MAGYARORSZÁG ÁSVÁNYI NYERSANYAGAI, TERMELÉS, ENERGIAFELHASZNÁLÁS

Hasonló dokumentumok

A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKRÓL HITELESEN, ENERGETIKAI KITEKINTÉSSEL.

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás

Aggregátum bányászat Magyarországon

Természeti erőforrásaink, kiemelten a meg nem újulók

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

Bányászat-e a kőbányászat? Igen! Kő-, kavics konferencia, Velence,

A természeti erőforrásokról hitelesen energetikai kitekintéssel

Természeti erőforrások hazánkban és a világban energetikai szempontból

Mi történik a világgal, hol az igazság? kérdi a józan gondolkodású ember a világ változó képe és morálja láttán, amikor a globalizáció koncepcionális

A bányaipar tapasztalatai, jövıképe és a szociális partnerek szerepe Magyarországon

Magyar Bányászati Szövetség 1024 Budapest, Margit krt. 85. Tel/Fax: (06-1)

A világ szénkészletei, a Nemzeti Energiastratégia 2030 célkitűzései a villamosenergia mix változatai.

Stabilitás a változó világban A bányászat szerepe Magyarország gazdaságában

ENERGIATERMELÉS 3. Magyarország. Energiatermelése és felhasználása. Dr. Pátzay György 1. Magyarország energiagazdálkodása

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor

Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot. Összeállította: BK, április

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

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

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

Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében

A biomassza rövid története:

A LIGNIT SZEREPE MAGYARORSZÁG VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSÉBEN

Budapest, november 25.

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

Bohoczky Ferenc. Gazdasági. zlekedési

Aktuális kihívások a hazai bányászatban és az energetikában

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései

Anyagfelhasználás Magyarországon,

Hazánk ásványi nyersanyagai Az ásványi nyersanyag fogalma: A föld felszínén vagy a felszín alatt előforduló olyan természetes eredetű szilárd,

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, május 28.

Dr. Horn János levele Nagy Gábor Miklós úrhoz

A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A fenntartható energetika kérdései

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

ÚJ ENERGIAPOLITIKA, ENEREGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS dr. Szerdahelyi György. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Bányászati területek nyilvántartása és adatpolitika az MBFH-ban

Kell-e nekünk atomenergia? Dr. Héjjas István előadása Csepel, május 21.

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Fosszilis energiahordozók szerepe az energiastratégi

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

A hazai uránium. Hamvas István. műszaki vezérigazgató-helyettes. Emlékülés Dr. Szalay Sándor tiszteletére Debrecen, szeptember 24.

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

Modern Széntüzelésű Erőművek

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

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

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

T Á J É K O Z T A T Ó

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium

Pre-COP24 Konferencia augusztus Katowice

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.

Tervezzük együtt a jövőt!

Megújuló energia piac hazai kilátásai

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

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

Átalakuló energiapiac

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Energetikai trendek, klímaváltozás, támogatás

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

KIHÍVÁSOK, FELADATOK Energiapolitikai elképzelések az EU elvárásokkal összhangban. Dr. Szerdahelyi György

Towards the optimal energy mix for Hungary október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

Valós kép hazánk természeti erőforrásairól kiemelten a meg nem újulók

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

T Á J É K O Z T A T Ó

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

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak

Energiahatékonyság a gyakorlatban. Bevezetés

BSC II.évf _megújuló 2007 augusztus 27. Általános alapismeretek és áttekintés 1.rész. Dr. Bank Klára, egyetemi docens

tanév tavaszi félév. III. évf. geográfus, földrajz szak. 1.Gyakorlat. Ballabás Gábor

Célkitűzések és realitás

A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840

Magyarország Energiahatékonysági Cselekvési Terve és megújuló energiahordozó stratégiája március 18.

Általános energetikai helyzetkép

A fenntarthatóság sajátosságai

2017. évi zárójelentés

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter

A földtani és ipari szénvagyon a vezető széntermelő országokban

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövıje

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Megújuló energia, megtérülő befektetés

1. Energiahordozók. hőtermelés (gőz/forróvíz)

NYERSANYAG ÉS ENERGIAKINCS

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt október 28. Zarándy Tamás

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Hagyományos és modern energiaforrások

Átírás:

MAGYARORSZÁG ÁSVÁNYI NYERSANYAGAI, TERMELÉS, ENERGIAFELHASZNÁLÁS Dr. Fodor Béla Budapest, 2010. január 20.

Az ásványvagyon korlátozottan rendelkezésre álló, meg nem újuló természeti erőforrás. Minden emberi cselekvéshez indirekt módon bányatermékre (energiahordozó, fém, építőanyag, stb.) van szükség. A bányászat a természeti környezetből veszi erőforrásait, miközben azt óhatatlanul rombolja és szennyezi. (Minimalizálni kell, de megszüntetni nem lehet.) A bányászat közérdek, a társadalom igényeit elégíti ki! (Bányászatellenes közhangulat!)

MAGYARORSZÁG ÁSVÁNYI NYERSANYAGOKBÓL KÖZEPESEN ELLÁTOTT ORSZÁG ISMERT ÁSVÁNYVAGYON: 37,7 Mrd t TECHN. KITERMELHETŐ: 23,8 Mrd t GAZDASÁGOSAN KITERMELHETŐ: 14 Mrd t, melynek értéke (potenciális gazdasági eredménye): ~10 000 Mrd Ft 2007. ÉVI TERMELÉS: 75 Mt (2005: 116 Mt) 3650 lelőhely, 1280 működő bánya (Bányameddő- és másodnyersanyag: >1 Mrd t, ~1300 depónia)

A 2008. I. 1-i ásványvagyon helyzet Az ásványi nyersanyag megnevezése Kitermelhet. vagyon Működő bányákkal lekötve 2007. évi termel.* Ellátottság (2007. évi termel.) kitermelhető alapján Mt Mt % Mt év Kőolaj 19,2 17,3 90 0,84 23 Földgáz** 3355,3 56,6 1,7*** * 2,65 25 (>50****) Széndioxidgáz*** 32,4 21,7 67 0,11 > 100 Feketekőszén 1986,2 nincs termelés Barnakőszén 2245,5 85,6 3,8 1,45 > 100 Lignit 4376,8 585,1 13,37 8,35 > 100 Urán 26,8 nincs termelés Vasérc 43,6 nincs termelés Bauxit 82,0 7,2 8,78 0,5 > 100 Ólom-cinkérc 100,2 nincs termelés Rézérc 726,5 nincs termelés Nemesfémércek 36,5 nincs termelés Mangánérc 52,6 51,8 98,5 0,05 > 100 Ásványbányászati nyersanyag 1002,4 548,6 55 3,0 > 100 Cementipari nyersanyag 1301,0 691,2 53 5,5 > 100 Építő- és díszítőkőipari nyersanyag 2362,7 1323,4 56 13,0 > 100 Homok- és kavicsipari nyersanyag 4855,0 2646,9 55 34,8 > 100 Kerámiaipari 1074,5 452,5 42 4,9 > 100 Tőzeg, lápföld, lápimész 110,4 4,3 4 0,1 > 100 Mindösszesen 23.789,6 6.492,2 27 75,3 * Nyers bányatermék ** 1000 m 3 földgáz = 1 t kőolaj *** 1000 m 3 gáz = 1 t **** Makó figyelembevételével

Ásványi nyersanyagot ott lehet kitermelni, ahol az a természetben előfordul. A ~14 Mrd t gazdaságos ásványvagyont ki lehet termelni? A korlátok miatt koránt sem! Ha egy tervezett bánya gazdaságosnak ígérkezik, az engedélyeztetési eljárások nehézségei és számos korlát miatt megnyitása könnyen ellehetetlenülhet. A természetvédelmi, környezetvédelmi, földvédelmi, stb. jogszabályok által generált korlátok sok esetben indokolatlanok.

Az ország területének 9,5%-a védett természeti terület. NATURA 2000: az ország területének 21%-a (más védett területekkel részben átfedéssel). (EU- Bizottság: nem zárja ki kategorikusan a kitermelői tevékenységet ) Ökológiai hálózat/folyosók: területe? Mindenesetre igen nagy kiterjedésűek. Sokszor nem kellően indokolt, önmagában is jogsértő (pl. ingatlan nyilvántartás, hrsz. ) Önkormányzatok: helyi védettséggel és önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos anomáliák. Gyakran bányászatellenes, lehetetlenné teszik a bányászati tevékenységet. Önkormányzati/lakossági tiltakozás (itt mindenki a túrizmusból akar megélni?...) Szakhatósági tortúrák Üvegház hatás problémái (CO 2, stb.)

A hazai nyersanyagokra való támaszkodást az EU nyersanyag-politikai irányelvei is tartalmazzák (ásványbányászati nyersanyagok, építőipari alapanyagok). Brüsszelben hamarosan megjelenik a szenet az energetikában újra javasló irányelv. Magyarországon nincs ásványvagyon politika/stratégia. Megítélésem szerint reális energiapolitikáról sem beszélhetünk.

A HAZAI BÁNYÁSZAT FELADATA: HAZAI NYERSANYAGBÓL, HAZAI MUNKAERŐVEL MINÉL NAGYOBB HOZZÁADOTT ÉRTÉKET TERMELNI! GDP növelése. IMPORTFÜGGŐSÉG CSÖKKENTÉSE, ELLÁTÁSBIZTONSÁG, GAZDASÁGOSSÁG HÁTTÉRIPAR (gépgyártás, stb.) FEJLESZTÉSE SZAKKÉPZÉS (minden szinten)

Mt 3000 Amiből sok van: gazdaságosan kitermelhető SZÉN (2008.01.01.) 2500 2893 Mt 2000 1500 1000 500 0 Lignit 365 Mt Fekete + barnaszén Összesen: ~3,3 Mrd t

Technikailag kitermelhető szénvagyon (2008.01.01.) Mt 4400 4350 4381 Mt 4300 4250 4200 4150 4230 Mt Lignit Fekete + barnaszén Összesen: ~8,6 Mrd t

PJ 25000 A műrevaló kitermelhető kőszén és a lignitvagyon hőmennyisége (2008.01.01.) 21588 20000 15000 Ebből: 10000 5000 2279 3047 3944 3641 0 Barnaszén Feketeszén Lignit Visonta+Bükkábrány Torony I. 166 Mt 199 Mt 2893 Mt működő 570 Mt 529 Mt

Indokolt a jelenlegi széntermelés (9,7 Mt./év, ebből 8,4 Mt. Lignit) növelése, új bányák nyitása, ezek: Külfejtések: lignit (Torony, Füzesabony, Nagyréde, stb.), barnaszén: Borsod, Bakony, Nógrád (Mátrarerenyei Erőmű), stb. feketeszén: Nagymányok (2,2 Mt), Mélyművelések: Dubicsány, barnaszén (50 Mt), Máza-Váralja-Dél,feketeszén (~400-500 Mt), A szénhidrogének világpiaci árának növekedése felértékeli a szenet. Szénnel a földgáz import egy része kiváltható. Energetika, vegyipar. A szenet szalonképessé kell tenni! A földgáztüzelésű erőműveket 15 $/bbl olajárnál kezdték építeni!

AMIBŐL KEVÉS VAN: kőolaj,, gazdaságosan kitermelhető földgáz Mt + Makói árok: 3280 Gm3, 121660 PJ földgáz (jelenleg még nem tekinthető gazdaságosnak) 60 50 40 58 Mt 30 20 10 0 17 Mt Kőolaj Földgáz 1000 m 3 földgáz = 1 tonna

PJ 30000 26914 A gazdaságosan kitermelhető fosszilis energiahordozók hőmennyisége 25000 20000 + Makói árok: 3280 Gm 3, 121660 PJ földgáz (jelenleg még nem tekinthető gazdaságosnak) 15000 10000 5000 1044-1080 1838 680 0 Kőszén+lignit Szénhezkötött metán Földgáz Kőolaj (3258 Mt) (29-50 Gm 3 ) (58 Gm 3 ) (17 Mt)

Mt 12 10 8 6 4 2 0 Magyarország fosszilis energiahordozó termelése és importja 2006-ban 14,9 Mt (100%) 12,3 Mt (100%) 2,4 Mt 20% 7,8 Mt (100%) 11,7 Mt 79% 9,9 Mt 6,9 Mt 80% 88% 3,2 Mt 21% 0,9 Mt 12% Földgáz Kőolaj Szén Import Termelés 1000 m 3 földgáz = 1 tonna

MAGYARORSZÁG ENERGIAFELHASZNÁLÁSA 2007-BEN: 1152 PJ IMPORT: 850,9 PJ = 74% A hazai energiatermelésben MEGÚJULÓK: 57,7 PJ = 5% Biomassza tüzifával Szélenergia Napenergia Geotemikus-Földhő Vízenergia Potenciálisan felhasználható 58 PJ 1000 MW 4 PJ 64 PJ 1350 MW 2006-ben hasznosított 27.5 PJ 47,4% 2.0 MW 0,2% 0.04 PJ 1,0% 3.6 PJ 5,6% 47 MW 3,5%

A HAZAI VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS MEGOSZLÁSA ENERGIAHORDOZÓK SZERINT (2007) Földgáz 15194 GWh 38% Olaj 590 GWh 1% Szén 7350 GWh 18% Atomenergia 14677 GWh 37% Összes villamosenergia termelés: 39959 GWh Hulladék+meg újuló 1938 GWh 5% Vízi-energia 210 GWh 1% Forrás: Energiaközpont Kht.

Beépített villamosenergia kapacitások 2007. Összesen: 7567 MW 836 MW 11% 463 MW 6% 123 MW 2% Szénhidrogén Paks Lignit 1950 MW 26% 4195 MW 55% Szén Víz, biomassza stb.

Lignit és szénerőműveket, Paks élettartam hosszabbítást, víztározós (csúcs) erőműveket! (Önköltség: Paks ~ 8 Ft/kWh, Visonta ~ 12 Ft/kWh, gáz ~ 35 Ft/kWh) Fosszilis erőműveknél CO 2 Capture, Sequestration (~40-60 EUR/t CO 2 elnyeletési költs.) (magyarországi villamos erőművek: 9,5 Mt. CO 2 /év) Metanol gyártás! Megújulókat kihasználni! Energiatakarékosság/hatásfok növelés

Vízszintes tengely: CO 2 emisszió kt/pj-ban (direkt emisszió)

Globálisan a földgáz felhasználása során a légkörbe jutó CO 2 mennyisége (hőmennyiségre vetítve) nagyobb, mint a széntüzelésű erőműveké! (dr. Kalmár István anyagából) Nem igaz tehát, hogy Magyarországon (ill. Európában) a földgáz erőművek környezetvédelmi szempontból (is) szükségesek. A földgáz termelésnél a leválasztott CO 2 (~10-40%) a levegőbe kerül Fáklyázás A termelt (és a betárolt) földgáz egy része is a légkörbe jut CO 2 ekvivalens: 1t CH 4 = 23t CO 2! Szibéria Ny. Európa: 4000 km földgázvezeték-rendszer. 100-150 km-ként gázturbinás kompresszorállomások: CO 2 emisszió. A földgázvezeték több ezer tömítésénél, a szelepeknél, valamint a karbantartások során CH 4 távozik.

Amiből sok van: Bauxit 38 Mt, éves termelés 0,5 Mt Mangánérc 3 Mt, éves termelés 0,05 Mt [Uránérc (bezárt (27 Mt.)+reménybeli (62 Mt.), kitermelhető] Közepes ellátottság: Rézérc 36 Mt 2,19% Cu nincs termelés (780 Mt 0,65% Cu) Cinkérc 12 Mt 4,98% Zn (85 Mt 2,68% Zn) nincs termelés (Az adatok az ipari vagyonra vonatkoznak)

Amiből gazdagok vagyunk: nemfémes ásványi nyersanyagok (kitermelhető vagyon) ~60 féle ásv. nyersanyag 4100 3600 3100 2600 4855 Mt Összes ásványvagyon: 10706 Mt 2007. évi összes termelés: 61,3 Mt 2100 2363 Mt 1600 1100 600 100 Termelés Mt/év 1301 Mt 1002 Mt 1075 Mt 110 Mt 3,0 Mt 5,5 Mt 13,0 Mt 34,8 Mt 4,9 Mt 0,1 Mt Ásványb. nya. Cementipari nya. Építő és díszítőkőip.nya. Homok, kavics Kerámiaip. nya. Tőzeg

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Dr. Fodor Béla okl. bányamérnök, geológus bányászati tervező, szakértő, földtani szakértő Geo-Mine Egyéni Mérnöki Vállalkozás 1126 Budapest, Kakukk u. 16. B. ép. Email: drfodorbela@t-online.hu Tel./Fax: (1) 395-2349 Mobil: 06-20-330-8570