EEA Grants Az izlandi geotermikus rövidkurzus általános bemutatása

Hasonló dokumentumok
Gépészmérnök. Budapest

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

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

A GEOTERMIKUS ENERGIA TERMELÉS ÉS HASZNOSÍTÁS HAZAI ÉS NEMZET ZI GYAKORLATA

Magyar Energia Szimpózium 2015 Budapest, szeptember 24. VALLASEK István tudományos főmunkatárs

GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN

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

A képzés helyszíne: Orkugardur, Grensasvegur 9, 108, Reykjavík, Izland

Szekszárd távfűtése Paksról

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

lehetőségei és korlátai

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

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

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

Geotermikus energia. Előadás menete:

PlanetHungary Travel Agency

energiatermelés jelene és jövője

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

Beszámoló a "Geotermális workshop Izlandon önkormányzatok számára" (HU03-Bilat-A-2017) kiutazásról

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN

Oláh György szabadalma: metanol előállítása CO 2 hidrogénezésével; az izlandi tapasztalatok és a hazai bevezetés lehetőségei

A geotermia új lehetősége Magyarországon: helyzetkép az EGS projektről

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

PannErgy Nyrt.-ről röviden

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON. Célok és valóság. Podolák György

Megvalósíthatósági tanulmányok. Vecsés és Üllő geotermikus energia felhasználási lehetőségeiről

Nemzeti adottságunk a termálvízre alapozott zöldséghajtatás. VZP konferencia Előadó: Zentai Ákos Árpád-Agrár Zrt.

A HULLADÉK GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A PÁRKÁNYI VADAS TERMÁLFÜRDŐBEN

I. táblázat. Mértékegy- Megnevezés év év. 1 A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,15 5,22

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE TŐL NAPJAINKIG

Tervezzük együtt a jövőt!

Geotermikus energiahasznosítás engedélyezési eljárásai Magyarországon

Gızmozdony a föld alatt A geotermikus energia

SOLTEC KFT. Projekt referenciák

NCST és a NAPENERGIA

Geotermikus energia felhasználása

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

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

Komplex geofizikai vizsgálatok a Győri Geotermikus Projekt keretében 2012 és 2016 között

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

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc

Tiszta széntechnológiák

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

A geotermális energia energetikai célú hasznosítása

energetikai fejlesztései

A megújuló energiahordozók szerepe

Nagyugrás a geotermikában A kínai modell

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS NEMZETGAZDASÁGI SZINTŰ ENERGETIKAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐNYEI

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

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

Innovatív energetikai megoldások Kaposváron

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

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

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

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia?

8. Energia és környezet

Geotermális workshop Izlandon önkormányzatok számára beszámoló a tanulmányútról

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

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

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

Geotermikus Energia Fûtés és Elektromos zöldáram termelés

Visszasajtolás pannóniai homokkőbe

A landaui és az insheimi geotermikus erőművekben tett látogatás tapasztalatai

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

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

A geotermia ágazatai. forrás: Dr. Jobbik Anita

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása

Geotermia az NCST-ben - Tervek, célok, lehetőségek

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS

AZ ISD POWER Kft. 17/2003. számú határozattal kiadott villamos energia termelői működési engedélyének 5. számú módosítása

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS III. negyedévének időszaka október 15.

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Jó Példák: Megújuló Energiaforrások Hasznosítása Mórahalmon

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

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

Támogatási lehetőségek, pályázati források

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

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége október 7. Energetikai Körkép Konferencia

5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás.

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

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában. Tatabánya, október 22. Készítette: Kukuda Zoltán 1

A fenntartható energetika kérdései

MEHI konferencia, Budapest május 12. Az önkormányzatok lehetőségei az energiahatékony települések megvalósítására ESCO Best Practice

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

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

Napenergia kontra atomenergia

Geotermális workshop Izlandon önkormányzatok számára" pályázathoz beszámoló

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

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

FA ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK VESZÉLYEI A MAGYAR FAIPARRA

A TERMÁLVÍZ HULLADÉKHŐ- HASZNOSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ KIFEJLESZTÉSE. Dr. Országh István ONTOLOGIC Közhasznú Nonprofit Zrt Debrecen, Egyetem tér 1.

Átírás:

EEA Grants Az izlandi geotermikus rövidkurzus általános bemutatása Kerékgyártó Tamás Tudományos segédmunkatárs MFGI, Vízföldtani Főosztály 2016. November 17.

Előadás vázlata Program Geotermikus kitekintés Izland geotermikus adottságai Geotermikus erőművek Közvetlen felhasználás Egyéb felhasználások Fejlesztések

Program Kurzus időtartama: 4 nap Két nap előadássorozat 14 előadás Geotermikus világkép, Izland geotermikus helyzete, geotermikus rendszerek (sekély- és mélygeotermia), geotermikus energia hasznosítása, felhasználásának módjai, közvetlen hasznosítások, geotermikus erőművek, geotermikus rendszerek létesítése, monitoringja, fejlesztése 2 nap szakmai kirándulás Geológia (lemezszegély határ, gejzír, fjordok) Geotermia (geotermikus park, geotermikus erőmű, üvegház, fürdő)

Izland helye a Világ geotermikus energiatermelésében Elektromos energiatermelés 24 ország (12 635 MWe, 73 549 GWh/év) Izland a 7. legnagyobb termelő, Hengill, Hellisheidi and Nesjavellir; 423 MW (2015) Közvetlen felhasználás 82 ország (70,3 GWt, 587 786 TJ/év) Izland az 5. legnagyobb termelő, 2040 MWt (7422 GWh/a) Az épületek 90%-át geotermikus energiával fűtik

Telepített geotermikus rendszerek kapacitása (Bertani, 2015)

Közvetlen geotermikus hasznosítás (Lund and Boyd, 2015) * *

Izlandi geotermikus hasznosítások A megújuló energiából származó elektromos energia hasznosítás (vízi energia+geotermikus energia) része a világon itt a legmagasabb, mely több, mint 85% A potenciális elektromos energia 50 TWh/év mennyiségűre becsült (30 TWh vízi, 20 TWh geotermikus) 37 vízerőmű és 7 geotermikus erőmű

Izland primer energiafelhasználása 2015-ben Forrás: Orkustofnun Izlandot keresztül szelő lemezszegély határ (Árni Ragrasson, 2015)

Izland primerenergia felhasználásának eloszlása Árni Ragnarsson, Iceland Geosurvey

Az elektromos energia előállításának és felhasználásának alakulása 2015-ben Izland főbb elektromos hálózatai, Árni Ragnarsson, Iceland GeoSurvey Forrás: Orkostofnun

Geotermikus erőművek Izlandon

Geotermikus mezők

Geotermikus fűtés 3 nagy energiatermelő Reykjavík Orka legnagyobb távfűtő rendszer a szigeten, 240 000 ember ellátása Nesjavellir és Hallisheidi érőműből 1100 MWt, 80 millió m 3 éves víztermelés mellett (2015) Svartsengi érőműből, körülbelül 20 000 ember ellátása Nordurorka 23 000 ember ellátása (Észak Izland, Akureyri, melegvíz)

Szakmai kirándulás: Hellisheidi geotermikus erőmű - 61 lefúrt kút (1000 2200 m) - 6 db 45 MW-os turbina - 27 km távvezeték - Kombinált erőmű (elektromos áram+hőenergia) - 2006 2010 között lezajló projekt 2006: 90 MWe 2007: 33 MWe (alacsony nyomású egység) 2008: 90 MWe 2010: Forró víz hasznosítás, 133 MWth (750 l/s) 2011: 90 MWe

Szakmai kirándulás: Közvetlen felhasználás, Hveragerdi Üvegházak fűtése 1924 óta 194 000 m 2 Paradicsom, uborka paprika, déli gyümölcs (banán, mandarin) vágott virágok Hőcserélős hasznosítás

Szakmai kirándulás: Geotermikus park Thvottalaugar in Reykjavík

Szakmai kirándulás: Lemezszegély határ Izlandon

Szakmai kirándulás: Gejzír - Elnevezése az izlandi gjósa (kitörni) igéből származik - Izlandon 26 db található - Legnagyobb: Steamboat USA, 90 120 m - Strokkur: 8-10 percenként tör ki - 25-35 méter magas

Szakmai kirándulás: Gullfoss vízesés - Izland legnagyobb vízesése - Hvítá folyó - Átlagos vízhozam: 140 m³/s - Sikeres környezetvédelmi mozgalom (Sigríour Tómasdóttir) - 1979 óta természetvédelmi terület

Szakmai kirándulás: Fjord

Balneológia 165 uszoda, melyből 140 geotermikus energiával fűtött Legnagyobb fürdő az 1500 m 2 -es kültéri, 1250 m 2 -es beltéri medencével és 5 db 35-42 Celsius fokos káddal rendelkező Laugardalslaug Geotermikus strand: Nauthólsvík, mely a Reykjaviki geotermikus fűtőmű és az atlanti óceán vizeinek keveredése Blue Lagoon: gyógyászati és turisztikai központ

Szakmai kirándulás: Blue Lagoon Svartsengi geotermikus erőmű többlépcsős (legeredményesebb) felhasználása 50-75%-os visszasajtolás, a többi elfolyó vizet juttatják a lagúnába A magma által felhevített víz gőzét áramtermelésre, majd hőcserélőkőn keresztül fűtésre használják 5000 m 2 -es szabadtéri lagúnába engedik 6 millió liter 37 39 Celsius fokos tengervíz, mely 40 óránként teljesen kicserélődik

További geotermikus hasznosítások Akvakultúra (lassan növekvő ágazat, 7000 tonna hal 2013-ban Halgazdaság Ipari felhasználás Só termelés tengervízből CO 2 hasznosítás Halszárítás Metanol előállítás Hóolvasztás

Fejlesztés IDDP- Iceland Deep Drilling Porject 5 km-es fúrás a rejkajanesi lávafolyam mélyére 400 1000 Celsius fok körüli magma energiájának hasznosítása Számítások szerint az atmoszferikus nyomás 200 szorosa Itt a víz szuperkritikus állapotban van 50 MW/kút várható teljesítmény

Köszönöm a figyelmet! Jó szerencsét!