Az USA hidrogénprogramja hidrogénhajtású autók



Hasonló dokumentumok
K+F lehet bármi szerepe?

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

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

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A biomassza rövid története:

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

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

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály

Energetikai trendek, klímaváltozás, támogatás

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

A VILÁG ENERGIATECHNOLÓGIAI KILÁTÁSAI 2050-IG (WETO-H2)

A FÖLDGÁZ SZEREPE A VILÁGBAN ELEMZÉS ZSUGA JÁNOS

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

Biomassza az NCST-ben

A megújuló energiahordozók szerepe

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

2017. évi energiafogyasztási riport Rákosmente Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÖSSZEFOGLALÓ 2017 ÉVRE

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

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

Távhőfejlesztések KEOP KEHOP

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

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

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

2018. ÉVES SZAKREFERENS JELENTÉS. R-M PVC Kft. Készítette: Group Energy kft

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

Energiamenedzsment ISO A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Az energiatermeléssel és -felhasználással összefüggő szén-dioxid-kibocsátás alakulása az OECD-országokban

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

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

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

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

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

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE. Ha egy baj elhárításáról van szó, az első teendő az ok, az eredet feltárása.

A fenntarthatóság sajátosságai

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

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

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

A fa mint energiahordozó felhasználási lehetőségei a távhőszolgáltatásban és a fontosabb környezeti hatások

A Tiszta Energia Csomag energiahatékonysági direktívát érintő változásai

rendszerszemlélet Prof. Dr. Krómer István BMF, Budapest BMF, Budapest,

Téli energia csomag, a zöldenergia fejlesztés jövőbeli lehetőségei

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

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a évre vonatkozóan

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

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

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései

2018. ÉVES SZAKREFERENS JELENTÉS. A Beton Viacolor Térkő Zrt. Készítette: Group Energy kft

CHP erőmű trendek és jövője a villamosenergia rendszerben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁBAN KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A

Éves energetikai szakreferensi jelentés "KÁTA CNC" Kft. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés ECOMISSIO Kft. részére

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

- HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı:

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

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései

Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje

Éves energetikai szakreferensi jelentés Redel Elektronika Kft. részére

Energiatudatosság a társadalom peremén

Éves energetikai szakreferensi jelentés TEJ-S Kft. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés Libri Könyvkereskedelmi Kft. részére

KARBONTUDATOS ÜZLETI STRATÉGIÁK. Lukács Ákos

A szén dioxid leválasztási és tárolás energiapolitikai vonatkozásai

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

ELőADÓ: PÁNGER LÁSZLÓ

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata

Éves energetikai szakreferensi jelentés DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. részére

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Éves energetikai szakreferensi jelentés Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft részére

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Energetikai szakreferensi riport Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A (megújuló) energia. jelen

Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék. Energiahordozók

Átírás:

KORSZERÛ ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK 4.6 1.6 Az USA hidrogénprogramja hidrogénhajtású autók Tárgyszavak: hidrogénhajtású autó; üzemanyag; hidrogén előállítása; infrastruktúra; CO 2 -emisszió; olajtartalék; levegőszennyezés. A hidrogénautók, főként a tüzelőanyag-elemesek, tehát a hidrogént hajtóanyagként közvetlenül használók fejlesztésének központi támogatása az USA-ban felerősödött, különösen Bush elnök kezdeményezésére. 5 év távlatában 1,7 Mrd USD-s támogatást kap a program ( FreedomCAR and Fuel Initiative ). Drága infrastruktúra, drága üzem Energetikai szakemberek túlságosan korainak ítélik és energiapolitikai hibának minősítik a hidrogénüzemű gépjárművek bevezetését, elsősorban arra az általános megállapításra hivatkozva, hogy bármely új üzemanyaghoz új tároló-, szállító- és elosztórendszer kiépítése és megfelelő járműkínálat és -kereslet szükséges. A hidrogén-újratöltés infrastruktúrája műszakilag megoldható ugyan, de fajlagos beruházási költségét járművenként 5000 USD-re becsülik. A hidrogénautók maguk is drágák és költséges üzeműek lesznek. Ahhoz, hogy elérjék elfogadható áron a hagyományosak teljesítőképességét főként a feltöltés kényelmét és mértékét tekintve elengedhetetlen a műszaki áttörés a hidrogén tárolása és az energiaátalakítás terén. Hidrogén előállítása Kritikus kérdés az átálláshoz szükséges hidrogén tömeges termelése. A hidrogén a villamossághoz hasonlóan olyan energiahordozó, amelyet gazdaságosan CO 2 -kibocsátó primer energiafajtákból, szénből, kőolajból, földgázból lehet előállítani. Üvegházhatású emisszió nélkül csak az ismert problémákkal terhelt megújuló forrásokból vagy nukleáris energiával nyerhető.

A hidrogénnek, mint alacsony forráspontú és kis fűtőértékű gáznak a gyártástechnológiája egyszerű. Hidrogént jelenleg földgázból termelnek nagy mennyiségben és olcsón: a hidrogéngyártás az USA primerenergia-fogyasztásából csupán 2%-ot köt le, és termelési költsége energiaegységre számítva kisebb, mint a benziné. A hidrogén mint üzemanyag tulajdonságai A hidrogén tárolási és szállítási, általában kezelési nehézségeiből (s ezzel összefüggő költségeiből) eredő hátrányokat részben kompenzálják fő előnyei: tüzelőanyag-elemben teljesen tisztán ég el, égéskor szén-dioxid sem képződik, elvben nemcsak fosszilis (ásványi) alapanyagból termelhető. Az USA közlekedési hidrogénprogramjának három alapvető célja: a levegőszennyezés csökkentése, a klímaváltozás lassítása és a számos országot sújtó (bizonyos fokig az USA-ban is fennálló) energiaimport-függés enyhítése. A harmadik cél egyesek szerint megvalósítható több különböző lépésben is, mégpedig gyorsabban, jobban és olcsóbban. A primerenergia-fogyasztást befektetés és kiadás nélkül lehet csökkenteni a tüzelőanyagárak emelésével vagy használatuk szigorúbb szabályozásával, esetleg mindkettővel. Érdemes az emissziókat is számításba venni, pl. a káros közlekedési emissziók közül az NO x -mennyiség tetemes csökkentését. 1 tonnányi NO 2 -kibocsátás megtakarításának költsége: hidrogénnel mint hajtóanyaggal 1 M USD fejlesztési-átállási befektetés, az EPA bezúzási ajánlatával (a régi autó leadásának jutalmazásával) 10 000 USD, felügyelő-karbantartó programjával kb. 4000 USD, új emissziós határértékek kijelölésével 2000 USD. Ugyanilyen nagyságrendű a villamosenergia-termelési NO x - emisszók csökkentésének költsége. Hasonló összehasonlítások más levegőszennyezőkre is elvégezhetők. A hidrogén használatával előidézett kibocsátáscsökkentést virtuálisan megdrágítják a benzinhajtású autókon az egyre szigorúbb szabályok miatt végrehajtott módosítások, amelyek alaposan visszaszorították a gépjármű-közlekedés más szektorokhoz viszonyított fajlagos emisszióit

(1. táblázat). Ez az irányzat folytatódik, és ezáltal fokozatosan csökken az emisszió nélküli autók ökológiai haszna. 1. táblázat Az USA villamosenergia-termelési és közlekedési emissziói Szektor Személy- és könnyű teherautók Egyéb közlekedés, szállítás Áramtermelés fosszilis tüzelőanyagokból CO 2 SO 2 NO x kg SO 2 /GJ tüzelőanyag jelenleg 2010-ben kg NO 2 /GJ tüzelőanyag jelenleg 2010-ben 19% 1% 0,02 <0,005 18% 0,25 0,01 14% 5% 0,08 39% 0,70 41% 70% 0,40 0,28 32% 0,24 0,12 A CO 2 mint üvegházhatású gáz Életciklus-elemzés alapján a légkör CO 2 -terhelése csak akkor csökken lényegesen a hidrogénautó bevezetésével, ha sikerül közel nullaemissziós hidrogénforrást találni. A CO 2 -semleges hidrogén ára az USAban nagyban függ az ipar által kibocsátott CO 2 befogásának és tárolásának életképességétől. Jelenleg ugyanis sokkal olcsóbban lehet hidrogént gyártani szénből vagy gázból, mint egyéb forrásokból. Amennyiben a CO 2 tárolása geológiai képződményekben műszakilag megoldható lesz és a társadalom is elfogadja, a CO 2 -semleges hidrogén költségtöbblete kevesebb mint 30%-ra zsugorodik. Ha viszont a geológiai CO 2 -tárolás megoldhatatlannak bizonyul, a CO 2 -emisszió csökkentése hidrogénhajtású gépjárművekkel sokkal többe fog kerülni. Erre az esetre a legtöbb szakember az elektrolízist választja, nem ásványi eredetű villamos energiával. Ez azonban külön költséggel, valamint az energiaforrás és a végfelhasználás közötti hatásfokvesztéssel jár együtt. CO 2 -mentes villamos energia (pl. szél- vagy atomenergia) használata is sokkal költségesebb, mint a hagyományos áramtermelés CO 2 - kibocsátásának kezelése. Az elmondottak szerint akár életképes a geológiai CO 2 -tárolás, akár nem, a CO 2 -emissziókat sokkal olcsóbban lehet mérsékelni a villamosipari ágazatban, mint hidrogén üzemanyagú járművekkel. A következő évtizedekben a közlekedési emissziócsökkentés legkevésbé költséges módja az üzemanyag-hatásfok javítása lesz. Az USA Tudományos Aka-

démiájának egy 2002. évi tanulmánya szerint könnyű teherautóknál az üzemanyag-kihasználás 12 42%-os javításával egész élettartamukra érvényes megtakarítást lehet elérni (nem is számítva a dízel és a hibrid üzemanyagok használati előnyeit). Az energiaellátás biztonsága Az országok energiaellátásuk biztonságáról ún. stratégiai kőolajtartalékkal (strategic petroleum reserve SPR; ez pl. az USA-ban kb. 50 napnyi importnak felel meg) és kőolaj-helyettesítők használatával gondoskodnak. A tartalék mint vagyon nyilvánvalóan kevéssé hatékony. A kőolaj helyettesítői: ásványi alapanyagból, azaz szénből nyert szénhidrogének, vagy biomasszából szintetizált üzemanyagok, pl. bioetanol, biodízel. Előállítási költségük tekintetében versenyképesek a hidrogénnel, s mivel tárolásuk, szállításuk és elosztásuk nem okoz gondot, sőt mindehhez felhasználhatók a meglévő járművek és infrastruktúra, a hidrogénnél gyorsabban és kevesebb műszaki kockázattal vezethetők be. Hidrogénhajtás és környezetpolitika Egy 2001. évi cambridge-i egyetemi kiadvány klímapolitikai elemzése szerint ahhoz, hogy a CO 2 -koncentráció elfogadható legyen, a kibocsátott mennyiséget elég 30%-kal csökkenteni 2040-ig. A gépjármű-emissziók erőteljes csökkentése nincs benne a legolcsóbb 30%-ban. Ezért pazarlás volna 2040 előtt túl sok forrást áldozni ennek a kibocsátásnak jelentős visszaszorítására, hiszen csak azután kell radikális megoldásokhoz fordulni. A hidrogénautó egyike lehet az ilyen hosszú távú választásoknak, de korábbi használatának nem sok értelme van. Egyébként is a hidrogén mint közlekedési hajtóanyag bevezetése előnyösebb a nagyobb terhelésű és emissziós intenzitású járműveknél, azaz hajóknál és a legnagyobb méretű teherautóknál, amelyek emellett szerényebb üzemanyag-elosztó infrastruktúrát is igényelnek. Összegzés, következtetések A sok ellenérv dacára a hidrogénautók iránt erős és széleskörű az érdeklődés. Fejlesztésük szószólója egy rendhagyó szövetség, amelyben környezetvédők, futuristák, autógyárosok, olajbárók, nukleáris szakemberek tömörülnek, sokan a jövő hidrogéngazdaságának tágasabb víziójával. Ez a vízió abból a reményből táplálkozik, hogy a hidro-

génnel, amely egy régóta ismert csúcstechnológia alapját képezi, elkerülhetők olyan szélsőséges környezeti kártételek is, mint a sportjárművek levegőszennyezése vagy a (tervként még felmerült) olajfúrások az alaszkai természetvédelmi területen. A vízió vonzó, de bizonytalan szól a professzori állásfoglalás. A közlekedési kutató-fejlesztő tevékenységet széles alapokra kell helyezni, a hidrogénautó-program hajszolása helyett bizonyosan megvalósítható alaptechnológiákra összpontosítva. Végezetül a remények kutatása nem állhat a cselekvés útjában. Rövid távú programokkal előbb a következő problémákra kell összpontosítani: a villamosenergia-termelés és a fuvarozás kibocsátásai, a stratégiai kőolajtartalékok és a kőolajpótlás, valamint az energiahatékonyság növekedése. Összeállította: Dr. Boros Tiborné Keith, D. W.; Farrell, A. E.: Rethinking hydrogen cars. = Science, 301. k. 5631. sz. júl. 18. p. 315 316. Trends and analyses. = Inside R and D, 32. k. 30. sz. 2003. p. 4. Jones, N.: Fill her up with caged hydrogen. = New Scientist, 178. k. 2396. sz. 2003. máj. 24. p. 18. Nicholls. T.: Getting there. = Petroleum Economist, 70. k. 4. sz. 2003. p. 22 24. Egy kis szemtorna: Ön szerint a sorokat elválasztó vonalak egyenesek?