Válaszd ki és karikázd be a helyes válasz betűjelét! Mindenhol csak egy helyes válasz van.

Hasonló dokumentumok
ÜZEMLÁTOGATÁS AZ MTA CSILLEBÉRCI TELEPHELYÉN

KONVENCIONÁLIS ÁRAMTERMELÉS ÉS

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

KI TUD TÖBBET A KŐOLAJ-FELDOLGOZÁSRÓL? 2. FORDULÓ TESZT CSAPATNÉV

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Napenergia rendszerek létesítése a hazai és nemzetközi gyakorlatban

H/ számú. országgyűlési határozati javaslat

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

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

Üzemlátogatás a MOL Nyrt. Dunai Finomítójában, és a Dunamenti Erőmű Zrt-nél.

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

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

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

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

A Csepel III beruházás augusztus 9.

K+F lehet bármi szerepe?

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

Beszámoló a negyedórás bontású villamosenergiapiaci előrejelző modellünk (EMMA) fejlesztési eredményeiről

Szőcs Mihály Vezető projektfejlesztő. Globális változások az energetikában Villamosenergia termelés Európa és Magyarország

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

MOL Nyrt. Dunai Finomítója, és a Dunamenti Erőmű Zrt-t.

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11.

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24.

A fenntartható energetika kérdései

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Orosz atomenergia technológia a tudomány és a versenyképesség szolgálatában

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

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE TŐL NAPJAINKIG

X. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY

Kapcsolt energiatermelés Magyarországon XIX. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia március 2-3.

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

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

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás

NCST és a NAPENERGIA

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

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

AZ E-MOBILITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI, LEHETŐSÉGEI. Kisgyörgy Lajos BME Út és Vasútépítési Tanszék

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

Napenergia kontra atomenergia

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból

Energetikai Szakkollégium Egyesület

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

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

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

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Téli energia csomag, a zöldenergia fejlesztés jövőbeli lehetőségei

A Fóti Élhető Jövő Park kisfeszültségű hálózati szimulátora. MEE Vándorgyűlés Kertész Dávid ELMŰ Nyrt. Sasvári Gergely ELMŰ Nyrt.

MET 7. Energia műhely

«A» Energetikai gazdaságtan 2. nagy-zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

Atomenergia: Egyesült Államok, Németország és Svájc

AZ IDŐJÁRÁSFÜGGŐ EGYSÉGEK INTEGRÁCIÓJÁNAK HATÁSA A MAGYAR VILLAMOS ENERGIA RENDSZERRE

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

Az időjárásfüggő egységek integrációjának hatása a magyar villamosenergia-rendszerre

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

A napenergia hasznosításának összehasonlító értékelése

KÖZÚTI ÉS LÉGI KÖZLEKEDÉSI, SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

Energiapiacon is energiahatékonyan

Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 Dr. Demeter Győző 3 Napelemes rendszerek energetikai hasznosítása Magyarországon kiserőművi méretekben

Effects and opportunities of supplying electric vehicles by public charging stations

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

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

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

E-MOBILITÁS ÉS HATÁSAI A VILLAMOSENERGIA-RENDSZERRE

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

AZ ENERGIAKLUB ÉRTÉKELÉSE ÉS ÉSZREVÉTELEI AZ ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓAN

CHP erőmű trendek és jövője a villamosenergia rendszerben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Európai energiaipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

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

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

Tartalom Szkeptikus Konferencia

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Hagyományos és modern energiaforrások

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

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

ERŐS BESZÁLLÍTÓI HÁTTÉRT IGÉNYELNEK AZ ÚJ BLOKKOK

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

AES Balogh Csaba

Atomenergetikai alapismeretek

Környezeti fizika II; Kérdések, november

2017. évi december havi jelentés

Szekszárd távfűtése Paksról

Jedlik Ányos Terv. Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár Magyar Energia Szimpózium Budapest, szeptember 24.

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

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Átírás:

Ké rdé sék 1. ZH FELELETVÁLASZTÁS Válaszd ki és karikázd be a helyes válasz betűjelét! Mindenhol csak egy helyes válasz van. 1.Nagyságrendileg mennyibe kerül naponta az Európai Unió közlekedési szektorában elhasznált kőolaj? a. Egy millió forint b. Egy millió euró c. Egy milliárd forint d. Egy milliárd euró 2. Milyen technológiának köszönhető, hogy a Modulo buszcsaládnak megnövekedett a hatótávolsága? a. Kompozit anyagok használata b. Áramvonalas külső c. Moduláris felépítés d. Robotpilóta használata 3. Milyen finanszírozással készültek el az első elektromos töltők Budapesten? a. Green emotion EU-s támogatással b. ELMŰ saját költsége c. Az akkori villamos autó felhasználók fedezték d. kereskedelmi egységek tőkéjéből 4. A Dunamenti Erőmű jelenlegi beépített teljesítménye MW-ban. a. 2000 b. 1870 c. 779 d. 560

5. Milyen okból vezette be az Egyesült Királyság a kapacitáspiaci mechanizmusokat? a. Azért, hogy a Franciaországból érkező olcsó import ellen védjék saját piacukat. b. A környezetkárosító hőerőművi kapacitások bezárása miatt c. Az ugrásszerűen megnövekedett hullámerőművi kapacitás piacra gyakorolt hatásának mérséklése érdekében. d. Nagymértékben decentralizált villamosenergia-termelés koordinálására. 6. Milyen kapacitáspiaci mechanizmus alkalmaz Lengyelország? a. decentralizált kapacitáspiaci mechanizmus b. bilaterális szerződéseken alapuló mechanizmus c. stratégiai kapacitás mechanizmus d. aukciós kapacitáspiaci mechanizmus 7. Lengyelország energiamixének a. 87 %-a kombinált ciklusú gázturbinás erőműveken alapul b. 87 %-a széntüzelésű erőműveken alapul c. 13 %-a széntüzelésű erőműveken alapul d. 15 %-a időjárásfüggő megújulókon alapul 8. A Budapesti Kutatóreaktor termikus neutronfluxusának értéke: a. 1-2*10 4 neutron/cm 2 /s nagyságrendű. b. 1-2*10 30 neutron/cm 2 /s nagyságrendű. c. 1-2*10 14 neutron/cm 2 /s nagyságrendű. d. 1-2*10 10 neutron/cm 2 /s nagyságrendű. 9. Az MTA csillebérci telephelyén található "E+grid" rendszer: a. lámpaoszlopain energiatakarékos fényforrásként szolgáló kompakt fénycsövek találhatók. b. működéséhez szükséges energiát napelemek és kisebb szélgenerátorok adják.

c. megalkotásában egyetlen szervezet működött közre. d. tartalmaz időjárásérzékelőket. 10. A Dunai Finomító helyszínének kiválasztásakor melyik NEM volt fő szempont: a. Barátság I. Kőolajvezetékhez való csatlakozás b. Kedvező vasúti, vízi és közúti szállítási lehetőség c. Megfelelő éghajlati tényezők d. Budapesthez közeli elhelyezkedés 11. Mekkora az éves termelési kapacitása a Dunai Finomítónak? a. 8,1 millió tonna/év b. 5 millió tonna/év c. 13,2 millió tonna/év d. 2 millió tonna/év IGAZ HAMIS Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Írj I vagy H betűt az állítások után! 1. A 18. században már lehetett otthon villamos autót tölteni. 2. A villamos autók úttörője a T-modell, amelynek mai továbbfejlesztett változata a Model X. 3. Egy 1 fázisú 16 amperes töltő 6 óra alatt tölt fel egy 22kWh-ás akkumulátort. 4. Jelenleg NINCSEN olyan töltő, ami egy 22kWh-ás akkumulátort 30 perc alatt 80%-ig feltölt. 5. A kontrollálatlan töltés kevésbé terheli meg a hálózatott, mint a kontrollált töltés. 6. Az Intelligens Közvilágítási Oszlop csak lámpagyújtás után képes villamos autót tölteni. 7. Budapesten a villamos autó töltőhasználók száma az elmúlt években exponenciálisan növekedett. 8. A Dunamenti Erőműben nincs CCGT. 9. Az 1960-as években a Dunamenti Erőmű termelésének nagyrészét kötvetlenül a Dunai Finomító használta fel. 10. A privatizáció után a Dunamenti Erőmű a brit Electrabel cég tulajdonába került. 11. Egy atomerőmű változó költsége sokkal nagyobb mint a fix költsége. 12. Ha csökken a villamosenergia-kereslet az a villamosenergia-termelés merit-orderét balra tolja. 13. Pozitív árszignálnál az erőművek beruházásokat terveznek és engedélyzetetnek. 14. Egy CCGT átlagos élettartama 45 év.

15. Bilaterális szerződések esetén a rendszerüzemeltetők kapacitási kötelezettséget vállalnak a szolgáltatók felé. 16. 1. A szovjet gyártmányú Budapesti Kutatóreaktor 1959 óta üzemel Csillebércen. 17. 2. Budapesti Kutatóreaktorban 1959 és 1967 közötti időszakban EK-10 fűtőelemeket használtak, melyekben az urán dúsítása 10 %. 18. 3. A hidegneutron forrás tartályban lévő hidrogén mintegy 20 K körüli hőmérsékletű, ennek segítségével növekszik a termikus neutronok száma. 19. 4. Az "E+grid" rendszerben található olyan műszer, amely a forgalom érzékelésére szolgál. 20. 5. A Szimulátor Laboratóriumban lehetőség van primerköri, szekunderköri, hűtővízrendszeri üzemzavarok szimulálására. 21. 6. Két alkalommal hajtottak végre átfogó korszerűsítést üzembe helyezése óta a Budapesti Kutatóreaktoron, melyeknek eredményeképpen a reaktor teljesítménye a kezdeti 2 kw-ról 10 kw-ra nőtt. 22. 7. A Fűtőelem Laboratóriumban az atomerőművi fűtőelemek viselkedését csak üzemzavari körülmények között vizsgálják. 23. 8. A Szimulátor Laboratóriumban körülbelül 15%-os pontossággal lehet üzemzavart szimulálni. 24. A késleltetett kokszoló magas kén és nehézfém tartalmú fűtőolajokat állít elő. 25. A Dunai Finomító helyszínének kiválasztásakor a Duna, mint hűtőközeg fontos szerepet töltött be. 26. A Dunamenti erőmű és a Dunai Finomító egymástól teljesen elkülönül, nincsen közöttük kapcsolat. 27. A Dunai Finomító a KKE régió legnagyobb horizontális finomítója. 28. A desztillációs folyamat eredményeként a legkönnyebb alkotóelem a pakura. KIEGÉSZÍTÉS Egészítsd ki az alábbi mondatokat úgy, hogy a mondat helyes legyen! 1. 2008 óta az akkumulátorok költsége.. és a fajlagos kapacitásuk.. 2. A Budapesti Kutatóreaktor teljesítménye üzembe helyezése óta.. 3. A szimulátor az. képzésében nélkülözhetetlen szerepet játszik. 4. Egy, a fűtőelemek tönkremenetelét okozó probléma a(z). 5. Dúsítása szerint, a 19,75 % urándúsítású fűtőelemekek a.. dúsítású fűtőelemek csoportjába tartozik. 6. A Szimulátor Laboratórium alapvető feladata támogatni a. szimulátorok karbantartását és fejlesztését. 7. A Budapesti Kutatóreaktorban előállított.. az egészségügyben és az iparban használják fel. 8. Az Egyesült Királyságban a villamosenergia-kereslet évek óta.. 9. A magyarországi konzervatív előrejelzés alapján az magyar villamosenergia-piac importfüggősége.. 10. Franciországban az emlúlt 10 évben a csúcsgiény 28 %-kal nőtt, míg a teljes kereslet 15 %- kal.

11. Desztilláció során a toronyban lévő anyagok sűrűsége fölfelé.... 12. A katalitikus folyamatok keretében a cél a beérkező benzin oktánszámának (kompressziótűrésének) a.... FOGALOMPÁROSÍTÁS A nagybetűkkel jelzett fogalmakat párosítsd össze a számokkal jelzett meghatározásokkal! Írd a megfelelő szám mellé a megfelelő nagybetűt! A. V2G B. e-kwh C. aktív terhelésmenedzsment D. decentralizált villamosenergia-piac E. bilaterális szerződés F. LOLE G. villamosenergia-piaci sokk H. Katalitikus folyamatok I. Frakcionálás J. Etil-tercier-butil-éter K. Krakkolás 1. Az ELMŰ alkalmazása az elektromos autó tulajdonosoknak. 2. Jövőbeli lehetséges elektromos autótöltési folyamat. 3. Az a folyamat, amikor az energiahiányos rendszerbe a töltőre csatlakoztatott villamos autó akkumulátorából veszünk energiát. 4. A mérőszám, mely megmutatja, hogy mekkora az a várható hiányidőtartam. 5. Decentralizált kötelezettségek esetén a termelők és a szolgáltatók viszonyát jellemzi. 6. A kereslet hirtelen csökkenés következtében az árak bezuhannak, a befektetők kilépnek és a könnyebben mozdítható eszközöket leszerelik. 7. A rendszer folyamatosan kiegyensúlyozza magát a kapacitás, a kereslet és kínálat, a másodlagos piac és a bizonyítványok kereskedhetősége miatt. 8. A kőolaj alkotóelemire bontása, a komponensek különböző forráspontjai alapján. I 9. Célja a benzin oktánszámának növelése.

10. Lényege, hogy magas hőmérsékleten hőbontással állítsanak elő különböző polimereket, illetve motorhajtó anyagokat. 11. Oxigén-tartalmú üzemanyag adalék.