványi anyagok koncentrációja Ha egyre több energia növényt, és bioüzemanyag ültetvényt telepítünk, a helyzet tovább romlik 13

14

erőmű típus ökológiai lábnyom (teljes életciklusra) nukleáris 1 szélturbina 10 12 naperőmű, napelemes 2 4 naperőmű, termikus 1,5 2,5 vízerőmű 0,8 1,2 biomassza 30 40 15

Ha olyan erőművet szeretnénk, amely gáznemű emisszió nélkül kis helyen nagyon sok villamos energiát termel, és a teljesítménye az időjárástól függetlenül szabályozható, erre két erőmű típus alkalmas: az atomerőmű és a vízerőmű Mi az oka annak, hogy a zöld mozgalmak éppen ezek ellen tiltakoznak? 16

A tervbe vett paksi program A Paksi Atomerőmű élettartama a 2030-as években lejár, helyettesítésére a jelenlegi 4 x 500 MW-os blokk helyett 2 x 1200 MW-os blokk lesz beépítve Az új korszerű blokkok teljesítménye 50 % mértékben szabályozható 10% gyors teljesítmény változtatás korlátlan számban lehetséges Várható kapacitás kihasználás: 95% felett A fokozatos áttérés során a régi és új blokkok egy darabig párhuzamosan működnek, a termelt többlet áram várhatóan exportálható, főleg, ha az EU tervei szerint a közúti közlekedés nagy részében villamos hajtású járművek fognak közlekedni. Kérdés: lemondhatunk-e az atomenergiáról, ha igen, mivel tudjuk helyettesíteni? 17

Bővítés: 2*1200 MWatt Első blokk tervezett üzembe helyezési ideje: 2023 18

Kibányászható urán készlet a világon: kb 7,6 millió tonna, kb. 150 évre elegendő a jelenlegi kb. 50 ezer tonna/év fogyasztás esetén (ebből Magyarország kb. 0,2%) A kiégett fűtőelemek újra hasznosításával további kb. 3000 évig fedezhető a jelenlegi fogyasztás. Az óceánok vizében további kb. 4500 millió tonna urán van, ez kb. 90 ezer évre lenne elég. További lehetőség: kb. 6,2 millió tonna kibányászható tórium Indiában és Kínában felfutóban van a tóriumos technológia Távlati lehetőség: hidrogén fúziós erőmű BIZTONSÁG: az atomerőmű biztonságosabb, mint a hagyományos erőművek Csernobilban nem történt atomrobbanás, a túlmelegedés miatt keletkező hidrogén gáz robbant fel Fukushima: senki nem kapott sugárfertőzést 19

HELYETTESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK Szóba jöhetne a szén fűtésű hőerőművek kapacitásának jelentős bővítése HAZAI SZÉNVAGYON A mátrai hőerőmű teljesítményének megduplázásához több mint 200 évre elegendő, könnyen kitermelhető szénvagyonnal rendelkezünk Felszín közeli elhelyezkedése miatt, alacsony fűtőértéke ellenére különösen értékes a hazai lignitvagyon Ezt azonban úgy kellene hasznosítani, hogy ne menjünk szembe az uniós klímavédelmi előírásokkal 20

TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA Maximális hatásfok minimális emisszió Gázturbinás áramtermelés, amelyben a szén teljes elgázosításával, a keletkezett széndioxid visszavezetésével, valamint víz és vízgőz hozzáadásával olyan kémiai ciklusokat működtetnek, amelyekben az elgázosításnál a szénből nem marad vissza koksz, csak éghetetlen salak A teljes elgázosításban keletkezik hidrogén, szénmonoxid és metán C + CO 2 = 2CO C + H 2 O = CO + H 2 C + 2H 2 O = CO 2 + 2H 2 CO + H 2 O = CO 2 + H 2 C + 2H 2 O = CH 4 + O 2 2C + O 2 = 2CO 21

Gázturbinás erőművek Előnyük, hogy azonos energia termelés mellett kevesebb széndioxidot tartalmaz az égéstermék A több ezer km távolról oda szállított, nagyrészt metánból álló földgáz vesztesége 2-4 % között mozog, márpedig a metán csaknem két nagyságrenddel hatékonyabb üvegház gáz, mint a széndioxid, ezért globális szinten a teljes üvegházhatás nem jobb, mint egy hagyományos szénfűtésű erőnél 22

VÍZENERGIA Az EU-ban külön kezelt kiemelt fontosságú megújuló energia Egy vízerőmű teljesítménye két tényezőtől függ: 1) A kialakítható H [méter] vízszint különbség, vagyis az esésmagasság 2) A duzzasztógát feletti Q [m 3 /sec] víz utánpótlás, vagyis a vízhozam Magyarországon a rendelkezésre álló vízenergiával megtermelhető lenne az atomerőmű termelésének kb. 35-40%-a További akadály a duzzasztóművekre vonatkozó politikai tilalom. 23

24

KÉT FONTOS TÉNY A Hágai Nemzetközi Bíróság 1997. szeptember 25. napon közzétett ítélete szerint Magyarországnak nem volt joga leállítani a nagymarosi beruházás munkálatait, miközben Csehszlovákiának joga volt megvalósítani a C változatot. [Ítélet, 155. fejezet, 1. pont, A és B bek.] A nagymarosival gyakorlatilag azonos Bécs-Freudenau erőmű éves áramtermelése több mint 1000 GWh, ez félmillió magyar háztartás áramfogyasztása, lakásonként 2000 kwó éves fogyasztással számolva. A beruházás 15 év alatt térült meg, jelenleg ez a legolcsóbb villanyáram Ausztriában. 25

Előbb-utóbb rákényszerülünk vízlépcsők építésére, mert az éghajlatváltozás miatt egyre több mezőgazdasági területet kell öntözni, és ehhez a folyókat duzzasztani kell, mert a Duna további medermélyülése csak így akadályozható meg, tekintetbe véve a Duna felső szakaszán található több tucat vízlépcső hatását, mert a nemzetközi hajózási útvonalak magyar szakaszára vonatkozó nemzetközi szerződések betartását az EU előbbutóbb ki fogja kényszeríteni, mert a nemzetközi hajózási útvonalak magyar szakaszának rendbetétele javítani fogja az ország versenyképességét. 26

27

Magyarország villamos energia ellátása a fogyasztás megoszlása Paksi atomerőmű 40-45% Import 30-35% Egyéb erőművek 20-30% Megjegyzés: az egyéb erőművek névleges teljesítménye kb. 3-4-szer nagyobb Paksnál az okok szerteágazóak 28

AZ EU célkitűzése szerint hosszabb távon a teljes közúti forgalmat elektromos hajtású járművekkel kell megoldani Ha ez megvalósul, az EU villanyáram fogyasztása megduplázódik Tényleg nem kell nekünk atomenergia??? 29

Földgáz vezetékek (no comment) 30

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET hejjas224@gmail.com 31