tiszta, halk és teljesen emisszió mentes. A hidegén -mint energiahordozó- lehetővé teszi a megújuló energiák felhasználást a közeledésben.



Hasonló dokumentumok
Hidrogén energetika. Pataki István

STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás,

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

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

a jövő energiahordozója

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

Energetikai Szakkollégium április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

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

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, December 1-2.

Kriston Ákos, Fuel Cell Hungary, ELTE Október 25. Gyır

A megújuló energiahordozók szerepe

Tüzelőanyagok fejlődése

2017. évi december havi jelentés

3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye.

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

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

E-mobilitás konferencia és mérnöki kamarai szakmai továbbképzés AUTOMOTIVE Hungary október 18., Budapest. Tompos András

A hidrogén Világegyetem leggyakoribb eleme. Megközelítőleg 100-szor gyakoribb, mint az összes többi elem együttvéve (ha a héliumot nem vesszük

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

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

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt október 28. Zarándy Tamás

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

Megújuló energiaforrások

Energetikai szakreferensi jelentés ESZ-HU-2017RAVAK RAVAK Hungary Kft. Energetikai szakreferensi jelentés Budapest, március 21.

Tarján Food kft. Összefoglaló éves jelentés Készítette az Ön Energetikai szakreferense: Hunyadi Kft.

NCST és a NAPENERGIA

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

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

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

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

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

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

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

1. Energiahordozók. hőtermelés (gőz/forróvíz)

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

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

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

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

Tervezzük együtt a jövőt!

Elektronikus Füstgázanalízis

- HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı:

Mérnöki alapok 11. előadás

Mérnöki alapok 8. előadás

K+F lehet bármi szerepe?

Regionális nemzeti nemzetközi energiastratégia

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Kapcsolt energiatermelés a Kelenföldi Erőműben. Készítette: Nagy Attila Bence

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

2. sz. melléklet Számítások - szociális otthon/a

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Közúti és Vasúti Járművek Tanszék. Alternatív hajtáslánc alkalmazhatósága kis haszongépjárművekben

Elektronikus Füstgázanalízis

Szuper kondenzátorok és egyéb tároló elemek alkalmazása az intelligens villamos energia hálózaton

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

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

Távhőfejlesztések KEOP KEHOP

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

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

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

Protoncserélő membrános hidrogén - levegő tüzelőanyag-cellák működési elve, szabályozása és alkalmazása

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

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

A fa mint energiahordozó felhasználási lehetőségei a távhőszolgáltatásban és a fontosabb környezeti hatások

Energiatakarékos villamos gépek helyzete és hatásuk a fejlődésre

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

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

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

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

Téli energia csomag, a zöldenergia fejlesztés jövőbeli lehetőségei

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Légköri termodinamika

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

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

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK. 4.4 Műszaki adatok M SV/T TELEPÍTÉS Adatok fűtésnél

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor

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

A véletlen a józan észt korlátlanul hatalmában tartó kísértet. Adolphe Quetelet Belga csillagász 1830

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK. 4.4 Műszaki adatok M SM/T TELEPÍTÉS

Összefoglaló éves jelentés Készítette az Ön Energetikai szakreferense: Hunyadi Kft.

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

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

Átírás:

Pataki István Mobilitás tiszta, halk és teljesen emisszió mentes. A hidegén -mint energiahordozó- lehetővé teszi a megújuló energiák felhasználást a közeledésben. O 2 Hidrogén-oxigén ciklus A JÖVŐBE VEZETŐÚT Víz Villany H 2 O 2 Víz Villany 2

Az elektrolízis (vízbontás) elvi alapjai A vízbontó felhasználásával vízből és villamos energiából fejlesztünk oxigént és hidrogént. AZ ELEKTROLÍZIS 1 2 3 A vízbontáshoz szükséges víz illetve elektromos áram kerülnek bevezetésre. A negatív polus (a katód) elektronokat bocsájt ki. Itt OHionok regenerálódnak, hidrogén keletkezik. Az ionok egy csak őket áteresztő elektrolit membránon átvándorolnak és a pozitív póluson (anód) a többletelektront újra leadják. Itt oxigén és valamennyi víz keletkezik. Hidrogéngáz gyűlik a katódon és oxigéngáz az anódon. A felhasznált elektromos energia a hidrogénben tárolt kémiai energiaként tárolódik. A fordított folyamat játszódik le az üzemanyagcellában. 3 A tüzelőanyag-cella működésének elvi alapjai A tüzelőanyag-cella egy elektrokémiai áramforrás. Hidrogénből és a levegő oxigénjéből állít elő áramot, hőt és vizet. A TÜZELŐANYAG-CELLA 1 2 3 Az anód oldalon hidrogént a katód oldalon környezeti levegőt vezetjük a cellába. Az anódon a hidrogénmolekulák (H2) hidrogén atommagokká (H+) és elektronokká bomlanak. A H+ ionok átvándorolnak a csak őket áteresztő elektronmembránon az oxigén oldalra. Az elektronok az anódról elektromos vezetőn(fogyasztón) át a katódra vándorolnak. Ez az áram hajtja a motort. A katód oldalon összeállnak az oxigén, az elektron és a H+ ionok H2Ová, azaz vízzé. 4

A hidrogén néhány jellemzője: Jellemző Mértékegység Érték Sűrűség (kg/m 3 ) Gáz, normál állapotban 0,08988-253 C- Folyadék állapotban on 70,8 Szilárd állapotban -262 C-on 76,0 Jellemző Mértékegység Érték Atomtömeg 1,0079 Moltömeg 2,0158 Atmoszférikus forrpont C - 252,7 Atmoszférikus fagyáspont C - 259,0 Kritikus hőmérséklet C - 239,7 Kritikus nyomás Bar 13,0 MI IS A HIDROGÉN? Alsó fűtőérték Felső fűtőérték MJ/kg 120,2 MJ/Nm 3 10,76 kj/mol 241,0 MJ/kg 142,0 MJ/Nm 3 12,71 kj/mol 285,0 Röviden: A hidrogén kis sűrűségű gáz. 1 m 3 térfogatban atmoszférikus állapotú hidrogén gázból 9 dkg fér el. Levegőből ugyanilyen körülmények között 129 dkg. atmoszférikus nyomású folyékony hidrogénből (hőfok 253 Cº) pedig 71 kg, fér el. Vízből, pedig ugyanennyi helyen 1000 kg Ugyanez fajtérfogatban elbeszélve: gáz, normál állapotban 11,126 m 3 /kg folyadék, atmoszférikus, telített 0,0141 m 3 /kg, (14,1 liter/kg) 5 A hidrogén néhány kalorikus jellemzője, más tüzelőanyagokkal összevetve: Jellemző Hidrogén Földgáz Benzin Alsó fűtőérték (MJ/kg) 120 50 44.5 Öngyulladási hőmérséklet ( C) 585 540 228-501 Láng hőmérséklet ( C) 2045 1875 2200 Éghetőségi összetétel tartomány H 2 levegő keverékben (H 2 Vol. %) 4-75 5.3-15 1.0-7.6 Minimális gyújtási energia (µj) 20 290 240 Robbanási összetétel tartomány gáz - levegő keverékben (gáz Vol. %) 13-65 6.3-13.5 1.1-3.3 Diffuziós együttható levegőben (cm 2 /s) 0.61 0.16 0.05 A HIDROGÉN KALORIKUS JELLEMZŐI Röviden: Nagy fűtőértékű, széles összetétel tartományban éghető és robbanóképes, gyorsan diffundáló / keveredő gáz. Még rövidebben: a ma közhasználatban lévő gázoknál veszélyesebb! 6

Vízgőz kibocsátás, üvegházhatás, páratartalom A vízgőz erős üvegházhatású gáz! A természetes eredetű földi üvegházhatás döntő hányadáért a légköri vízgőz felelős, DE: -légköri tartózkodási ideje ~9 nap -GWP érték nem definiálható rá (Kyoto, US DoE, NÉS) ( CO2, N2O évtizedek, évszázadok) KLÍMAHATÁS -Mo. teljes energiafelhasználás (1100 PJ/év) - az 50%-os relatív páratartalmú levegőt 50,84%-osra növelné, tehát a növekmény 0,84%. Közlekedési célú energiafelhasználás: kb. 171 PJ/év akkor csak 0,13% lenne a relatív páratartalom elvi növekménye. 7 Hibrid autó Toyota Prius 2009 H2 autó Üzemanyagcella A HIBRID AUTÓKRÓL Single line hibrid autó Chevrolet Volt 2011 Belsőégésű motor Sebességváltó 8

Wasserstoff-Tankstelle CEP - Berlin JELENLEGI H 2 HELYZET 9 Shell, Santa Monica, CA JELENLEGI H 2 HELYZET http://www.caradvice.com.au/8070/honda-fcx-clarity-hydrogen-fuel-cell-car/ Shell, Santa Monica, CA, 2008 http://www.fuelcells.org/info/charts/buses.pdf 10

Természetben nem fordul elő Nem energiaforrás Földgáz gőz reformálása HIDROGÉN ELŐÁLLÍTÁSA Nem megújuló Vízbontás elektrolízissel 11 Összesen: 14,5 (11) mrd nm 3 /év Orosz energiafüggőség Misa Vegyipari nyersanyag Épületfűtés Villamos energiatermelés MAGYARORSZÁG GÁZIPARI ÁTTEKINTÉS 12

Villamos rendszrerirányító fealdata: Termelés / fogyasztás folyamatos egyensúlytartás Kereskedelmi szerződések realizálása Ellátásbiztonság Profiltervezések Legkisebb költség elvének tartása Zavaró tényezők : Menetrendi eltérések Kapcsolt termelés Időjárásfüggő megújulók Nem tervezett termelői kiesések Eszközök: Tározós erőművek Forgótartalékok növelése Profilos fogyasztás Gyorsindítású gázturbinák Nemzetkőzi segítség a hálózaton VILLAMOS ENERGIA RENDSZER SZABÁLYOZÁSA 13 Rendszerszabályozás új elméleti alapokon: NÉVLEGES MUNKAPONTON OPTIMUM ÜZEM MINDIG LÉNYEGESEN NAGYOBB TERMELÉS, MINT FOGYASZTÁS EGYENSÚLYTARTÁS SZABÁLYOZHATÓ FOGYASZTÓVAL Szabályozás Változtatható terheléssel azaz vízbontóval RENDSZERSZABÁLYOZÁS ÚJ ELMÉLETI ALAPOKON 14

VPOP adatszolgáltatása alapján 2009-ben: Magyarország benzinfogyasztása 1.968.420.000 liter diesel fogyasztása 1.909.326.000 liter Energiatartalma kg-ként: 11,9 kwh/kg benzin: 0,75kg/l; diesel:0,85kg/l Összesen: 36.880.980.990 kwh Hidrogén energiatartalma fogyasztáskor: 3,25kWh/Nm 3 Elöállításához szükséges villamosenergia: 5,4kWh/Nm 3 Éves villamosenergia szükséglet: 61.279.198.000kWh 8600 órában évenként: 7125 MW kapacitást igényel Kibocsájtásmentes kapacitások: nukleáris & megújuló MAGYARORSZÁG MOTOR HAJTÓANYAG FELHASZNÁLÁSA 15 Éves földgázfogyasztás 2009-ben: Fűtési és háztartási célra: Energiatartalma kg-ként: 34,0 MJ/Nm 3 Éves villamos energia szükséglet: 14.500.000.000 Nm 3 /év 8.990.000.000 Nm 3 /év 84.905.556.000kWh 4300 órában évenként: 19.745 MW kapacitást igényel Hőszivattyú jóság foka Hőszivattyúk össz. teljesítményigénye: CHP=4 4936 MW A hidrogéngazdaság miatt elosztva egész évre: 2468 MW (zsinór) Összes import fosszilis import kiváltása: (barátság és testvériség együtt) MAGYARORSZÁG FÜTÉSI FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁSA 4,5x Paksnyi (9593MW) nukleáris és megújuló 16

Elérhető politikai célok: CÉLKITÜZÉS 17 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET Pataki István pataki@innocell.hu +36 30 9324 440