Geotermikus energia. Előadás menete:

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

Gépészmérnök. Budapest

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

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján


lehetőségei és korlátai

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

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

Poggyász: méret- és súlykorlátozások - United Airlines

A GEOTERMIKUS ENERGIA TERMELÉS ÉS HASZNOSÍTÁS HAZAI ÉS NEMZET ZI GYAKORLATA

A GEOTERMIKUS ENERGIA

EEA Grants Az izlandi geotermikus rövidkurzus általános bemutatása

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc

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

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

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: december március 6.

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

A fenntartható energetika kérdései

PannErgy Nyrt.-ről röviden

TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN

Hagyományos és modern energiaforrások

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

MEHIB ZRT JANUÁR 15-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

NCST és a NAPENERGIA

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: június szeptember 1.

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

A biomassza rövid története:

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

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

Tüzelőanyagok fejlődése

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

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

Innovatív energetikai megoldások Kaposváron

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

A megújuló energiahordozók szerepe

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

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén

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

Melyik földrészen található hazánk?

Takács Tibor épületgépész

Nyersvas 2002 % Acél 2002 % 1 Kína Kína 181, Japán Japán 107, Oroszország 46,2 8 3 USA 92, USA 40,2 7 4

Geotermikus Energiahasznosítás. Készítette: Pajor Zsófia

Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék

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

A megújuló alapú villamosenergia-termelés Magyarországon

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Roaming: Növekvő adatforgalom, hazai áron egyre több országban

energiatermelés jelene és jövője

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

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

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Épületgépészeti energetikai rendszerterv (ERT) az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások használata tükrében

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

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus

Megújuló energia, megtérülő befektetés

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

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

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

a jövő energiahordozója

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE TŐL NAPJAINKIG

A GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERE

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

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

Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, május 28. Meddő CH-kutak geofizikai vizsgálatának

E L Ő T E R J E S Z T É S

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei

Megvalósíthatósági tanulmányok. Vecsés és Üllő geotermikus energia felhasználási lehetőségeiről

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései

2009/2010. Mérnöktanár

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

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

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

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

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

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

1. táblázat - A világ tűzeseteinek összesített adatai az országokban ( )

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató

Átírás:

Geotermikus energia Előadás menete: Geotermikus energia jelentése Geotermikus energia fajtái felhasználása,világ Magyarország Geotermikus energia előnyei, hátrányai Készítette: Gáspár János Környezettan bsc-s hallgató

Energia források

A geotermikus energia Fogalma: Ez a Föld belsejének hőtartalékát jelenti ami döntően a hosszú felezési idejű földkéregben koncentrálódó radioaktív elemek bomláshőjéből táplálkozik. Ezen hőmennyiség növekedésének mértéket a Föld magja felé geotermikus gradiensnek nevezzük, értéke 10-60 celsiusfo/km Ez a hőmennyiség földfelszín feléhőkonvekcióáltal szállítódik folyadék szilárd vagy gáznemű anyag segítségével.

A föld belsejéből származó hő eloszlása nem egyenletes, ezért nyilvánvalóan a geotermikus energiát eltérően tudják felhasználni.

Magyarország geotermikus adottságai

A geotermikus energia hasznosítása Közvetett Áramfejlesztés hőenergia felhasználással: Szabad gőzkibocsátó technológia

Kondenzációs üzemek:

Segédközeges üzemek :

Geotermikus erőművek a világban Beépített hőkapacitás és éves energia termelés : Ausztrália 0,2 0,5 Ausztria 1,2 3,2 Costa Rica 163 1145 El Salvador 151 967 Franciaország 15 102 Fülöp-szigetek 1930 9253 Guatemala 33 212 Izland 202 1483 Indonézia 797 6085 Japán 535 3467 Kenya 129 1088 Kína 28 96 Mexikó 953 6282 Németország 0,2 1,5 Nicaragua 77 271 Olaszország 791 5340 Oroszország 79 85 Pápua Új- Guinea 6 17 Portugália 16 90 Thaiföld 0,3 1,8 Törökország 20 105 Újzéland 435 2774 USA 2564 17917 Összesen: 8933 56786 A világ geotermikus eredetű áramtermelése 2003-ban kb. 57 PWh/év volt mely a teljes áramtermelésnek 0,3 %-a. Jelenleg a geotermikus eredetű elektromos áram -előállítás az EU-belül csupán Olaszországra, Németországra, Ausztriára, Franciaországra és Portugáliára korlátozódik. Magyarországon jelenleg a geotermikus energiát az energiaellátásban kizárólag hőhasznosításra fordítják.

Izland Izland az egyetlen ország, mely 100%-ban megújuló energiaforrásokból állítja elővillamos energiáját. Ennek 87%-ka a víz energiája, 13%-kát pedig a geotermikus energia szolgáltatja. Természetesen ez nem volt mindig így, korábban az ország nagy mennyiségűszenet, majd gázt importált fűtési és szállítási szükségleteik megoldásához. A geotermikus erők kiaknázásával azonban egyre biztosabban sikerült elszakadni a magas széndioxid-kibocsátástól. Ma már több geotermikus erőműműködik az országban, biztosítva a fűtést, a meleg vizet és a villamos energiát

A geotermikus energia közvetlen felhasználása A geotermikus energia felhasználás legrégebben alkalmazott és legegyszerűbb módja a közvetlen hő felhasználás: 1. Kaszkád-rendszer 2. Belsőterek fűtése 3. Belsőterek hűtése 4. Termálfürdők

A pozitív magyar példa Hódmezővásárhelyi geotermikus közműrendszer Évi 4-4,5 millióköbméter földgáz elégetését teszi fölöslegesséaz a geotermikus beruházás, amely 2800 lakás és tíz intézmény számára ad meleget Hódmezővásárhelyen. A beruházás eredményeként egyrészt az 1000-1300 méter mélyről származó43-45 Celsius-fokos hévíz felhasználásával váltották ki a helyi távfűtőművekben a használati meleg víz előállítást, másrészt pedig a 2000-3000 méterről föltörő80-86 Celsius-fokos forróvízzel biztosítják a fűtéshez szükséges meleget. Környezetkímélőés rendkívül gazdaságos példaértékűprojekt Magyarországon

Termálfürdők Magyarországon

Hőszivattyúk A föld, vagyis a lábunk alatt a talaj 60-80 cm-nél mélyebben sohasem fagy meg, és nagyobb mélységben még melegebb is. Kijelenthetjük, hogy Magyarország területén szinte mindenhol tudunk +5 Celsius és +8 Celsius fok közötti keveréket felhozni szondás rendszerrel (fagyállóvíz keringtetésével), amely remek megoldás a hőszivattyú táplálására.

Üvegházak fűtése Az üvegházak fűtése terén Magyarország a világ élvonalához tartozik A 130 hektáros geotermikusan fűtött hazai üvegház területet csak a USA előzi meg 183 hektárral.a Fülöpjakabi kertészetben európai színvonalú Zöldségtermesztés zajlik. A Fülöpjakabi geotermikus rendszer kútja 1004m mély és 932-964 között szűrőzték 49 Celsius fokos vizet termel.

Előnyök és hátrányok Előnyök : Az áramfejlesztés kisebb üvegházgáz-kibocsátást okoz mint bármely más erőműtechnológia Többi erőműhöz képest kicsi pl.: ötöd akkora mint egy atomerőmű Széles felhasználás nemcsak áramot hanem meleg vizet hűtést fűtést is elláthatunk vele A zajszennyezés minimális (szinte csak építésnél fordul elő) 70-100 évig is működik felújítás nélkül Hátrányok: alacsony mértékűkén-hidrogén szennyezés Esetleges gőzkitörések Táj esztétikája sérül Közeli tavak hőmérséklete emelkedhet (biológiai hatás) Ha szivárgás történik felszín alatti vizek hőszennyezése

Források: Internet : http://www.portfolio.hu http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_megujulo_ energia/ch04s03.html#i4.4.f http://www.alternativenergia.hu/izland-a-geotermikus-mezokorszaga/5879 http://wwworchidea1957comorchidea1957.blogspot.hu/2012/10/izland http://www.ujenergiak.hu/foldenergia-geotermikus-energiageotermikus-futes-/geotermikus-energia-eromu-geotermikusfutes/260-a-hodmezovasarhelyi-geotermikus-kozmurendszer http://www.gerappa.hu/tervezokkivitelezok-oldala/geotermikushoszivattyuzas.html Könyv: MádlnéSzőnyi Judit A geotermikus energia

Köszönöm a figyelmet