Elektromos áram termelés vízenergia hasznosítással



Hasonló dokumentumok
SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN

A víz képlete: , tehát 2 hidrogén és

Energetikai Szakkollégium Egyesület

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

Megújuló energiaforrások BMEGEENAEK Kaszás Csilla

Dr.Tóth László

Napelemes rendszerek a gyakorlatban Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft.

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében

VÍZERŐMŰVEK. Vízerőmű

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Magyar Energia Szimpózium 2015 Budapest, szeptember 24. VALLASEK István tudományos főmunkatárs

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

Bicskei Oroszlán Patika Bt

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

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

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ALAPISMERETEK. Az árapály-energia újra felfedezése. Rendes Zoltán Programtervező informatikus (levelező) H4Q58W

Bős-Dunakiliti üzemlátogatás

Galambos Erik. NAPENERGIÁS RENDSZEREK TERVEZÉSE MEE - SZIE - Solart System szakmai rendezvény Gödöllő, május 15.

Háztartási kiserőművek

Duna -Megújulóenergia, forrás funkció. Bálint Gábor. VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet

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

A vízerő-hasznosítás helyzete Magyarországon

Nagyesésű vízturbina

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1.

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

A fóti Élhető Jövő Park Smart Grid tapasztalatok

Az úszás biomechanikája

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek

BŐSI KIRÁNDULÁS VÍZÉPÍTŐ KÖR

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Brenner und Heizsysteme

Napelemre pályázunk -

MediSOLAR napelem és napkollektor rendszer

Napenergia beruházások gazdaságossági modellezése

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, Megyik Zsolt

Elosztott energiatermelés, hulladék energiák felhasználása

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

NCST és a NAPENERGIA

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek műszaki követelményeiről

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

Magyarország Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Öveges korcsoport Jedlik Ányos Fizikaverseny 2. (regionális) forduló 8. o március 01.

NAPELEMES RENDSZEREK

Napenergia kontra atomenergia

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

Bős-Dunakiliti üzemlátogatás

A fóti Élhető Jövő Park üzemeltetési tapasztalatai, a termelés és a fogyasztás jellegzetességei

Ökoház - Aktív ház. Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

SZÉLTURBINÁK. Előadás a BME Áramlástan Tanszékén Dr Fáy Árpád 2010 április 13

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

RÁCKEVEI (SOROKSÁRI) DUNA- ÁG ÉS MELLÉKÁGAI KOTRÁSA, MŰTÁRGYÉPÍTÉS ÉS REKONSTRUKCIÓ Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy

Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Decentralizált megújuló alapú villamos energiatermelés helyzete és feladatai Magyarországon

A megújuló erőforrások használata által okozott kihívások, a villamos energia rendszerben

A mikro-chp rendszerek alkalmazhatósága a decentralizált energiatermelésben

ENERGETIKA ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁHOZ KÖTŐDŐ KIÍRÁSOK INFORMÁCIÓS NAPJA. Tábori Péter,Tóth Tamás

A fenntartható energetika kérdései

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

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

BÁLINT Gábor VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet

Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján

TASSI TÖBBFELADATÚ LEERESZTŐ MŰTÁRGY

KÖZÉPÜLETEK ENERGIARÁSEGÍTÉSE NAPELEMEKKEL

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

PONTSZÁM:S50p / p = 0. Név:. NEPTUN kód: ÜLŐHELY sorszám

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

Napelemes rendszer a háztartásban

A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁS HELYZETE

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Naperőmű beruházások hazánkban tapasztalatok, trendek MINÁROVITS MÁRTON ALBA NAPELEM KFT.

Háztartási méretű kiserőművek és Kiserőművek

LED-es közvilágítás Már jelen vagy még a jövő? EDF DÉMÁSZ szakmai nap Kovács Csaba Műszaki főmunkatárs

Szélenergia projektek az önkormányzatok részére

EEA Grants Az izlandi geotermikus rövidkurzus általános bemutatása

- igények feltérképezése kérdések alapján (pl. Milyen célra tervezi

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

A megújuló energiahordozók szerepe

A remény hal meg utoljára. a jövő energiarendszere

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

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

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

Az óceánok energiája tengeri erőművek

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Szuper kondenzátorok és egyéb tároló elemek alkalmazása az intelligens villamos energia hálózaton

A szélenergia helyzete, jövője hazánkban

Átírás:

Elektromos áram termelés vízenergia hasznosítással Wimmer György Energiatudatos épülettervezés

Vízben rejlő energiapotenciál A földre érkező energia 23%-a fordítódik a víz körfolyamatának fenntartására. Ennek 99% a párolgás-lecsapódás folyamatában vesz részt. A fennmaradó 1% a víz mozgási és helyzeti energiáját képviseli. Ebből műszakilag 20.000 TWh hasznosítható.

A világ vízenergia felhasználása A hasznosítható energiának mindössze 11%-át nyerjük ki. Elméleti vízerőkészlet (TWh) Műszakilag hasznosítható (TWh) Összes villamos energiatermelés (TWh) Vízenergia termelés (TWh) Vízenergia aránya % Műszaki vízerőkészlet hasznosíthatósga % Európa 4360 1430 2599 453 18 32 Észak-Amerika 6150 3120 3202 642 20 21 Latin-Amerika 5670 3780 370 281 76 7 Afrika 10120 3140 234 49 21 2 Ázsia 20430 7530 3475 564 16 7 Óceánia 1500 390 161 39 24 10 Összesen: 18230 19390 9962 2028 20 11

Magyarország vízenergia felhasználása Magyarországon a műszakilag hasznosítható vízenergia 1000 MW, melynek 72%-át a Duna adja. Ebből mindössze 50 MW áramot állít elő az ország 37 erőművének 51 turbinája.

Energiatermelés alacsony folyási sebesség esetén = h p th = Elméleti kimeneti teljesítmény (kw) q = Vízhozam (m 3 /s) h = Esési magasság (m) g = Gravitációs gyorsulás (9,81 m/s 2 ) Alacsony folyási sebesség esetén a víz energiáját a gravitáció segítségével lehet növelni. Ebben az esetben a víz egyben a gravitációs energia tároló közege is. Ehhez nagyméretű műtárgyak építése szükséges, ami nagymértékű környezeti beavatkozásokat igényel.

Alacsony esésű erőművek Az erőművet közvetlenül a folyó medrébe építik, így a beavatkozás relatíve csekély, de ezzel együtt a hatásfok is. Működési séma Három Szurdok vízerőmű (22500 MW )

Közép esésű erőművek A víztömeg egy részét vagy egészét üzemvíz csatornába terelik. Ez rengeteg földmunkát jelent ami erős beavatkozást jelent a környezetbe. Működési séma Bősi vízerőmű (720 MW )

Nagy esésű erőművek Általában szurdokokban, völgyekben épülnek, ahol a terepadottságnak köszönhetően a folyót kis területen lehet a kíván magasságra duzzasztani. Ebben az esetben a víz torló nyomása is nagy energiát képvisel. Működési séma Hoover-gát (2080 MW )

Házi méretű alacsony folyási sebességű vízerőművek Természetes vízesésre Egy méter esési magasságot elérő természetes vízesésre telepíthető minimális környezeti beavatkozással. Alacsony beruházás, üzembiztos működés. Ritka természeti adottságok szükségesek.

Házi méretű alacsony folyási sebességű vízerőművek Üzem-víz csatorna alkalmazásával Közel sík területen is alkalmazható Új meder építése szükséges A régi meder meghagyásával az áradásos károk elkerülhetők.

Házi méretű alacsony folyási sebességű vízerőművek Gát alkalmazásával Közel sík területen is alkalmazható Új meder építése szükséges A régi meder meghagyásával az áradásos károk elkerülhetők.

Házi méretű alacsony folyási sebességű vízerőművek Kisméretű turbinák (0,2-10 KW) Kis teljesítményre optimalizálva Alacsony esési magasságok estén is alkalmazhatók Pontos méretezési és technológiai leírások elérhetők

Teljesítmény, megtérülés Egy 400 W-os rendszer teljes kiépítése tároló akkumulátorokkal és hálózati csatlakozással nagyjából 2 millió forint, mely havonta 240 kwh elektromos áramot termel. Szolgáltatótól függően Magyarországon 1 kwh áram nagyjából 45 Ft-ba kerül, tehát ez havi bontásban 10800 Ft költségmegtakarítást jelent. Ebből kiszámolható, hogy a megtérülési idő az egyszeri magas befektetési költségek mellett 15 év. 100 W 400 W 3,5 kw 10 kw 50 kw Zsilip 650 $ 1000 $ 1600 $ 3500 $ 24000 $ Turbina 2500 $ 2500 $ 3300 $ 6000 $ 9500 $ Vezérlés 400 $ 400 $ 1900 $ 3600 $ 5400 $ Akkumulátorok 520 $ 1000 $ - - - Inverter 1200 $ 3000 $ 1500 $ 3500 $ 7500 $ Kábelezés 500 $ 500 $ 1000 $ 3000 $ 4500 $ Egyéb 500 $ 1200 $ 1650 $ 1800 $ 4500 $ Összesen: 6270 $ 9600 $ 10950 $ 21400 $ 55400 $ $/kw 62700 $ 24000 $ 3128 $ 2140 $ 1180 $

Teljesítmény, megtérülés Az energiatárolás elhagyásával jelentős költségcsökkenés érhető el. Egy 3,5 kwos turbinarendszer bekerülési költsége nagyjából 3 millió forint, mely 10 háztartást képes ellátni árammal. Ez havi 2520 kwh-t jelent, ami a mai energiaárakkal számolva, 113 400 Ft megtakarítás. Ez 2,5 éves megtérülési időt jelent.

Energiatermelés úszó turbinákkal = 1 2 P = Teljesítmény (W) ρ = Víz sűrűsége (1000 kg/m 3 ) C k = Turbina hatásfoka A = Turbinalapát felülete (m 2 ) V = Áramlási sebesség (m/s) Az energiát a víz áramlásából nyerjük, így elkerülhető a duzzasztógátak építése. Képes alkalmazkodni a folyás irányának változásaihoz, ezért nem csak folyókban alkalmazható, hanem az óceánok ár-apály jelenségének energiája is hasznosítható.

Működő prototípusok A megoldás iránt egyre több tengerparttal rendelkező ország érdeklődik, mivel a megoldással biztosíthatnák a part menti városok energiaellátását. Prototípusok már működnek a Fundy öbölben, Florida, Manhattan, Bristol és Észak-Skócia partjainál.

Úszó turbinák kialakítása Folyásirányú forgási tengely Az ilyen típusú hidrogenerátorok működési elvüket tekintve leginkább a szélturbinákra hasonlítanak. A rotor szárnyainak kialakítása forgó mozgássá alakítja a forgási tengellyel párhuzamos közegáramlást. Az áramlási sebességet diffúzorokkal befolyásolva a hatásfok növelhető.

Úszó turbinák kialakítása Folyás irányára merőleges forgási tengely Ez a kialakítás leginkább a vízimalmok működéséhes hasonló. A lapátkerék ellenállás kifejtésével alakítja át a víz mozgási energiáját forgó mozgássá. Ez a megoldás alacsony hatásfokot eredményez, így alkalmazás nem ajánlott.

Úszó turbinák kialakítása Függőleges forgási tengely A függőleges tengelyű turbinák generátora a vízfelszín felett helyezkedik el, így könnyebben szervizelhetőek. Ezen megoldás esetében az áramlás iránya a forgásirányra merőleges, így speciális, a szélturbináktól eltérő kialakítású rotorokat kell alkalmazni.

Házi méretű úszó turbinák A ma kapható precíz turbináknak köszönhetően a teljesítmény viszonylag kis mértékben függ az áramlási sebességtől. A háztartások számára fejlesztett megoldások 100-10 000 W energia termelésére képesek 0,5-2 méteres vízmélység mellett.

Teljesítmény, megtérülés Egy 100 W-os, 0,5 m mélységű patakba telepíthető hidrogenerátor havonta 72 kwh áramot termel. Egy ilyen rendszer kiépítése hozzávetőlegesen 0,9 millió forint, ami havi 3240 Ft villanyszámla csökkenést figyelembe véve 23 év alatt térülne meg. Alacsonyabb megtérülési idő érhető el egy 5 kw-os turbina kiépítése esetén ami nagyjából 9 millió forintba kerül. Egy ilyen teljesítményű turbina 15 háztartást képes ellátni, ami havi 3600 kwh fogyasztást jelent. Ez mai energiaáron havi 162.000 Ft költségmegtakarítást jelentene. Ebből kiszámolható, hogy a megtérülési idő 4,6 év lenne.

Következtetések Más megújuló energiaforrásokkal szemben állandó üzemű Gravitációs elven működő megoldások kerülendők Úszó turbinák technikai fejlődése magasabb hatásfokokat tesz majd elérhetővé, de fejlesztésüket korlátozhatja az alacsony piaci érdeklődés

Források Göőz Lajos - Kovács Tamás Vízenergia Nyíregyházi Főiskola online jegyzet http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/vizenergia/vizenergia.html Vízenergia hasznosítás Magyarországon http://megaweb.uw.hu/vizienergiaweb.htm Micro-hydropower systems, A Buyer s Guide Natural Resources Canada http://www.builditsolar.com/projects/hydro/canadamicrohydroguide.pdf Ampair dual regulated Kaplan for low head run-of-the-river hydro schemes Ampair alakalmazástechnikai kiadvány http://www.ampair.com/sites/all/files/product/resources/cd%203300%20ampair%20drk%20ht% 20Hydro%20brochure%20%28rev%201.0%2C%2002%20March%202012%29.pdf Kari Sornes Small-scale Water Current Turbines for River Applications Zero Emission Resources Organisation, 2010. Január http://www.zero.no/publikasjoner/small-scale-water-current-turbines-for-river-applications.pdf

Köszönöm a figyelmet!