MTA-ME ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport

Hasonló dokumentumok
A geotermia új lehetősége Magyarországon: helyzetkép az EGS projektről

EGS GEOTERMIKUS REZERVOÁR KIALAKÍTÁSÁNAK FŐBB KÉRDÉSEI

Geotermia Expressz Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. Kujbus Attila ügyvezető igazgató Kezeljük helyén az EGS típusú geotermikus erőmű lehetőségeit

A geotermia ágazatai. forrás: Dr. Jobbik Anita

EGS Magyarországon. Kovács Péter Ügyvezető igazgató Budapest, június 16.

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

Gépészmérnök. Budapest

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

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

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

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

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

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

EGS RENDSZER BEMUTATÁSA

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

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE TŐL NAPJAINKIG

Geotermia az NCST-ben - Tervek, célok, lehetőségek

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

Geotermikus energia felhasználása

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései.

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

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

Megvalósíthatósági tanulmányok. Vecsés és Üllő geotermikus energia felhasználási lehetőségeiről

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

Dr. Jobbik Anita. Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet. Igazgató, kutatásvezető

Geotermikus Energiahasznosítás. Készítette: Pajor Zsófia

TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN

Gızmozdony a föld alatt A geotermikus energia

A GEOTERMIKUS ENERGIA

Specialitások: Nem-konvencionális kutatás/termelés, rétegrepesztés Piet Van Assche ügyv. DELCUADRA Szabó György ügyv. Falcon-TXM

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

A landaui és az insheimi geotermikus erőművekben tett látogatás tapasztalatai

Szénhidrogén és geotermikus koncessziók helyzete, bányászati aktualitások

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

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN

Geotermikus rezervoárok

JOBBIK ANITA 1 SŐREG VIKTOR 2

Geotermikus energiahasznosítás engedélyezési eljárásai Magyarországon

energiatermelés jelene és jövője

Nem konvencionális szénhidrogének, áteresztőképesség. Az eljárás nettó jelenértéke (16/30-as bauxit proppant esetén)

Geofizika alapjai. Bevezetés. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr Vass Péter ME, Geofizikai Tanszék

A geotermális energia energetikai célú hasznosítása

Szanyi János. GEKKO - Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány szanyi@iif.u-szeged.hu. Bányászat és Geotermia 2009, Velence

Energiastratégia és ásványvagyon készletezés

Geotermikus feladatok a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben

Hogyan bányásszunk megújuló (geotermikus) energiát?

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

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia?

lehetőségei és korlátai

A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

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

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

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON. Célok és valóság. Podolák György

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

energetikai fejlesztései

A GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS INNOVÁCIÓS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON KERÉKGYÁRTÓ TAMÁS

Kun Éva Székvölgyi Katalin - Gondárné Sőregi Katalin Gondár Károly XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok,

Boda Erika. Budapest

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

PannErgy Nyrt.-ről röviden

Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban


befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~ m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal

Szekszárd távfűtése Paksról

Földtani térinformatikai rendszer az erőmű beruházás szolgálatában. Rábay Andor térinformatikai főszakértő

Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban felszíni kutatófúrások vizsgálata

Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP

Magyarország kereskedelmi áruházai

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

Földhőszondás primer hőszivattyús rendszerek tervezési és méretezési elvei

Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon

Nagyugrás a geotermikában A kínai modell

NYOMÁS- ÉS HŐMÉRSÉKLET VÁLTOZÁS SZÉN-DIOXID-BESAJTOLÓ KÚTBAN. egyetemi tanár Miskolci Egyetem, 2

Mesterséges földhőrendszerek

GeoDH Training November 5 Budapest, MFGI

Készítette: Dominik Adrian (ELTE TTK Környezettan Bsc) Témavazető: Dr. Kiss Ádám

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

EEA Grants Az izlandi geotermikus rövidkurzus általános bemutatása

Jó Példák: Megújuló Energiaforrások Hasznosítása Mórahalmon

Geoelektromos tomográfia alkalmazása a kőbányászatban

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

Hozzájárulhat-e a geotermia a távhő versenyképességének javításához? Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnök

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS

Egerszalóki víztermelő kutak vizsgálata és aszimmetrikus egymásrahatása

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

A megújuló energiahordozók szerepe

Felhagyott sze nhidroge n kutak geotermikus hasznosi thato sa ga

Vízkutatás, geofizika

Visszasajtolás pannóniai homokkőbe

Nagy aktivitású kutatás

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

FAVA XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 5-6. Siófok. Tartalom

Átírás:

EGS geotermikus rezervoár megvalósításának kérdései Dr. Jobbik Anita Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet MTA-ME ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport 1

Enhanced Geothermal System EGS rendszerek A földkéreg hőtartalmának, elektromos áram előállítását célzó hasznosítása A rezervoár és/vagy a munkaközeg mesterséges vagy mesterségesen befolyásolt A forró kőzetek hőtartalmának kinyerése a kőzetben meglévő és megnövelt vagy mesterségesen kialakított repedésrendszerben (hőcserélő-felületben) cirkuláltatott folyadékkal történik. Elméletileg bárhol létesíthető Száraz esetben a felszínalatti vizek kivétele nélkül Kutatás-fejlesztés alatt álló terület Kísérleti projektek valósultak meg 2

EGS rendszer létestésére alkalmas területek Az EGEC szakértői szerint Magyarország EGS potenciálja 300MW Nemzeti Cselekvési Terv 2020-ig 57MW EGS (UGS) rendszerek HOT + DRY, WET, FRACTURED 5 MWe teljesítményhez > 200 C kőzethőmérséklet > 300 Millió m 3 kőzettérfogat > 10 Millió m 2 repedés-felület + alacsony áramlási veszteség vízveszteség termikus lehűlés 3 5km mélységre extrapolált hőmérséklet-térkép (E. HURTIG, V. CERMAK, R. HAENEL, V. ZUI, H. HAACK alapján GEIE által módosítva) ASoultz-i rendszer sekélyebb és mélyebb rezervoárjának kőzetei

EGS rendszerek létesítésének kockázatai Technológiailag megvalósítható de rendkívül komplex, földtani és technikai kockázatokkal terhelt folyamat. EGS potenciál értékelésének legkritikusabb kérdései: hőmérséklet (hőáram hőáram, hővezető- képesség), rezervoár (hőcserélő-felület), a vízhez való hozzáférés, a geotermikus rendszer fenntarthatósága, élettartama. Az eddigi EGS projektek többsége nemzetközi együttműködések keretében valósult meg. 4

Az EGS rendszer elemei Monitoring kút Erőmű Termelő kút Besajtoló kút Repedésrendszer (Engineered Fractured System) Forró kőzet Geotermikus készlet A kőzet teljes termálenergia tartalma Repedésrendszer Hozzáférhető termálenergia tartalma Kihozatali hatásfok Kitermelhető készlet 5

EGS rendszer kialakításának lépései 1 fázis: Helyszín kiválasztása, Leírása 4-5 fázisok: Cirkulációs tesztek, Kiértékelés Kutatófúrás, Információ szerzés Felszíni technológia létesítése 2-3 fázisok: Besajtoló kút fúrása Rétegrepesztés Rezervoár létrehozása Termelőkút fúrása és rétegrepesztés Hány kutas rendszer? Kutak: távolsága elhelyezése pályája Monitoring kutak Vízkutak 6

Potenciális helyszínek értékelése? megfelelő EGS helyszín Rezervoár típusának meghatározása HDryR, H R, HFractutedR, HWetR projekt koncepció Alkalmas aljzati képződmény Geológiai modell felállítható Feszültségtér jellemezhető Szeizmikus aktivitás ismert 7

Potenciális helyszínek értékelése Rezervoár jellemzők az EGS geotermikus rendszerek célzónái jelenleg nem elegendően megkutatottak jelen ismereti szintünk alapján becsülhető porozitás és permeabilitás értékek Hőmérséklet ( C) in situ fluidum kevés számú, régi vízminta, elemzés Geomechanikai paraméterek általában nincsenek mért adatok Geotermikus gradiens, hőáram mért adatokból számítva (m) Mélység 4500 4000 3500 3000 MD, m 2500 2000 1500 1000 500 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 T, o C 8

Kutatófúrás, információszerzés Széles körű olajipari tapasztalatok Kemény kőzetben történő fúrás HPHT környezet nagy kapacitású fúróberendezés hosszabb fúrási idő iszaptechnológia, hűtés kútgeofizikai mérések magfúrás Kiértékelés, szintetizálás Funkció meghatározása besajtoló kút monitoring kút 9

Rétegrepesztés HDR rezervoár gránitban Rétegrepesztés Hydraulic stimulation Vízszükséglet biztosítása Folyamatos monitoring Szeizmicitás Mikroszeizmika (MicroSeismic System) monitoring kút megfigyelő kutak 10

EGS rezervoár TTEP és RTEP tartalmának meghatározása 6 kutas rendszer 4 termelő kút 2 besajtoló kút 11

Eredmények S1 S2 S3 V T 10 6 m 3 225 337.5 562.5 V TInt 10 6 m 3 26.9 40.3 67.2 T R0 C 200 210 225 Q = H 0 = m C T TTEP PJ (10 15 J) 100.6 158.8 284.4 RTEP PJ (10 15 J) 0.63 1.90 5.53 µ Rec = Q Q Rec Total = ρrcrv ρ c V R R TInt TDist ( T T ) R0 RA ( T T ) R0 Surface Kihozatali tényezők S1 S2 S3 µ Rec % 0.0063 0.012 0.019 E theo = RTEP R F L f η c E theo : elméletileg előállítható villamos energia mennyiség [MWe] H 0 : a térrészben tárolt hőmennyiség [J] R f kihozatali tényező [-] (0,05 0,2) η c átalakítási tényező (erőmű hatásfoka) F az erőmű kapacitása (effektív működési arány - időben) (90%) L az erőmű élettartama 12

A jövő feladatai A megfelelő hatékonyságú, hőmérsékletű, permeábilis repedésrendszer kialakítása amely alkalmas hosszú ideig hőcserélőként működni Jelenleg nincsenek tapasztalatok az EGS alapú hőcserélő-rendszerek rendszerek hosszú távú termikus viselkedésével kapcsolatban Az eddig megvalósult kísérleti projektek néhány MW elektromos teljesítményt bizonyítottak Ahhoz, hogy az EGS jelentős szerepet töltsön be az elektromos áram szolgáltatásban legalább néhány 10 MW teljesítményű erőműveket kell üzembe állítani NER300 13

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 14