Elosztott energiatermelés, hulladék energiák felhasználása

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

CHP erőmű trendek és jövője a villamosenergia rendszerben

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

A fenntartható energetika kérdései

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

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

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

Hagyományos és modern energiaforrások

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

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

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor május 6.

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Éves energetikai szakreferensi jelentés

A Tiszta Energia Csomag energiahatékonysági direktívát érintő változásai

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután


26 ábra 14:40-től 15:00-ig

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

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

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

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

Az energiatermelés és -fogyasztás környezeti hatásai Szlovákiában, problémák az energiafelhasználás csökkentésében

Biogáz-, avagy hogyan teremthetünk forrást a hulladéklerakók rekultivációjához

A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

A kombinált hő- és áramtermeléshez vezető út

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

Hazai megújuló kapcsolt energiatermelés kilátásai középtávon

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

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

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

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

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia március

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Magyarország műanyagipara

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

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

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

2018. ÉVES SZAKREFERENS JELENTÉS. R-M PVC Kft. Készítette: Group Energy kft

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

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

2018. ÉVES SZAKREFERENS JELENTÉS. A Beton Viacolor Térkő Zrt. Készítette: Group Energy kft

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

Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységek Termékadatlap környezetvédelmi szemléletű közbeszerzéshez

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Magyarország Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

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

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Erőművi technológiák összehasonlítása

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

NCST és a NAPENERGIA

A KAPCSOLT ENERGIATERMELÉS ELMÚLT 3 ÉVE TÁVHŐSZOLGÁLTATÓI SZEMMEL

Decentralizált megújuló alapú villamos energiatermelés helyzete és feladatai Magyarországon

Erőműépítések tények és jelzések

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

Megújuló energia piac hazai kilátásai

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Energetikai gazdaságtan 4. gyakorlat Energiagazdálkodás

Innovatív energetikai megoldások Kaposváron

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

rendszerszemlélet Prof. Dr. Krómer István BMF, Budapest BMF, Budapest,

Depóniagáz kinyerése és energetikai hasznosítása a dél-alföldi régióban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

A hulladékégetés jövője Magyarországon. Hulladékhasznosító erőmű megépíthetősége Székesfehérváron.

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság XXII. Konferenciája Balatonfüred, március

Éves energetikai szakreferensi jelentés. Kőbányahő Kft.

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP

Megépült a Bogáncs utcai naperőmű

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

2017. évi zárójelentés

Szekszárd távfűtése Paksról

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt

Az energia menedzsment fejlődésének intelligens technológiai támogatása. Huber Krisz=án október 9.

Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes

ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Téli energia csomag, a zöldenergia fejlesztés jövőbeli lehetőségei

Energetikai szakreferensi jelentés

Átírás:

AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.6 2.5 Elosztott energiatermelés, hulladék energiák felhasználása Tárgyszavak: kapcsolt energiatermelés; CHP; hulladék hő; elosztott energiatermelés; villamos energia; erőmű; szállítás; veszteség. Takarékosság újrahasznosítással Az újrahasznosítás manapság nagyon aktuális, jól működik például az acél, alumínium, papír és műanyag újrahasznosítása. Nem kellene ebből a körből kihagyni az energiát sem, mert ezen a területen is nagy megtakarítást lehet elérni. Az Egyesült Államokban ezzel a módszerrel 65 Mrd USD-nyi ásványi tüzelőanyagot lehetne megtakarítani évente, ezen kívül a villamos hálózat továbbfejlesztését is el lehetne halasztani, nem beszélve a károsanyag-kibocsátás csökkentéséről. Nagyon fontos szempont, hogy a sok kis egységből álló elosztott energiatermelő rendszert kevésbé veszélyeztetik az időjárási szélsőségek és terrortámadások. Sajnos az iparban nagyon erősen tartja magát a központi nagy erőművekkel működő modell, ezért gyakran észre sem veszik a lehetőségeket a helyi villamosenergia-termelésre. A következő esetekben lehet ésszerű az energia másodlagos felhasználása: hőtermeléssel járó ipari folyamat, ipari maradékgáz, amit egyébként fáklyáznának, nagy nyomású gáz nyomáscsökkentése. A legtöbb üzemi folyamatban akad hulladék energia, amelyet egyszerűen a légkörbe engednek. Kárba vész a kokszoló kemencék, olvasztókemencék hője, a kompresszorok, olajfinomítók és vegyi folyamatok által termelt hő. Ebből becslések szerint kb. 13 GW-nyi villamos energiát lehetne előállítani. Az egyébként lefáklyázott gázok felhasználásával, kapcsolt energiatermeléssel (CHP), 12 15 GW villamos energiát és 45 50 GW hőenergiát lehetne nyerni.

A gőzkazánok gyakran nagyobb nyomású gőzt állítanak elő, mint amilyen a technológiához szükséges. A nyomáscsökkentéskor felszabaduló energiát turbinák hajtására lehetne használni, amelyek végül villamos energiát termelnének. Ebből 12 20 GW villamos teljesítmény származna. A szállítás céljából nagy nyomásra sűrített gáz tágulásakor is hasonló módon lehetne nyerni még 8 10 GW-nyi teljesítményt. Az ipari folyamatok hulladék energiájának hasznosításával összesen 45 58 GW villamos teljesítményt lehetne létrehozni az Egyesült Államokban. Elosztott villamosenergia-termelés A központosított, nagy erőműves villamosenergia-termelés óriási hőveszteséggel jár. Különösen a régi, fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművek hatásfoka nagyon alacsony, alig több, mint 30%. Ez kb. 7385 TWh-nyi veszteséget jelentett 2001-ben. Ennek kb. kétharmada hasznosítható lenne, ha a felhasználókhoz közeli elosztott erőművekben termelnék az áramot. A nagy erőművek hulladék hőjének hasznosítása nem kifizetődő a csővezetékes szállítás költségei miatt. Ton Van der Does, a holland kapcsolt energiatermelés úttörője szerint hétszer költségesebb a villamos energia szállítása, mint a tüzelőanyag szállítása, a hő szállítása pedig a villamos energiáénál is hétszer drágább. Ennélfogva a gazdaságosság megköveteli, hogy a tüzelőanyagot szállítsák a felhasználóhoz, ahol aztán a hőt és villamos energiát megtermelik, így ezeket már csak kis távolságokra kell szállítani. Az energiaveszteségek is minimalizálhatók ily módon. Az elosztott energiatermelést akadályozza a törvényi szabályozás, amely a villamosenergia-termelőket védte a villamosítás kezdeti szakaszában. A szabályok csak nagyon lassan változnak. Az új rendszer költségei A fajlagos beruházási költségek kisebbek a nagy erőműveknél, mint pl. egy üzemanyagelemnél. De ha megnézzük az egységnyi teljesítményre vetített költséget, akkor már körülbelül megegyeznek az összegek. Ugyanis a nagy erőműnél figyelembe kell venni az átvitel költségeit és az átvitelkor fellépő veszteséget is. Sok esetben egy jól működő kapcsolt termelésű egység költsége az üzemanyagelemhez viszonyítva csak 0,5-szörös, ami a hulladék hő hasznosításának köszönhető.

A sokféle tüzelőanyaggal működő kapcsolt termelésű kiserőművek gazdaságos energiatermelést tesznek lehetővé, néhány kw teljesítménytől egészen a több száz MW-os szintig. Ráadásul vannak köztük olyanok, amelyek hulladékot és biomasszát is el tudnak égetni. A csúcsfogyasztás költsége Előfordulhat, hogy egy kiserőművet nem érdemes folyamatosan üzemeltetni, viszont a csúcsfogyasztási időszakokban gazdaságossá válik, mivel ezekben az időszakokban magasabb az áramszolgáltató által elszámolt tarifa. Ilyenkor az üzemeltető figyeli, hogy mikor lépi túl a szolgáltató tarifája a saját termelésű áram árát, és ebben az időpontban beindítja a saját áramtermelő berendezését. Erre a célra kifejlesztettek egy számítógépes rendszert, amellyel automatizálni lehet ezt a folyamatot. Hogy lehet megváltoztatni a helyzetet? A szokás hatalma miatt még mindig a nagy erőműveké a vezető szerep. Ebben szerepet játszik a meglévő szabályozás és a hatalmat élvező cégek ellenállása is. Az 1. ábrán látható, hogy milyen arányú megtakarítást eredményezne a hulladék energiák visszanyerése és hasznosítása. 80 70 az USA teljes energiafogyasztása: 97 x 10 15 BTU 76,1-78,5% 60 50 % 40 30 20 14,1-14,5% 10 6,8-7,0% 0 kapcsolt energiatermelésből származó megtakarítás ipari hő visszanyerése fennmaradó tüzelőanyagfogyasztás 1. ábra A hulladék energiák hasznosítása által elérhető tüzelőanyag-megtakarítás

A károsanyag-kibocsátás csökkentésében is komoly szerepe lehet egy ilyen jellegű megtakarításnak, amint azt a 2. ábra mutatja. a megtakarított tüzelőanyag aránya, % 0 10 20 30 40 50 60 70 nitrogén-oxid szén-dioxid kén-dioxid 80 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 az USA kibocsátásainak %-a 2. ábra A hulladék energiák hasznosítása által elérhető kibocsátás-megtakarítás A hulladék energia hasznosítását a következő intézkedések segíthetik elő: az energiahatékonyságot növelő vállalatok jutalmazása, a hatékonyságot mellőző vállalatok büntetése, a készenléti díjak csökkentése és telephelyi árképzés bevezetése. a régi tiltó szabályozás eltörlése, a levegőminőségi előírások vonatkoztatása hasznos energiatermelésre, az újrahasznosított energia és a megújuló energiaforrások előnyben részesítése. Az elosztott energiatermelő rendszerben termelt energia mennyisége területenként és országonként változó. Legmagasabb arány tapasztalható Finnországban, Dániában és Hollandiában.

A háztartások erőművei A háztartási kazán is működhet kapcsolt üzemmódban, azaz a fűtésen kívül még villamos energiát is szolgáltathat. Az Egyesült Királyságban 2003 végén került piacra két ilyen modell. Bár többe kerül az ilyen kazán, mint a hagyományos, a villanyszámlán jelentkező megtakarítás révén 4-5 év alatt megtérül a különbség. Az évi széndioxid-kibocsátást kb. 1,5 tonnával csökkenti. Amikor a háztartás villamosenergiafogyasztása kisebb, mint amit a készülék termel, a hálózatra is termelhetne, de ehhez még módosítani kell a szabályokat. Összeállította: Donkó Zoltánné Casten, T. R.: Combined heat & power: recycling energy. = Power Engineering, 107. k. 8. sz. 2003. szept. p. 26 30. Blankinship, S.: Distributed generation: It s all a matter of control. = Power Engineering, 107. k. 8. sz. 2003. p. 22 26. Wood, J.: Micro CHP, major issues. = Modern Power Systems, 23. k. 7. sz. 2003. p. 36 37. Sciubba, E.: Extended exergy accounting applied to energy recovery from waste: The concept of total recycling. = Energy, 28. k. 13. sz. 2003. nov. p. 1315 1334.