GÁZÁTADÓ ÁLLOMÁSOK GEOTERMIKUS FŰTÉSE Dr. Zsuga János PhD FGSZ ZRt.



Hasonló dokumentumok
GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége

Hőszivattyús rendszerek

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

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

A landaui és az insheimi geotermikus erőművekben tett látogatás tapasztalatai

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

A GEOTERMIKUS ENERGIA TERMELÉS ÉS HASZNOSÍTÁS HAZAI ÉS NEMZET ZI GYAKORLATA

Geotermikus Energiahasznosítás. Készítette: Pajor Zsófia

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

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

Geotermikus fűtési rendszerek - egy műküdő rendszer tapasztalatai

GeoDH EU Projekt. Budapest november 5. Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz Kft.

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére

Jó Példák: Megújuló Energiaforrások Hasznosítása Mórahalmon

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

2009/2010. Mérnöktanár

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

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE TŐL NAPJAINKIG

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

Geotermikus fűtési rendszerek - egy működő rendszer tapasztalatai

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell. Levegő-víz hőszivattyú. Kiválasztás, funkciók. 1 Fujitsugeneral Ltd ATW Dimensioning


Vágóhídi tisztított szennyvíz hőhasznosítása. Fodor Zoltán Magyar Épületgépészek Szövetsége Geotermikus Hőszivattyú tagozat elnök

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

II. INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon

Medgyasszay Péter PhD

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S

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

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

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

Készítette: Csernóczki Zsuzsa Témavezető: Zsemle Ferenc Konzulensek: Tóth László, Dr. Lenkey László

PannErgy Nyrt.-ről röviden

A megújuló energiahordozók szerepe

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme

Egy geotermikus településfűtési rendszer szabályozása. Magyar Épületgépészek Szövetsége Megújuló Szakmai Nap november 15.

energetikai fejlesztései

MTA-ME ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport

Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke

Egy 275 éves cég válasza a jelen kihívásaira

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 6,7 5,9 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 1112, ,62

10 ÉVE A GEOTERMIA SZOLGÁLATÁBAN IX. Geotermikus Konferencia Szeged, március 21. Húsz szentesi hévízkút teljeskörű kútvizsgálatának eredményei

Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke Honlap.

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

TAPASZTALATOK A GEOTERMIKUS ENERGIA ÉS A HŐCSERÉLŐK ALKALMAZÁSA A MEZŐGAZDASÁGBAN

A projekt helye és jelentősége a magyarországi geotermikusenergiahasznosításban

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN

Estia 5-ös sorozat EGY RENDSZER MINDEN ALKALMAZÁSHOZ. Főbb jellemzők. További adatok. Energiatakarékos

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

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Energiahatékony fűtési és vízmelegítési rendszerek az ErP jegyében. Misinkó Sándor megújuló energia üzletágvezető HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

EQ - Energy Quality Kft Kecskemét, Horváth Döme u Budapest, Hercegprímás u cb7f611-3b4bc73d-8090e87c-adcc63cb

Megvalósíthatósági tanulmányok. Vecsés és Üllő geotermikus energia felhasználási lehetőségeiről

Hőszivattyúk alkalmazása Magyarországon, innovatív példák

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék Fûtéstechnika II Családi ház fûtés hálózatának hidraulikai méretezése

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

Geotermikus alapú kombinált alternatív energetikai rendszertervek a Dél-alföldi Régióban. Dr. Kóbor Balázs SZTE / InnoGeo Kft

ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében október 11. Hotel Sofitel Budapest

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat

Martfű általános bemutatása

Gépészmérnök. Budapest

A hőszivattyú műszaki adatai

A HŐSZIVATTYÚ TELEPÍTÉS GAZDASÁGOSSÁGI KÉRDÉSEI ÉS A SZABÁLYOZÁS HATÁSA AZ ÉVI SPF ÉRTÉK ALAKULÁSÁRA

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia?

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók

Fürdőlétesítmények energia optimalizálása

Takács Tibor épületgépész

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

SZENNYVÍZ HŐJÉNEK HASZNOSÍTÁSA HŰTÉSI ÉS FŰTÉSI IGÉNY ELLÁTÁSÁRA. 26. Távhő Vándorgyűlés Szeptember 10.

Visszasajtolás pannóniai homokkőbe

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk

ALKALMAZOTT ÁRAMLÁSTAN MFKGT600654

Magyarország kereskedelmi áruházai

Fókuszban a Bosch hőszivattyúk

Geotermia az NCST-ben - Tervek, célok, lehetőségek

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM. (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft. a törvényi előírások szerint 2012 és 2013 évre vonatkozó adatszolgáltatása

Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila

Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez. Sajti Miklós Ügyvezető

I. táblázat. 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 9,4 8,0 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ

Nemzeti hőszivattyúipar a jövő egyik lehetősége

HOGYAN TOVÁBB? TÁVHŐELLÁTÁS GÁZMOTORRAL, ÉS DECENTRALIZÁLT HŐSZIVATTYÚPROGRAMMAL

Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek


Energiahatékonyság növelésének lehetősége a. gázátadó állomásokon. Galyas Anna Bella, Ph.D. hallgató Köteles Tünde, Ph.D. hallgató

I. táblázat. Sor- Megnevezés év év

Átírás:

GÁZÁTADÓ ÁLLOMÁSOK GEOTERMIKUS FŰTÉSE Dr. Zsuga János PhD FGSZ ZRt. A gázátadó állomások nyomásszabályozó szelepein az izentalpikus expanzió során jelentkező Joule-Thomson hatás a gáz, jelentős lehűlését eredményezi. A hidrátképződés elkerülése miatt a nyomásszabályozó szelep előtt a gáz előmelegítése szükséges. Ezt jelenleg gáztüzelésű kazánokkal táplált víz-gáz hőcserélőkkel oldják meg. Az expanzió során létrejött lehűlés és a szükséges mértékű előmelegítés vizsgálata arra a következtetésre vezetett, hogy egyfelől a kiadási hőmérséklet jelenleg szerződésben 0 C-ban rögzített értékét csökkenteni lehetne 4-5 C értékig. Másrészt a jelenlegi gázfűtésű kazánok a tényleges igényekhez képest túlméretezettek, a gázellátás kiemelt biztonságához képest is. Gyakori a kétszeres kazánteljesítmény a szükségeshez képest. Magyarország természeti adottságai a geotermikus energia termelésére és hasznosítására rendkívül kedvezőek. Mind a geotermikus gradiens mind a földi hőáram lényegesen nagyobb, mint a kontinentális átlag. Az ország bármely területe alkalmas arra, hogy a változatos geotermikus energiatermelési technológiák valamelyikét alkalmazzuk bármely nyomásszabályozó rendszerben a gáz előfűtésére. Kedvező hidrogeológiai viszonyok esetén a talajvízből hőszivattyú alkalmazásával nyerhetünk nagy kapacitású gázátadó állomások számára is elegendő geotermikus energiát rendkívül kis beruházási és üzemeltetési költségek mellett. A nagy mélységű felsőpannon korú homokos-homokköves tárolók termálvizével a legnagyobb gázátadó állomások fűtőteljesítménye is biztonsággal kielégíthető. A hidrogeológiai viszonyoktól függetlenek a víztermelés nélküli, zárt ciklusú hőcserélő kutak (Borehole Heat Exchanger, BHE). Ezek nagyobb mélységű változatait meddő szénhidrogénkutakból célszerű kialakítani, míg a kisebb mélységű egységek tetszőleges (akár több száz) számával bármilyen fűtési igény geotermikus hőszükséglete biztosítható. A legolcsóbb, felszínközeli vízszintes talaj-kollektor csőrendszerek csak kis kapacitású állomásoknál jöhetnek szóba, nagy hőgyűjtő-terület igényük ott sem biztos, hogy megoldható.

Minden esetben, a környezeti hatásokból függetlenül tehát a hőszivattyúval ellátott hőcserélő kutak alkalmazhatók. A talajvizet és a rétegvizet termelő kutak kedvező adottságok esetén rendkívül előnyösek. A lehetséges technológiai változatokra illusztratív példákon mutatjuk be változatos helyszíneken a geotermikus gáz-előmelegítés alkalmazhatóságát. KIS MÉLYSÉGŰ HŐCSERÉLŐ KÚT KŐRÖSHEGY A kőröshegyi gázátadó állomás 500 m 3 /h kapacitású, fűtését egy BONGIOANNI EURO GX-4NI típusú gázfűtésű kazán látja el, 23,6 KW teljesítményével. A szerződött kiadási nyomás 0 bar, a kiadási hőmérséklet 0 C. Az állomásra érkező gáz maximális nyomása 40 bar, hőmérséklete 0 C. A kisebb állomások közé tartozó Kőröshegy beépített területen fekszik, csak függőleges hőcserélő kút, vagy kutak jöhetnek számításba hőforrásként. A nyomásszabályozó szelep előtt a gázt T T2 2 p p 0 0,55340 0 26,59 C hőmérsékletre kell melegíteni. Ennek teljesítmény-szükséglete PG mcp 0 T T 0,283 2,566,59 0,2KW Tehát a kőröshegyi gázátadó állomás fűtésteljesítményében is még jelentős tartalékok vannak..- ábra A kőröshegyi gázátadó állomás Ha csupán a jelenlegi maximális gázfogyasztásra méretezzük a geotermikus fűtést, akkor egy ilyen fűtőteljesítményű hőszivattyút kell választanunk. Erre a feladatra pl. egy DIMPLEX SI

ME típusú hőszivattyú is megfelel. Ha a T 3 hőmérséklet a víz-gáz hőcserélő belépő csonkján 35 és a teljesítmény 2, KW, akkor a hőszivattyú teljesítménytényezője COP 4,4. A hőcserélő kút szükséges teljesítménye P BHE P 2, 9,35KW COP 4,4 Ehhez, egy a szimuláció alapján biztonsággal meghatározott 45 W/m fajlagos hőteljesítményértékkel 207,8 m BHE-hossz tartozik. Ez 2 db 00 m-es, egymástól 8 m távolságra eső hőcserélő kúttal megvalósítható. MEDDŐ SZÉNHIDROGÉNKÚTBÓL KIKÉPZETT MÉLY HŐCSERÉLŐ KÚT (DBHE) HŐSZIVATTYÚVAL NAGYLENGYEL Következő mintaállomás a nagylengyeli gázátadó, amelynek közelében több 2000 m körüli talpmélységű meddő szénhidrogénkút található. Az állomás kapacitása 20 000 m 3 /h, de csúcsteljesítménye ennél lényegesen nagyobb. A gáz előmelegítésére két, összesen 06,2 KW fűtőteljesítményű BONGAS kazán szolgál. A szerződött kiadási nyomás 8 bar, az állomásra érkező gáz nyomása 36 bar. Az érkező gáz hőmérséklete 0 C, a kiadási hőmérséklet is 0 C. Az állomás kerítésétől mintegy 00 m távolságban van a NL-0 sz. kút. Ennek talpmélysége 2070 m, 960 m mélységben 05 C réteghőmérsékletet mértek. A geotermikus gradiens 5 0,0485 C/m. A kút béléscsöve 6 "-os 959 m mélységig. Jelenleg a kút Co 2 -s művelésre 8 használt. A gáz-előmelegítés szükséges hőmérséklete T T2 2 Az ehhez szükséges fűtőteljesítmény: p p 0 0,0556(36 8) 25,48 C PG mcp 0 T T 3,83 2,56 5,48 27,85KW Ez ugyan nagyobb a jelenleg beépített kazán teljesítménynél, de teljes kapacitáskihasználásra számítottak, ettől az állomás tényleges gázforgalma jóval kisebb.

A geotermikus fűtést megvalósíthatjuk pl. egy HIDROS WDH 070 típusú hőszivattyút választhatunk. A hőforrás 20 C-os hőmérséklete esetén a hőszivattyú kilépő csonkján 45 C fogyasztóoldali hőmérsékletnél a fűtőteljesítmény 07,5 KW, a teljesítménytényező pedig 5,2 rendkívül kedvező érték. A kompresszor hajtására 8,4 KW elektromos teljesítmény szükséges, így a hőcserélő kúttól 9,0 KW forrásoldali hőteljesítményt várunk. A NL-0 számú kút, ha hőcserélő kúttá történő átalakítása megtörténne, teljesítené ezeket a feltételeket. A forrásoldali tömegáram mindössze 3 kg/s-os értékénél 9 C kilépő hőmérsékletet és 7 KW hőteljesítményt kaphatnánk. A kúttól a gázátadóig terjedő vezetékszakasz hőszigetelése szükséges lenne ebben az esetben. 2.- ábra Nagylengyeli gázátadó állomás HÉVÍZKÚTTAL FŰTÖTT GÁZ ELŐMELEGÍTŐ RENDSZER: SZEGED ÉS SZEGED 2 A Szeged. és Szeged 2. gázátadó állomások gyakorlatilag egy állomásként helyezkednek el a Sándorfalvi út mellett. A két állomás gázátbocsátó kapacitása 30 000 m 3 /h, a kiadási nyomás 6 bar. Az állomásra érkező gáz nyomása 40 bar. Egy-egy BKG 20 000 típusú kazán egyenként 326 KW fűtőteljesítménye áll rendelkezésre a gáz-előmelegítésre. Az érkező földgázt T T2 2 p p 0 0,553(40 6) 28,8 C hőmérsékletre kell felmelegíteni, ehhez

PG mcp 2 T T,5 2,568,8 466KW hőteljesítmény szükséges. Ezt forrásoldalról ez 0 kg/s hozamú (600 l/mi) termálkút T7 8 T 5 C hasznosított hőlépcső mellett biztonsággal fedezheti: Pk mc v 7 8 T T 0 4,87 5 628KW A gázátadó állomáshoz legközelebbi, légvonalban mindössze 356 m távolságban lévő, termálkút az A-338. sz. Ez jelenleg megfigyelő kút. Az ún. Algyő-2 szinten 976-988 m között, valamint a Szeged- szinten 96-966 m között perforált kút réteghőmérsékletei 98 C, illetve 96 C. A területen 0,0444 C/m a geotermikus gradiens. A kutat körülvevő kőzetrétegek átlagos hővezetési tényezője 2, W/m C. A stabilizálódott termikus egyensúly a kút körüli kőzettestben f(t)=2,48 tranziens hővezetési függvényértékkel jellemezhető. Ha a kutat béléscsövön át 7" termeltetjük, az R B W 0,08m és UB 45 2C értékekkel m adódik. A k RBUBf 04872, 0,08452,48 9725 mc 2R B U B k 23,40,08452, Ezzel a kitermelt víz hőmérséklete a kútfejen H A 9725 T T ma mae 0 0,044 9725 0,044 9725 e ki o 982 89,6C A kitermelt víz a gázátadó állomásig tartó 356 m úton a legkedvezőtlenebb téli időszakban, T L 5C, esetén is csak DLU 0,03,4 3560 T T e mc 5 89,6 5e 0 86,86C T T 487 L ki L hőmérsékletig hűl le, s ez a víz-gáz hőcserélő hőszükségletének fedezésére messze elegendő.

3.- ábra Szeged gázátadó állomás Az A-27. számú kútat, a strand üzemeltetéséhez hasznosítják. A kút 746 m távolságban van a gázátadótól. A kútnak a strand melegvízellátására történő hasznosítása szerencsés körülmény, ugyanis ebben az esetben nincs visszasajtolási kötelezettség. A víz jóval melegebb, mint a balneológiai hasznosításhoz szükséges. A gáz-előmelegítés és az oda-vissza szállítás után még mindig elláthatná a strand vízszükségletét. Ez csupán az önkormányzattal való megállapodás kérdése. Az A-5 sz. kút légvonalban 598 m távolságban van a gázátadótól. 65/8" béléscsövezésű, jelenleg vízbesajtoló kút, nem termeltethető. Az algyői olajmező művelési technológiájának módosulásával lehetővé válhat e kút esetleges hasznosítása is. ÖSSZEFOGLALÁS A bemutatott példákkal kívántuk illusztrálni, hogy Magyarország teljes területén realitás a gáz-előmelegítés geotermikus forrásból történő megoldása. Különböző helyszíneken Kőröshegy, Nagylengyel, Szeged egyaránt megoldható a helyszín adottságaihoz leginkább alkalmas geotermikus technológia alkalmazása. A BHE hőcserélő kutas-rendszerek pedig mivel a hidrogeológiai viszonyoktól függetlenek, különösen alkalmasak bármely helyszínen történő alkalmazásra.

IRODALOM ARMSTEAD, C. H. TESTER, J. N.:Heat Mining. EPN Spon, London, 978. BOBOK E. TÓTH A.: Megújuló energiák. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2005. RYBACH, L., Hopkirk, R. J. Shallow and deep borehole heat exchangers. Proc. World Geothermal Congress Firenze Vol. 4. 233-238. 995. TÓTH A.: A geotermikus energia helyzete és perspektívái a IV. geotermikus világkonferencia tükrében, Energiagazdálkodás. 20.