PE Energia Akadémia 108. Abszurditások az energetikában

Hasonló dokumentumok
ENERGIEWENDE Németország energiapolitikája

Németország energiadiktatúrája a megújuló villamosenergia termelés tükrében (2015. október)

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

MTA Lévai András Energetikai Alapítvány

1. ábra. A szeptemberi teljesítmények változása

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XV. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, jan. 9.

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI X.

Németország szél és naperőművi termelése augusztusi eredmények

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

Hagyományos és modern energiaforrások

Fénytechnika. Tükrös nap erőmű. Dr. Wenzel Klára. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. egyetemi magántanár

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI IV.

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XXII. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, máj. 7.

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

PE Energia Akadémia 179. A füstbe ment terv napenergia a Szaharából

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

ENERGIAFORDULAT ( ENERGIEWENDE ) Németország energiapolitikája

ENERGETIKA a GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS TÜKRÉBEN II. RÉSZ

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató

PE Energia Akadémia 154. Elérkezett a mérlegkészítés ideje

Megépült a Bogáncs utcai naperőmű

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Az Európai Uniós éghajlat-politika prioritásai, kitekintéssel a hazai aktualitásokra Koczóh Levente András LIFE projekt koordinátor-helyettes

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

Magyarország megkívánt szerepe a megújuló technológiák, illetve a napelemes rendszerek elterjedésében Kiss Ernő MNNSZ elnök

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI VI.

Tervezzük együtt a jövőt!

PE Energia Akadémia 205. Németország szél és naperőművi termelése 2018 novemberében

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XIX. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, febr. 12.

K+F lehet bármi szerepe?

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

NCST és a NAPENERGIA

Klímapolitika Magyarországon

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Téli energia csomag, a zöldenergia fejlesztés jövőbeli lehetőségei

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Napenergia rendszerek létesítése a hazai és nemzetközi gyakorlatban

NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája február 28.

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG MELLÉKLET AZ ENERGIAUNIÓ ÜTEMTERVE. a következőhöz:

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

PE Energia Akadémia 135. A szél és naperőművek versenyképességéről

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

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

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

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

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A fenntarthatóság sajátosságai

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI III.

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

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


Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, szeptember :50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva

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

A Tiszta Energia Csomag energiahatékonysági direktívát érintő változásai

KONFERENCIA. Az igazságos átmenetről az energiaiparban a kelet-közép európai régióban. Budapest, november

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

Jan. 28 án, egy vasárnapi napon az ökoenergia a fogyasztói igény 81 % át fedezte.

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei

Megújuló energia és energiahatékonysági helyzetkép

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

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

Helyzetkép hogyan tovább?

Napenergia kontra atomenergia

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

Köszöntjük a 2. Nemzetközi Szolár Konferencia résztvevőit. Kiss Ernő MNNSZ elnök

A villamosenergia termelés helyzete Európában

A fenntartható energetika kérdései

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁS HELYZETE

A magyar energiapolitika alakulása az Európai Unió energiastratégiájának tükrében

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

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

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

Köszöntjük a Napenergia hasznosítás aktuális helyzete és fejlődési irányai szakmai konferencia résztvevőit

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája December 8.

Kapcsolt energiatermelés a Kelenföldi Erőműben. Készítette: Nagy Attila Bence

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára

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

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek

A napenergia szektor hazai helyzete, kihívásai és tervei, a METÁR-KÁT szerepe

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

A Földben termett energia avagy: a biomassza és földhő hasznosítás prioritásai

Szakigazgatások rendszere

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

Átírás:

PE Energia Akadémia 108 Abszurditások az energetikában A klímapolitika diktatúrája alá került energetikában teljesen irracionális történéseket figyelhetünk meg. Ezekből mutatunk be jellegzetesnek mondható kinövéseket. 1. A Greenpeace tanulmánya. Mit jelent az emberiségnek a múlt év decemberében, Párizsban 195 ország részvételével megszavazott világklíma megállapodás, és ez év áprilisában New Yorkban, az ENSZ székhelyén 170 ország képviselőjének aláírása? Erre a kérdésre várt választ a Greenpeace abban a tanulmányban, amelyet a Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) főiskolától rendelt meg. A szakmailag korrektnek tekinthető tanulmány viszont nem egészen azt tartalmazta, amire a sikeres párizsi klímacsúcs által megrészegült Greenpeace számított. A klíma megállapodás alapcélkitűzése a globális felmelegedés (+2 C fokban való) korlátozása érdekében a szén dioxid emisszió teljes megszüntetése, tehát az energiatermelés dekarbonizálása. Első lépésben a német Energiewende és a megújuló törvény (EEG) csak a villamosenergia termelésre vonatkozik, de a klíma egyezmény szerint a törekvést természetesen ki kell terjeszteni a hőellátásra és a belsőégésű motorok alkalmazási területeire is, tehát a közlekedésre és az árúszállításra egyaránt ( szektorcsatolás ). A tanulmány ez utóbbi célkitűzések megvalósíthatóságát vizsgálja. Először nézzük, hogy mit mond a tanulmány a belsőégésű motorok kiváltásáról. A klímakonferencia célkitűzésének eléréséhez a tanulmány szerint a benzin és dízelmotorok gyártását 2025 ben be kell fejezni, és a villamos hajtású járművekre kellene átállni. De ez nem elég, hiszen legalább az autópályák felett felső vezetékeket kellene kiépíteni, és a távolsági autóbuszos közlekedést, ill. a teherszállítást a villamos vontatású vasúti szállításhoz hasonlóan megoldani. Hogy ez milyen következményekkel járna a német automobil iparra nézve, azzal a tanulmány nem foglalkozik. De legalább ilyen bizarr, vagy abszurd a hőellátás területén a hagyományos energiahordozók teljes kiváltása. Gondoljunk csak a gáz és olajtüzelésű fűtési berendezésekre és rendszerekre, a városi fűtőművekre és fűtőerőművekre (ehhez kapcsolódva a kapcsolt energiatermelésre!). A tanulmány szerint 2020 után gáztüzelésű berendezéseket sem lehetne már üzembe helyezni. Tehát ezeket az energiaigényeket is ökoárammal kellene kielégíteni, aminek következtében Németország villamos energia fogyasztása a jelenlegi érték ötszörösére növekedne: a jelenlegi évi 600 Terawattóra igény 3120 Terawattórára emelkedne. Árnyalja a helyzetet, hogy 2022 vel bezárólag az atomerőműveket is le kell véglegesen állítani, tehát azok termelését is ökoárammal kellene pótolni.

Mindez teljes ellenmondásban van a szövetségi kormány (2010 évi) energiakoncepciójával, amely szerint 2020 ig 10 % al csökkenteni kell a villamosenergia fogyasztást. A HTWtanulmány szerint: Évi 3000 Terawattóra villamos energia igényt megújuló energiákból fedezni 2040 ben, teljesen kilátástalannak tekinthető. Nincsenek csodák: ma az ökóáram termelés évi 200 Terawattóra. A tanulmány különféle (elvi) energiahatékonysági lehetőségékeket is számba vesz, de ezekkel a csodákkal együtt sem lehetne 2040 re a villamosenergia igényt 1320 Terawattóra alá csökkenteni, amihez a szélerőművi kapacitást a jelenlegi 40 Gigawattról 200 Gigawattra kellene növelni. Mivel az egyedi széltornyok teljesítőképessége folyamatosan nő, azzal lehet számolni, hogy a széltornyok száma a mai 26 000 ről 2040 re kb. 80 000 re emelkedne. Ehhez a szárazföldi széltornyok kapacitásának évente 6,3 Gigawattal kellene növekednie, a jelenlegi (EEG szerinti) évi 2,8 Gigawattos értékkel szemben. A tanulmány nem tér ki arra, hogy a szél és naperőművi termelés egyenlőtlen és előre nem tervezhető változása miatt a vázoltaknál még sokkal nagyobb szélerőművi kapacitásokra lenne szükség, hogy a szélcsendes időszakokban is el lehessen látni (a vázoltak szerint többszörösére növekedett) fogyasztói igényeket, amihez még óriási energiatárolási kapacitásokat (pl. vízbontásból származó Hidrogén tárolókat, plusz Hidrogén tüzelésű erőművi egységeket) kellene létesíteni. S mindehhez hozzá kell tenni, hogy az alaperőművi funkciót továbbra is hagyományos erőművekkel lehet csak ellátni. Jelentős hálózatbővítésekre is (pl. egyenáramú É D irányú földkábelek áram autópályákra és határkeresztező magasfeszültségű vezetékakra is ) szükség van. Erőmű építési szemszögből tekintve ezek a számok és víziók valóban az abszurditások tartományába esnek, de hát az ideológiákra ez általában jellemző. Marad az alapkérdés: ki fogja mindezt finanszírozni, és mekkora lesz a villamos energia ára? A német kormányok eddigi gyakorlata alapján természetesen továbbra is az energiafogyasztók fogják a cehhet állni. És innentől kezdve ez már több mint energiapolitika, több mint az Energiewende kérdése. Ez már összefügg az Energiewende jövőjével és szükségszerű bukásával. Csupán hozzáfűzöm, hogy mindehhez csatlakozott most Németország migránspolitikája. A közös klíma és energiapolitika, valamint a migránspolitika zászlóvivője és fő felelőse Angela Merkel kancellár asszony. Domináns szerepe miatt e negatív folyamatok az EU politikájában is erőteljesen érvényesülnek. 2. A legmagasabb naperőművi torony Izraelben a Negev sivatagban épül a világ eddigi legmagasabb un. szoláris tornya, a szomszédos településről elnevezett Aschalim torony. A napelemes erőműveknél a Nap sugárzó energiája közvetlenül alakul át villamos energiává. Ezek hatásfoka viszonylag alacsony. A hatásfok növelésének egyik lehetősége, ha a napsugárzás energiájából nagynyomású és magas hőmérsékletű gőzt állítunk elő és azzal egy hagyományos erőművi

turbógenerátort hajtunk. A gőzt előállító fűtőfelületek (speciális gőzkazán) egy magas toronyban kapnak helyet, amelyekre a torony körül elhelyezkedő tükrök koncentráltan vetítik a napsugarakat. A gőzturbina és az egyéb erőművi berendezések a torony lábánál helyezkednek el. Leegyszerűsítve: a toronyba épített speciális homlokfelületi napkollektorokban termelt gőz egy hagyományos erőművet működtet ( naphőerőmű ; szolártermikus erőmű ). A Negev erőmű a tervek szerint 2017 végére készül el. Villamos teljesítőképessége 121 Megawatt. A termelt gőz hőmérséklete 600 C fok, ami a magas nyomás mellett garantálja a jó körfolyamat hatásfokot. (Megjegyezzük, hogy a korszerű hőerőművekben alkalmazott kezdő gőzparaméterekről van szó.) A torony 240 méter magas, ami a legmagasabb az eddig épített hasonló szoláris tornyokhoz képest. A tükrök száma 55 000 (a tükörfelület kereken egy millió négyzetméter, ami háromszorosa az eddig telepített legnagyobb tükörfelületnek), amelyek 300 hektár (430 futballpályányi) területen helyezkednek el. Automatikusan, kábel nélküli vezérléssel követik a Nap pályáját (mint a napraforgók). A torony rendkívül impozáns lesz, hiszen rozsdamentes acélból készül. Most folynak az alapozási munkák (1. ábra). 1. ábra. A Negev naperőmű szoláris tornyának alapozása (Izrael) Az erőmű az amerikai General Electric, a francia ALstom és az izraeli Investmentfonds Noy közös beruházásában épül, beruházási költsége 500 millió euró. Az izraeli kormány a projektet 2013 ban hirdette meg, amikor is vállalta, hogy 25 éven keresztül az áramot szubvenciós áron veszi át. A termelési költség kétszer háromszor magasabb, mint egy szénerőmű esetén. Az éjszakai áramellátás biztosítására az erőmű mellé energiatárolókat is terveztek, de erről nincsenek közelebbi információk. S minthogy az erőmű telephelye többféle madárfaj vonulási útvonalába esik, ezért a madárrajok távoltartására (a torony előtti erősen besugárzott térben ugyanis megégnének) kétféle madárijesztést (pl. zajkeltést) is alkalmazni fognak.

Megemlítjük még, hogy hasonló naphőerőművek létesültek eddig Marokkóban, Délafrikában és Kaliforniában (Ivanpah erőmű, Mojave sivatag). Utóbbi tornyának a magassága 137 méter. Kísérleti kistestvérük Jülichben üzemel 7 éve (2. ábra). 2. ábra. A Jülichi kísérleti naphőerőmű tornya és tükrei (Németország) Joggal vetődhet fel a kérdés, hogy hogy miért sorolhatók ezek a nagyteljesítményű naperőművek az abszurditásokhoz. Mert ipari méretűek, és vállalkozások keretében létesültek. De nem versenyképesek, a termelt áram kötelező átvétele és támogatott átvételi ára nélkül nem üzemeltethetők rentábilisan. A kockázatokat mindenütt az államok viselik. Természetesen a kutatás fejlesztés ezen a területen is támogatandó, amire a Jülichi kísérleti naphőerőmű kiváló példa. A támogatások költségeit végül is mindenütt az energiafogyasztókkal fizettetik meg. Hát ezért abszurd az egész, amihez az ideológiai alapot a klímavédelem szolgáltatja. És ezzel visszajutottunk az 1. pontbeli végkövetkeztetéshez: a közös klíma és energiapolitika világméretű uralma testesül meg a naphőerőművek létesítésében is, sokak kárára és kevesek hasznára. Magyarázatként nem fogadható el, hogy a gazdag cégek és országok mindezt megtehetik. A technika fejlődése révén minden bizonnyal eljöhet az idő, amikor a napenergia hasznosítás különféle módozatai (természetesen ideértve a szükségszerű energiatárolás megoldását) támogatások nélkül is versenyképessé válnak. De nem azért, mert nem termelnek széndioxidot. Ugyanis a szén dioxid nem környezetkárosító gáz. Mire a naperőművek fejlesztése eléri az említett versenyképes színvonalat, addigra a jelenlegi klímapolitika a rossz emlékek tárházába kerül a szén dioxid kvótakereskedelemmel együtt. Ezzel az energiaellátásnak már egy tejesen új korszaka kezdődik. 3. Abszurd atomtervek Az idézőjeles cím a SPIEGEL ONLINE napilapból (17. Mai 2016) származik, amely bennfentes információkhoz jutott az EU bizottság új atomenergetikai elképzeléseiről. Az új stratégia

keretében a Bizottság egyrészt a szén dioxid kibocsátásának csökkentése érdekében növelni kívánja az atomerőművi villamosenergia termelést, másrészt új mini atomreaktorok fejlesztését kívánja szorgalmazni. Cél az Európában kialakult szellemi és szakterületi kultúra átmentése a tagországok széleskörű kooperációjával, a kutatás, a fejlesztés, a finanszírozás és a létesítés területén. Az elkészült papiros az EU bizottság jövőbeni atompolitikáját hivatott megalapozni, amelyet az Energiaunióért felelős biztos fog az EU parlamentnek beterjeszteni. A javaslat szerint a fejlesztésekhez és a beruházásokhoz a pénzeket a stratégiai beruházások európai alapjából (EFSI) és az EU kutatási programjaiból biztosítanák. A fejlesztési programokat az Európai Fejlesztési Bank (EIB) bonyolítaná a német pénzügyminisztérium egyetértésével. Az új reaktortechnológiák keretében többek között rugalmas mini atomreaktorok fejlesztésre kerülne sor. Az első prototípusnak legkésőbb 2030 ban kellene üzembe lépnie ( valahol Európában ). A SPIEGEL, bennfentesekre utalva a tervek mögött az EU nak két motívumát említi: Az EU bizottság célul tűzte ki, hogy csökkenti az Oroszországtól való gázfüggőséget. Egyidejűleg teljesíteni kívánja klímacéljait, elsősorban az EU szén dioxid kibocsátásának jelentős csökkentését, minthogy az atomerőművek a szén és gázerőművekkel szemben CO 2 semlegesek. Az egyik geostratégiai, a másik klímaideológiai indíttatású, és ezért szakmailag nem meggyőzőek. A német zöldek máris hevesen tiltakoznak: A veszélyes atomenergia nem élvezhet támogatást. Elvárjuk Sigmar Gabrieltől (gazdasági miniszter), hogy egyértelműen lépjen fel az EU ezen abszurd atomterve ellen. Tájékoztatásul megemlíthető, hogy az EU ban jelenleg 131 atomerőművi blokk üzemel, amelyeknek összes kapacitása 121 Gigawatt. Világszinten 14 országban terveznek új atomerőművet építeni. Ami kiderül a három példából, hogy az energetika területén már régen nem a szakmai vizsgálatok és döntések, a tisztessége piacgazdaság szabályai és törvényei, hanem a politika diktatúrája, közelebbről a klímapolitikai és a geostratégiai célok, ill. törekvések érvényesülnek. Energetikai, közelebbről erőműves szakemberként (húsz évig a Műegyetem Hőerőművek Tanszékének oktatója voltam) nem mondhatok mást, minthogy valóban energetikai abszurditásokról van szó, de hát az egész közös klíma és energiapolitika maga az abszurditás. (Petz Ernő, 2016. 07. 05)