ENERGIAGAZDÁLKODÁS ENERGETIKAI RENDSZER

Hasonló dokumentumok
Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

NCST és a NAPENERGIA

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

A8-0392/286. Adina-Ioana Vălean a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Társadalomtudományi és interszektorális összefüggésekkel kiegészített energialánc

Napelemek és napkollektorok hozamának számítása. Szakmai továbbképzés február 19., Tatabánya, Edutus Egyetem Előadó: Dr.

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

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS 1.

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

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

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

Hagyományos és modern energiaforrások

HŐTERMELÉS: Fototermikus napenergia-hasznosítás

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

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

A biomassza rövid története:

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS

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

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

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc

Dr. Munkácsy Béla. adjunktus, ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék elnök Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

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

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje

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

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

Szakolyi Biomassza Erőmű kapcsolt energiatermelési lehetőségei VEOLIA MAGYARORSZÁGON. Vollár Attila vezérigazgató Balatonfüred, 2017.

A víz képlete: , tehát 2 hidrogén és

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai

Az épületenergetikai követelmények

3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye.

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

A biomassza tüzelés gyakorlati tapasztalatai a szombathelyi távfűtésben. CO2 semleges energiatermelés

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

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében

8. Energia és környezet

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Atomerőművek. Záróvizsga tételek

A megújuló energiahordozók szerepe

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Geotermikus Aktualitások. Magyar Termálenergia Társaság Hódmezővásárhely, nov.10

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

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

Megújuló energiák fejlesztési irányai

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

I. rész Mi az energia?

Magyarország Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

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

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A mezőgazdaságra alapozott energiatermelés fejlesztési irányai és műszaki lehetőségei. Bácskai István

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza,

Épületenergetika oktatási anyag. Baumann Mihály adjunktus PTE Műszaki és Informatikai Kar

II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 7. Villamosenergia termelés, szállítás, tárolás Hunyadi Sándor

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁBAN KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A

Megújuló energiák hasznosítása az épületek energiaellátásában

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN

Jevons-paradoxon. William Stanley Jevons, 19. századi brit közgazdász

Műszaki ismeretek Géptan

110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet

Egy 275 éves cég válasza a jelen kihívásaira

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest,

Tervezzük együtt a jövőt!

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS

A NAPENERGIA FELHASZNÁLÁS ÚJ MOTORJA: A ZÖLDHŐ

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

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

A megújuló alapú villamosenergia-termelés Magyarországon


Napenergia hasznosítás

Gépészmérnök. Budapest

Ökoház - Aktív ház. Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1.

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

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

Környezetgazdálkodási műszaki technológia, módszerek és oktatás tanulmányozása Észak-Olaszországban

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP B

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, Augusztus 30.

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ 2012

Bohoczky Ferenc. Gazdasági. zlekedési

Tóth László A megújuló energiaforrások időszer ű kérdései Fenntartható Jöv ő Konferencia Dunaújváros május 3. 1

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Mérnöki alapok 8. előadás

9. Előad Dr. Torma A., egyetemi adjunktus

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Átírás:

ENERGIAGAZDÁLKODÁS ENERGETIKAI RENDSZER

HŐENERGIA o Fűtés o Meleg víz o Szárítás VILLAMOS ENERGIA o (hő >) mozgás > villamos áram o fotovillamos hatás o kémiai út (elektrolízis megfordítása) SHP (separated) CHP (combined) MOZGÁSI ENERGIA mechanikai munka o közlekedés szivattyúzás (szélerőgép) o malmászat (szárazmalom, vízimalom, szélmalom) o emelés (pl. daruval)

Energiaforrások csoportosítása

A világ primer energiaszerkezetének változása (%)

Hubbert-féle hozamcsúcs-elmélet USA olajhozamcsúcsa: M. King Hubbert (1956) szerint: 1965-70 között. A valóságban 1971. A világ olajhozamcsúcsa: C. J. Campbell (Scientific American, 1998) szerint: 2007 Olduvai elmélet - energiafelhasználás Richard C. Duncan (1989) szerint: 1930-2025 között 100 évnyi ipari korszak

igények

A komplex hozamcsúcs probléma (termovillamos)

valószínűsített bizonyított

Output

ENERGIALÁNC és a társadalomtudományi és interszektorális összefüggések Pszichológia Szociológia Pedagógia Kommunikáció-tudomány JÓLÉT Életstílus Újrahasználat, újrafeldolgozás Hulladékgazdálkodás Fogyasztás oldali energiagazdálkodás Energiaszolgáltatások (közlekedés, fűtés, hűtés, világítás Építéstudomány Közlekedéstudomány Termékek, berendezések Ellátás oldali energiagazdálkodás Másodlagos energiahordozók (elektromos áram, benzin, Földtajztudomány Területi tervezés Elsődleges energiahordozók (szén, kőolaj, napenergia Környezetgazdaságtan Geológia és bányászat Vízgazdálkodás Mező- és erdőgazdálkodás szerves melléktermékek és hulladékok felhasználása

Fűtőmű: kizárólag hőenergiát (meleg vizet) előállító erőmű (átl. hatásfok 30-50%). Kondenzációs hőerőmű: tüzelőanyag > hőenergia > nagynyomású gőz > gőzturbina > generátor > villamos áram (átl. hatásfok ~30-35%) Gázturbinás hőerőmű: Nincs vízmelegítés - a gáz égésterméke hajtja meg a turbinát (1970-80-as évektől) (átl. hatásfok: ~30%)

Kombinált ciklusú gázturbinás erőmű (CCGT): A gázturbinából távozó forró gázzal még vizet is melegítenek, és gőzturbinát hajtanak. (hatásfoka: ~50%)

Kogeneráció vagy kapcsolt hő és villamos energia termelés vagy combined heat and power (CHP) A hőerőművekben keletkező hulladékhőt hasznosítják. A hatásfok ~80-90%: 30-35% villamos áram, 50-55% hőenergia keletkezik

Kapcsolt hő és villamosenergia-termelés Kogeneráció CHP combined heat and power): A hőerőművekben keletkező hulladékhőt hasznosítják. (hatásfok jellemzően ~75-90%, így például a fűtőanyag ~30-35%-ból villamos áram, 50-55%-ból hőenergia keletkezik)

Terhelési görbe

Együttműködő rendszerek

Megújulók

EU 2015-ben: ~80% új megújuló kapacitás

Az áramtermelő kapacitások változása az EU-ban 2000-2015 között

Új áramtermelő-kapacitások az OECD európai tagállamaiban 1960-2014 között (IEA 2016) http://www.iea.org/publications/freepublications/pu blication/repoweringmarkets.pdf https://www.iea.org/media/presentations/160218_repoweringmarkets_slides.pdf

NAP passzív aktív fototermikus fotovillamos kogenerációs hibrid kollektor termovillamos SZÉL áram mechanikai munka mozgási energia VÍZ folyó makro mikro tenger áramlás ár-apály hullámzás BIOMASSZA hulladék, melléktermék (apadék) energiaültetvény KÖRNYEZETI HŐ geotermikus hidrotermikus légtermikus HULLADÉK? A megújulókkal kapcsolatos kevés általános érvényű megállapítás közül a legfontosabb: a földrajzi térben mindenhol elérhetők!

napkollektor biztonsági szelep hőmérő kiegészítő fűtés keverőszelep nyomásmérő vezérlő kazán meleg víz tároló tágulási tartály vissza csapó szelep keringető szivattyú hőcserélő hideg víz

A napkollektor használatával előállított energia évi 500-600 kwh/m 2, amely 25 e Ft körüli megtakarítást jelent. 6 négyzetméter esetén akár 150e Ft/év a megtakarítás. Praktiker

Hamburg Braamwisch - Gut Karlshöhe

Áramtermelés napenergiával Fotovillamos Hibrid Termovillamos

Freiburg

PowerShade zsalúzia és PV

Hibrid kollektor PVT (PhotoVoltaics/Thermal) A fotovillamos rendszerek hatásfoka 0,2-0,4%- kal csökken 1 C hőmérséklet-emelkedésnél Standard teszt hőmérséklet: 25 C Nyári üzemi hőmérséklet: 80 C!!! Megoldás: a fotovillamos felület alatt egy folyadékos vagy levegős napkollektor

Folyadékos rendszerbe integrálva - áramtermelésre optimalizált - hőtermelésre optimalizált

TERÜLETEGYSÉGRE JUTÓ TELJESÍTMÉNY A Fresnel- kollektor: 19-28 W/m 2 Napvályú: 14-19 W/m 2 Naptányér és torony: 9-14 W/m 2

Andasol (2009) 50 MW 180 GWh/év 41% hatásfok Na-nitrát (60%) + K-nitrát (40%) olvadt só hőtároló = 7,5 óra üzemidő teljes kapacitással napenergia nélkül is Nagyszerű adottságok: 2200 kwh/m 2 /év nálunk 1300

Szélenergia Norman Foster

Biomassza Napenergia tárolása kémiai kötések formájában: fűtőelemek Alkalmazása elméletileg CO2-semleges, mert a szerves anyag lebomlása mindenképpen bekövetkezne, itt csak gyorsítunk a folyamaton: A keletkező anyagok visszakerülnek a természet anyag- és energiaforgalmába és újra beépülnek a szerves anyagokba. Gyakorlatilag nem! - EROI (Energy Return On Investment) v. EROEI (Energy Return on Energy Invested) A világon az összes energiafelhasználás 13-15%-át biztosítja!!!

Csoportosítás 1 Szilárd tüzelőanyag Folyékony tüzelőanyag - üzemanyag Gáznemű tüzelőanyag - üzemanyag - Elsődleges biomassza: természetes vegetáció, szántóföldi növények, erdő, rét, legelő, kertészeti növények, vízben élő növények. - Másodlagos biomassza: állatvilág, gazdasági haszonállatok, az állattenyésztés fő termékei, melléktermékei, hulladékai. - Harmadlagos biomassza: biológiai eredetű anyagokat felhasználó iparok termékei, melléktermékei, hulladékai, emberi települések szerves eredetű hulladékai.

Csoportosítás 2 A) Hulladék biomassza B) Direkt energetikai ültetvények (Olyan növény, amit energetikai felhasználás céljából termesztenek): Közvetlen eltüzelésre; Biokémiai átalakításra (biogáz); Bioüzemanyagnak. Gyorsan növő, rövid vágásfordulójú, sarjadásra hajlamos; Nagy tömeget adó, gyorsan kitermelhető (sűrű térállású); Gyomokkal szemben ellenálló; Energiakihozatal

Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK IRÁNYELVE 2. cikk geotermikus energia: a szilárd talaj felszíne alatt hő formájában található energia; Sekély mélységű (20-400 m) Nagy mélységű hidrotermikus energia: a felszíni vizekben hő formájában tárolt energia; légtermikus energia: hő formájában a környezeti levegőben tárolt energia;

A geotermikus energia ajánlott felhasználási területei, ill. komplex hasznosítása Lindal-diagramm Az eddig feltárt legnagyobb hőmérsékletű területek: Milos (Görögo) 310 C, Salton Sea (AEÁ) 360 C, Cerro Prieto (Mex.) 388 C.

Beépítés szerint Folyóvízi erőmű: Folyóra vagy patakra telepített elektromos energiát előállító vízerőmű Tározós erőmű: Magasan fekvő víztározóba kis vízhozamú folyó vizét felduzzasztják és csak a villamosenergia fogyasztási csúcsokon helyezik üzembe a vízturbinát. Szivattyús-tározós rendszer: Az alacsonyabb szinten lévő folyóból (tározóból) egy magasabban fekvő tározóba szivattyúzzák fel a vizet, majd elektromos energiát termelnek a tárolt vízzel. Árapály erőmű: A tenger árapályjelenségéből adódó vízszintkülönbségek hasznosítására telepített speciális vízerőmű. Hullámerőmű: A tenger hullámzásának energiáját hasznosító erőmű a tengerben vagy a parton. Tengeráramlat-erőmű: Erős tengeráramlatok kinetikus energiájának hasznosítására szolgáló erőmű.

A szélenergia rendszerbe integrálásának eszközrendszere Jelenleg 20-25 kwh akkukapacitás/autó