Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter



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

PannErgy Nyrt.-ről röviden

Geológiai adatgyűjtés

energetikai fejlesztései

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

PannErgy Nyrt. összefoglaló jelentés 2013

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

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

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS II. negyedévének időszaka július 16.

Gépészmérnök. Budapest

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

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

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

A geotermia ágazatai. forrás: Dr. Jobbik Anita

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

A projekt helye és jelentősége a magyarországi geotermikusenergiahasznosításban

Szekszárd távfűtése Paksról

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

Új termálprojektek, koncepciók, lehetőségek a Dél-Alföldön

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS I. negyedévének időszaka április 16.

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS IV. negyedévének időszaka január 15.

Megvalósíthatósági tanulmányok. Vecsés és Üllő geotermikus energia felhasználási lehetőségeiről

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS I. negyedévének időszaka április 15.

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS III. negyedévének időszaka október 16.

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS II. negyedévének időszaka július 15.

A geotermális energia energetikai célú hasznosítása

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése

Zöld távhő fókuszban a geotermikus energia

Geotermikus energiahasznosítás Magyarországon

Nagyugrás a geotermikában A kínai modell

A landaui és az insheimi geotermikus erőművekben tett látogatás tapasztalatai

Geotermikus alapú térségfejlesztési projektek a Dél-alföldön

A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása

MTA-ME ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS IV. negyedévének időszaka január 15.

Geotermikus fűtési rendszerek - egy műküdő rendszer tapasztalatai

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Jó Példák: Megújuló Energiaforrások Hasznosítása Mórahalmon

Geotermia az NCST-ben - Tervek, célok, lehetőségek

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE TŐL NAPJAINKIG

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

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

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia?

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

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

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a évi gazdálkodásról február 19.

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása

GEOTERMIKUS FEJLESZTÉS - FÜZESGYARMAT Előzetes Projekt Koncepció július

Termálvíz energetikai hasznosítása

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

A DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. KORSZERŰSÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

Geotermikus fűtési rendszerek - egy működő rendszer tapasztalatai

Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/ azonosító számú projekt

A megújuló energiahordozók szerepe

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

TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város termálenergia hasznosítási rendszere, fejlesztési koncepciója

A geotermia új lehetősége Magyarországon: helyzetkép az EGS projektről

Áttekintés Miskolc Holding Zöld Projektjeiben MMJV Zöld Projektek közösségi közlekedési hatékonysági projektek

energiatermelés jelene és jövője

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

EEA Grants Az izlandi geotermikus rövidkurzus általános bemutatása

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

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

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

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

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

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Lehetőségek és tapasztalatok az ÚSZT Zöldgazdaság-fejlesztési Program keretén belül, különös tekintettel a geotermikus beruházásokra

GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN

Fürdőlétesítmények energia optimalizálása

4. Új fogyasztók távhőre kötése a belvárosi hőellátási körzetben, a primer távhőrendszer energetikai korszerűsítése

Biomassza az NCST-ben

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

Geotermikus energiahasznosítás engedélyezési eljárásai Magyarországon

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban

Innovatív energetikai megoldások Kaposváron

Sz.G. - Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak 1

ATOMERŐMŰVI TÁVFŰTÉS BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

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

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások

Új fogyasztók távhőrendszerre. Csákvári Csaba Dr. Csűrök Tibor

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

A TERMÁLVÍZ HULLADÉKHŐ- HASZNOSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ KIFEJLESZTÉSE. Dr. Országh István ONTOLOGIC Közhasznú Nonprofit Zrt Debrecen, Egyetem tér 1.

A geotermikus távfűtés hazai helyzetképe és lehetőségei

Újszilvás geotermikus fűtési rendszere

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

HŐKÖZPONTOK MŰSZAKI MEGOLDÁSAI. Fónay Péter FŐTÁV-KOMFORT Kft.

Hazai mérnöki tudással készült a geotermikus energiafelhasználás egyik legkitűnőbb magyarországi példája, a hódmezővásárhelyi közműrendszer.

Épületgépészeti energetikai rendszerterv (ERT) az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások használata tükrében

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

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

A MATÁSZSZ JAVASLATAI A KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE. dr. Orbán Péter projektvezető

Geotermikus Energia Fûtés és Elektromos zöldáram termelés

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai

Átírás:

Geotermikus távhő projekt modellek Lipták Péter

Geotermia A geotermikus energia három fő hasznosítási területe: Közvetlen felhasználás és távfűtési rendszerek. Elektromos áram termelése erőművekben; magas hőmérsékletű víz, vagy gőz szükséges (120-370 C). Geotermikus hőszivattyúk; állandó, földfelszínhez közeli föld-vagy vízhőmérsékletet használnak föld feletti építmények belső hőmérsékletének szabályozására.

Szentlőrinci geotermikus projekt Termelőkút Kút létesítése: 2009 Kút talpmélysége: 1820m Talphőmérséklet: 94 o C Vízhőmérséklet a kútfejen: 87 o C Maximális vízhozam: 1600l/perc 3

Szentlőrinci geotermikus projekt Visszasajtolókút Létesítés 2010-ben Kút talpmélysége: 1655m Talphőmérséklet: 88 o C Vízhőmérséklet a kútfejen: 77 o C Maximális vízhozam: 2800l/perc Visszasajtolási teszt: 2400l/perc 4

Felszíni létesítmények 3 200 m hosszú DN200/Ø315 acél előszigetelt távvezeték gépészet és távvezeték létesítés 2010-ben próbaüzem 2010 decemberében, éles üzem 2011.01.01-től 5

Hőpiac fűtés és HMV szolgáltatás 600 lakásban 24 000 GJ/év hőfelhasználás kizárólag geotermikus energiával ~7000 GJ-os bővítés másodlagos hőértékesítés (mezőgazdaság, haltenyészet) 6

Tartalék rendszer a geotermikus rendszer biztonsági tartaléka meglévő gázkazánok keverőfejeinek átalakítása 5db 5m³-es PB gáztartály és elpárologtató telepítése 7

Miskolci geotermikus hőbetáplálási projekt Népesség 170000 fő Üzemelés kezdete 2012. negyedik negyedéve Átvételi partner önkormányzati tulajdonú vállalat (MIHŐ Kft.) Átvételi megállapodás 15+5 év Hőkapacitás 50-60 MW Kifolyási hőmérséklet 95, 105 C Hozam (kutanként) maximum 150 l/s Termelőkutak mélysége 1500-2300 méter Termelőkutak száma 2 Visszasajtoló kutak száma 3 Beruházási költség 25 millió EUR Geotermikus hőkapacitás (GJ) 695000 1000000

Miskolci geotermikus hőbetáplálási projekt Több mint 3 éve kezdődött Hazánk legnagyobb geo-projektje 2009. augusztus bejegyezték a részvénytársaságot, 2009. december engedélyek az első két kutatófúrásra, 2010. április hosszú távú hőenergia szállítási szerződés a MIHŐ-vel, 2010. szeptember első sikeres fúrás várakozások feletti eredménnyel, 2011. március első EU támogatás (KEOP) pályázati siker (döntés - 316 mft), 2011. április megindul a rendszer tervezése, 2011. november sikeres az első visszasajtoló kút fúrása,

Miskolci geotermikus hőbetáplálási projekt Az utolsóév 2012. február sikeres a második termelő kút fúrása, 2012. május távvezeték építés engedélyeztetése, 2012. július első KEOP előleg, megkezdődik a távvezeték építés, sikeres a második visszasajtoló kút fúrása, 2012. szeptember sikeres a harmadik visszasajtoló kút fúrása, indulnak a gépészeti munkák, újabb KEOP döntés (1,0 Mrd Ft) Kistokajban lévőhőközpontunk szerkezetkész, kezdődik 2 x 14 tonnás hőcserélő beemelése, 2012. október a fűtésszezon előtt elkészül a MIHŐ rendszerébe történő csatlakozási pont kivitelezése.

Fúrási munkálatok Kút neve Kút típusa Fúrás kezdete Fúrás befejezése MAL-PE-01 termelő 2010.05.03. 2010.09.28. KIS-PE-01 visszasajtoló 2011.09.16. 2011.12.16. MAL-PE-02 termelő 2012.01.03. 2012.02.17. KIS-PE-01B visszasajtoló 2012.06.25. 2012.07.31. KIS-PE-02 visszasajtoló 2012.08.15. 2012.09.10.

Kutak paraméterei MAL-PE-01 termelő kút Mélysége: 2 305 m Folyadék hőmérséklet: 105 C Hozam: 6 600-9 000 l/perc MAL-PE-02 termelő kút Mélysége: 1 514 m Folyadék hőmérséklet: 95 C Hozam: 8 000 l/perc KIS-PE-01 visszasajtoló kút Mélysége: 1 737 m Nyelő kapacitás: 1 600 l/perc KIS-PE-01B visszasajtoló kút Mélysége: 1 093 m Nyelő kapacitás: 5 600 l/per KIS-PE-02 visszasajtoló kút Mélysége: 1 058 Nyelő kapacitás: 7 000 l/perc

Nyomvonal

Geotermikus rendszer bemutatása A geotermális hőenergia hasznosítás rendszere az alábbi jól elkülöníthető, helyileg is elválasztható részegységekből épül fel. Mályi kitermelő kutak szivattyúval, szűrővel, gáztalanítóval, vízkezelő egységgel. Termálvíz vezeték a Mályi kitermelő kút és a kistokaji hőközpont között. Kistokaji hőközpont. Visszasajtoló vezeték. Kistokaji visszasajtoló kutak.

A projekt megvalósítása képekben Geotermikus rendszer bemutatása

Geotermikus csőrendszer kiépítése

17 A projekt megvalósítása képekben

Geotermikus rendszer bemutatása Környezetvédelmi célok Pl. 500 000 GJ geotermikus energiával előállított hőmintegy 500 000 GJ * 63/1000 = 31 500 t/év CO 2 kibocsátás csökkenésteredményez.

Geotermikus modellezés felépítése Geotermikus rendszer bemutatása A modellbe beépítésre és definiálásra került: Földtani adatok Rezervoár határok (triász mészkő) Hidraulikus vezetőképesség Vetők elhelyezkedése (anizotrópia) Geotermikus gradiens (3 km-es mélységig lett megbecsülve) Tárolókompresszibilitása Porozitás Beszivárgás

20 NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA 2030-IG