Az energiagazdálkodás aktuális kérdései Csernai László Fellow, ias Kőszeg, Hungary & University of Bergen Norway



Hasonló dokumentumok
A vizkormányzás kihivásai és a lehetséges megoldások (7)

Az energiatárolás mindennapok technológiája a jövőből Dr. Pálfi Géza. MVM Energia Akadémia Október 15.

Összefoglalóa megújulóenergiák terjedésénekjelenlegihelyzetéről

Törökország energiapolitikája (földgáz, vízenergia és geotermikus energia)

laboratóriumban - Mágneses Nap a Zoletnik Sándor Magyar Euratom Fúziós Szövetség mki.kfki.hu zoletnik@rm KFKI-RMKI Magyar Euratom Fúziós Szövetség

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

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

5. témakör. Megújuló energiaforrások

A megújuló energiák támogatása Finnországban

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

Megoldás falazatra. Hogyan építhetünk közel zéró energiafogyasztású családi házakat téglából? Bartók László - műszaki szaktanácsadó

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete Magyarországon

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

A megújuló energiák fejlődésének lehetőségei és akadályai

Megújuló energia piac hazai kilátásai

Rebound effect - visszapattanó hatás

Lakáspolitika és fenntartható települési stratégiák. Ertsey Attila Alelnök Magyar Építész Kamara

Kerekasztal vita a megújuló energiaforrások kiaknázásának hazai helyzetéről (tények, tervek, támogatások, lehetőségek)

A paksi beruházás aktuális helyzete

I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny

A megújuló energiaforrásokról általában, a Föld energia fogyasztásának szerkezete, fosszilis és megújuló energiaforrások

Felújítás Épületgépészet

Jövőnk és a nukleáris energia

1687: Newton, Principiamathematica

VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT

CSAPTELEPEK & ZUHANYOK. Wir Bäder.

Vaporline hőszivattyúk

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

JELENTÉS A TÁVHŐTERMELŐK ÉS TÁVHŐSZOLGÁLTATÓK évi adatairól

Tiszta széntechnológiák

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

GENERÁCIÓS SZOLÁR HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK. Greentechnic ENERGIE Termodinamikus szolár HMV rendszer

FENNTARTHATÓ BIOMASSZA ALAPÚ

Nagykőrösi telephely részletes adatai

SZÉN ARÁNYOK A VILLAMOSENERGIA TERMELÉSBEN, A KLÍMA-OKOK VALÓDISÁGA

Energiahatékonyság javítás és munkahelyteremtés. Bencsik János Klíma és Energiaügyért felelős Államtitkár március 24.

ÉPÜLETEK REKONSTRUKCIÓS TERVEZÉSE Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása

SZEZONÁLIS HŐTÁROLÓ NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSRA

10 kwp TELJESÍTMÉNY HÁLÓZATRA DOLGOZÓ FOTOVILLAMOS RENDSZER TELEPÍTÉSI HELYSZÍNÉNEK KIVÁLASZTÁSA

Közeli megújuló energiaforrás? Zöld András

A közel nulla közelr l és távolról. az energiaigényt nagyon jelent s mértékben megújuló energiaforrásokból kell fedezni

Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK IRÁNYELVE 2. cikk

Komfort légfüggöny Ipari légfüggöny

KEOP 4.3 Ecoflotta-ház Nógrád Zöldáram Közbeszerzési Programrégió

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

A fókuszált napenergia tárolási és hasznosítási lehetőségei

A megújuló energiaforrások alkalmazásának hatásai az EU villamosenergia rendszerre, a 2020-as évekig

Lokalizáció a Rosatom projektekben Beszállítói kérdőív

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

J/6755. számú jelentés

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége

Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10

Tiszta széntechnológiák

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

KAROSSZÉRIA FÉNYEZÉSE ÉS ÜLÉSKÁRPITOK MŰSZAKI ADATOK MÉRETEK MOTOR

Az energiatározók hazai perpektívái

ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

A biomassza tüzelés gyakorlati tapasztalatai a szombathelyi távfűtésben. CO2 semleges energiatermelés

Fukusima: mi történt és mi várható? Kulacsy Katalin MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet

Az energetika és GDP/GNI kapcsolata

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

FP7 GEOCOM concerto projekt megvalósítása Mórahalmon

Fúziós plazmafizika ma Magyarországon

LG légkondicionálók 2005

ASTRASUN HIBRID SZIGETÜZEMŰ INVERTEREK ÉS TÖLTÉSVEZÉRLŐK

Lakáspolitika és fenntarthatóság. Ertsey Attila Alelnök Magyar Építész Kamara

Magyar Energia Szimpózium MESZ szeptember 24.

III GENERÁCIÓS SZOLÁR HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK

H/ számú. országgyűlési határozati javaslat

Dr. Munkácsy Béla. adjunktus, ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék elnök Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA

hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos

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

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

Megújuló energiafelhasználás Magyarországon különös tekintettel a Smart City programokra

Háttéranyag. Közlekedésfejlesztési célok az Új Magyarország Fejlesztési Tervben

A szélenergia hasznosítás 2011 évi legújabb eredményei. Dr. Tóth Péter egyetemi docens SZE Bíróné Dr. Kircsi Andrea egyetemi adjunktus DE

Paksi tervek: Üzemidő-hosszabbítás, célzott biztonsági felülvizsgálat, új blokkok. Volent Gábor biztonsági igazgató

Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású

9. Előad Dr. Torma A., egyetemi adjunktus

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI II.

MINIKONYHA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Modell: OMK-30. Csak háztartási használatra

Okos városok intelligens energetikai megoldások

A villamosenergia termelés helyzete Európában

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 0 0

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ

Korszerű szénerőművek a jövőben

1. Összefoglalás. 2. Általános vélemény

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,72 7,82 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ

E-cella Az energia rendszerek jövője

Az atomenergia alkalmazásának nem műszaki szempontjai

LÉPTÉKFÜGGŐSÉG AZ ENERGIATERVEZÉSBEN

A felhasznált energia mennyiségének csökkentése. 1) műszaki tényező: energiahatékonyság. 2) emberi tényező: mértékletesség

Sorszám. Mértékegység év év. Megnevezés. 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C

Kvasz Mihály. A megújuló energiák hasznosításának komplex környezeti elemzése

1. A Nap, mint energiaforrás:

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Átírás:

Az energiagazdálkodás aktuális kérdései Csernai László Fellow, ias Kőszeg, Hungary & University of Bergen Norway XXIII. Nemzetközi Energia és Innovációs fórum 2016. feb. 17 19 Visegrád, Hungary

Köszönet illeti: EASAC ESP tagjait, Susanne Spinnangr, Papp István, Yilong Xie, Sindre Velle, Mészáros Csaba, Szőllősi Nagy András, Stuart Holland, Csermely Péter

Két fontos nemzetközi felhívás a közelmúltban ENSz EU 70. Általános Közgyűlés, Szeptember 2015 7. Cél az Energiáról Biztosítsunk hozzáférést a megengedhető, megbízható, fenntartható és modern energiához mindenki számára. növeljük a megújuló energia arányát az energiaellátásban Duplázzuk meg 2030 ig az energiatermelés hatásfokát Nukleáris energiát direkt NEM említik, viszont a Modern energiaforrasokat sűrűn. Energy Union 2015 2009 ben az EU egy vonzó képet mutatott be, hogyan egyesíthető az európai energiaellátó hálózat, az egész EU előnyére, Új megújuló energiák elterjesztésével. Ezek az elképzelések nem gondolták, hogy az erősen támogatott megújuló energiák nem várt problémákat okozhatnak. Energia Tárolás és energia átvitel EASAC: 2015/16 os program

Új megújuló energiaforrások Szél: Nem szabályozható, random változó Teljes átvételi szerződés Installált telj. 25 30 % a TU Feb. 4. 2016 Sérül a természetes környezet, túrizmus, Nem ad extra megújuló energiát (NO: 96.5%) A max. installált kapacitást vizenergiával (NO) fedezni kell a kiesések esetére A B Napenergia ( Jobb!! ): Nem szabályozható, változó, (Dél EU ok!) Teljes átvételi szerződés PV hatásfok 15 25 % A: Nem sérül a természetes környezet, melegviz tárol is B: Sérül a természetes környezet & értékes mezőgazd. A max. installált kapacitást fedezni kell a kiesések esetére

További megújuló energiaforrások Oceán energia, árapály, áramlatok, energiasűrűség több mint 1000-szerese a szélenergiának, de csak kisebb sebességek. Kisebb méret adott energia esetén. Geotermikus, már ahol van és természetesen fennmaradó, pl. Izland, M.O. Gyógyvizként értékesebb (!) Hőszivattyú, villanyfűtés esten átmeneti hideg klimában gazdaságos Bioenergia Élelmiszerként, táptakarmányként, vagy trágyaként értékesebb Nem elektromos energiák: Hidrogen, bio-dizel Transzport: Elektromos autók Elektromos repülők Nehéz transzport - földgáz

EASAC Energy Steering Panel EPS Energy Working Group Az Elektromos Energia Tárolása Kis léptékű, elosztott (Nyugat Europa) akkumulátorok gáztárolók, kémiai tárolók Nagy léptékű (Észak, Közép és Kelet Europa) Vizenergia, Nagynyomású és térfogatú gáztárolók OOOOOOOO F(T,V) = E TS df = SdT pdv 1: Adiabatikus felmelegedés 2: Lehűlés a tároloban veszt.

Az energiatárolás lehetőségei

Distributed Small Scale Wind power & PV

Distributed Small Scale Storage

Distributed Small Scale Compressed Air Energy Storage (CAES)

Distributed Small Scale Compressed Air Energy Storage (CAES)

Large Scale Norway, Sweden, East & Central Europe

Large Scale Magashegyi vizerőmű = Szivattyús energiatározó

Norvég Energia adatok Fogyasztás ~ 120 TWh / year 13.7 GWav (max inst. ~ 25 30 GW) Ár: ~ 10 20 eurocent / kwh háztartásoknak Nagy tárolási és átviteli kapacitás

Norvég Energiatárolási Kapacitás (ma)

Pillanatnyi Teljesitmény és Fogyasztás

Norvég Export Import

Északi Energiaátvitel (pillanatnyi) Azonos árrendszer, nincs extrém támogatási rendszer! 1 2 GW energiatranszfer, változó területi árak Pillanatnyi transzfer Németország felé kb. 4 GW, ebben a pillanatban

Közép/Kelet Európai és Magyar Helyzet Elosztott, kisléptékű energiatárolás kevéssé aktuális, mind a lakosság mind az állami támogatás korlátozott lehetőségei miatt Nagyléptékű energiatárolás még lehetséges, különösen a vízenergia kisfokú kihasználtsága miatt (különösen Románia és Szlovákia esetében, de még Magyarországon is) Un. megújuló energiaforrások kihasználtsága még növelhető, de ebben a pillanatban nem nagyon gazdaságos

Pillanatnyi Magyar Export Import Helyzet

Magyar Szélerőmű Termelés 100 200 MW

Magyar Rendszeradatok (napi)

Az Energiatárolás Fontossága Az atomenergia jelenleg (kb. 2GW) az ország energiaszükségletének 40 50% át adja, es a két új 1.6 GW os blokkal ez 60% fölé emelkedhet. A: Az atomerőművek termelése csak kis mértékben szabályozható (5 10%). B: A megújuló energia források teljesítménye nem szabályozható (*) A fogyasztás változó (becsülhetően), és A, B Az energiatárolás fontos Mik M.O. tartalékai ezen a téren ( EASAC ESP )

A Duna hossz szelvénye CSERNA

A Duna németországi szakasza Ezen a szakaszon még most sűrítik, +3

A Duna magyarországi szakasza 100 km enként 10m esés 100 200 MWav teljesitm. nem jelentős Vízhozama Bp: 2300m 3 /s árvíz ~ 9500m 3 /s, 891cm Bős: ~20m 720MW 7(8)x90 MW, Nagymaros, Adony, Fajsz: ~10m 150 200MW Csúcsra járatás lehetséges ±50 100MW Szivattyús energiatározó: 500m 50x Prédikáló. 1000m 100x kevesebb víz.

A Bős Nagymarosi Vízlépcső rendszer

A Bős Nagymarosi Vízlépcső rendszer Korábbi ellenérvek: Kis teljesítmény az árhoz képest (igen, de a szélenergia is!) Környezetvédelmi okok \ (ma, Bős megépült az ellekezője) Vízminőség, stb. \ lásd Tiszató Mai helyzet megváltozott: 1. Energiatározó (Atomenergia, Szélenergia, PV, miatt!) 2. Viz tározás, ivóvíz, öntözés, ipar (Bős Csallóköz) 3. Árvízvédelem (Bős Győr 70cm, Bp. 31cm, Baja 10cm) 4. Hajózás, a Bécs Budapest szakasz nem hajózható egész évben 5. Híd 6. Túrizmus, Vizi sport

Hajózás A helyzet romlik a vízkivétel miatt a felső szakaszon

Energiaellátás Az energiaigény nem csökken, különösen nem a fejlődő országokban. Víztisztítás, Légkondicionálás, Műtrágya gyártás, stb. Megengedhető árú energiára nagy szükség van Az energiaellátás új és fontos problémákat vet fel. Ezek a nemzetközi kapcsolatokban is elsődlegesek. Pl.: a jelenlegi olajár. A kérdések egy része tudományos, atomenergia, fúziós energia, amelyek alapvetően megváltoztathatják a jelenlegi helyzetet.

Jövő: atomerőművek, thorium, fúzió ITER épülőben:

ITER épülőben: ITER construction in Cadarache (France), started in 2008 planned to operate in 2018 (2020?) Cost ~ 10 10 9 Heating: 73 MW Output: 500 (700*) MW Q = 10 for t = 8 min (*) for short plasma duration Steady state operation at Q > 5 Reactor Height: 57 m Plasma minor radius (a): 2.0 m Plasma major radius (R): 6.2 m Plasma volume: 830 m 3

ITER

ICF Lézer fúzió

Lézerfúzió és CERN Quark gluon plasma New ideas: Felületi plazmonok kis arany gömbökön a pellet anyagában [N.Kroo, L.P.Cs.] *