VÍZERŐMŰVEK. Vízerőmű

Hasonló dokumentumok
Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc

Duna -Megújulóenergia, forrás funkció. Bálint Gábor. VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN

A vízerő-hasznosítás helyzete Magyarországon

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében

BŐSI KIRÁNDULÁS VÍZÉPÍTŐ KÖR

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

A víz kincs n no a -C F W y / W a llow o t H a C

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

A fenntartható energetika kérdései

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

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

A természetes energia átalakítása elektromos energiáva (leckevázlat)

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

SZÉL ÉS VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁS. Szélenergia

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása

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

A víz képlete: , tehát 2 hidrogén és

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, szeptember :50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva

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

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Vízlépcsők építése attraktív beruházások

TERVEZET. egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről

Bős-Dunakiliti üzemlátogatás

A vizkormányzás kihivásai és a lehetséges megoldások (7)

Bős-Dunakiliti üzemlátogatás

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása

Frissítve: április 5. 21:31 Netjogtár Hatály: 2018.III Magyar joganyagok - 97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet - az egyes kiemelt jelentőség

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Megújuló energiák fejlesztési irányai

Tóth László A megújuló energiaforrások időszer ű kérdései Fenntartható Jöv ő Konferencia Dunaújváros május 3. 1

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

A vízenergia hasznosítása, árvízvédelem (a tanulmány még 2012-ben készült, de ma is aktuális)

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

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

A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

ÖkoPosta: a jövőnek címezve. Klímavédelmi kihívások, globális jelenségek és hatásaik

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

Vízenergia. Teljesítmény szerint. Mikro (-100 kw) Kis (-10 MW) Nagy

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

BÁLINT Gábor VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindenkinek szüksége van energiára! EnergiaOtthon

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI IV.

Indukció Ha vezetéket vagy tekercset mozgatunk mágneses térben a vezetékben, tekercsben feszültség keletkezik. Ugyanez történik, ha nem a tekercs

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012

A GEOTERMIKUS ENERGIA

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

ERÕMÛVEK SZERKESZTÕ: PÉTER BOLDIZSÁR

Tervezzük együtt a jövőt!

Füstöl az Internet, majdnem szó szerint. Avagy hogyan használjuk ésszel energiát.

NCST és a NAPENERGIA

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

Melyik földrészen található hazánk?

Budapest, november 25.

A VÍZ: az életünk és a jövőnk

A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű korszerűsítése, különös tekintettel a környezetvédelemre és az energetikai hatékonyságra

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

A szélenergia hasznosítás 2011 évi legújabb eredményei. Dr. Tóth Péter egyetemi docens SZE Bíróné Dr. Kircsi Andrea egyetemi adjunktus DE

Környezetgazdálkodási műszaki technológia, módszerek és oktatás tanulmányozása Észak-Olaszországban

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

MTA Lévai András Energetikai Alapítvány

Napenergia kontra atomenergia

Elektromos áram termelés vízenergia hasznosítással

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Hagyományos és modern energiaforrások

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

1. VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁS MAGYARORSZÁGON

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

Megújuló energiaforrások Vízerő hasznosítás

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

EEA Grants Az izlandi geotermikus rövidkurzus általános bemutatása

Paks déli részén a 6-os számú főút és a Duna között. Ennek oka: Az atomerőmű működéséhez nagy mennyiségű víz szükséges, amit a Dunából vesznek.

Megújuló energiaforrások Vízerő hasznosítás

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Kihasználatlan vízenergia a Vajdaság területén

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIA. MÁRKUS MIKLÓS környezetvédelmi szakmérnök zaj- és rezgésvédelmi szakértő

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

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

Vízenergia-hasznosítás Svájcban

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

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

A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját

lehetőségei és korlátai

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

A vízenergia felhasználása

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

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

A megújuló források szerepe a hatékonyan működő villamosenergia-rendszerben

A megújuló energiahordozók szerepe

A tanítási óra anyag: A villamos energia termelése és szállítása. Oktatási feladat: Villamos energia termelésének és szállításának lépései

A biomassza rövid története:

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Határozatok Tára. A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (második tanács) március 2. * i

Átírás:

VÍZENERGIA

A vízenergia olyan megújuló energiaforrás, amelyet a víz eséséből vagy folyásából nyernek A vízienergia megújuló energia, nem szennyezi a környezetet és nem termel sem szén-dioxidot, sem más, üvegházhatást kiváltó gázt Tisza-tó

A VÍZ TÖRTÉNETE Egyes szakemberek szerint víz a Föld történetében mintegy 4 milliárd éve van jelen Az ősföldet egy vízgőzben gazdag légkör vette körül, amelynek lehűléséből származik a jelenleg bolygónkon található víz minden formája A Föld különleges helyet foglal el a naprendszerben e tekintetben, mivel a Föld-Nap távolság következtében a víz mindhárom formájának (gőz, víz, jég) megjelenése lehetővé válik A víz jelenléte tette lehetővé mintegy 3,5 milliárd esztendővel ezelőtt a szerves élet kialakulását is

VÍZERŐMŰVEK A vízerőmű olyan erőmű, mely a vízenergiát hasznosítja A világ vízerőműveinek összteljesítménye mintegy 715 000 MW, a Föld elektromos összteljesítményének 19%-a (2003-ban 16%-a), a megújuló energiahasznosításnak 2005-ben a 63%-a Bár a nagy vízerőművek dolgozzák fel a legtöbb vízienergiát, a kis vízerőművek jelentősége is nagy, ezek különösen népszerűek Kínában, ahol a világ kis vízerőmű kapacitásának több mint 50%-a üzemel Vízerőmű

VÍZERŐMŰVEK FAJTÁI Duzzasztós vízerőmű Szivattyús-tározós erőmű Beszélhetünk még Föld alatti és Tengeráramlaterőművekről Folyóvizes erőmű Árapályerőmű

VÍZERŐMŰVEK MAGYARORSZÁGON Magyarországon a Bős nagymarosi vízlépcső lett volna a legnagyobb ilyen jellegű építmény, bár környezet- és ivóvízvédelmi okokból nem az eredeti tervek szerint épült meg. A századfordulón néhány vízimalmot törpe vízerőműre alakítottak át, amelyek csak elektromos energiát termeltek Hazai vízerőművek: a kiskörei vízerőmű, a tiszai vízerőmű (Tiszalök), az ikervári vízerőmű, a kenyeri vízerőmű, a körmendi vízerőmű, a csörötneki vízerőmű, a kesznyéteni vízerőmű, a felsődobszai vízerőmű, a gibárti vízerőmű, az alsószölnöki vízerőmű, a pornóapáti vízerőmű, a Kvassay szivattyútelep és vízerőmű. A békésszentandrási vízerőmű építése 2013-ban fejeződött be. A tiszalöki vízerőmű építési terve 1863-ban fogalmazódott meg. A vízlépcső 1954- ben, a hajózsilip 1958-ban készült el. A vízerőművet 1959-ben helyezték üzembe. A kiskörei vízerőmű építése 1967-ben kezdődött, a vízerőmű technológiai berendezései 1974-ben készültek el. 1820-tól beszélhetünk a vízturbinák fejlődéséről.

EGY ERŐMŰ A DUNA OSZTRÁK SZAKASZÁN Ausztriában a Dunán 20-30 km-enként vízlépcsőt találunk. A környezetet egyáltalán nem csúfítják el ezek az építmények. A hajóforgalmat nem lassítják lényegesen: a zsiliprendszer úgy lett kialakítva, hogy gyorsan át tudjanak rajta jutni a vizi járművek. A létesítmények többsége a gyalogos és kerékpáros forgalom számára hídként funkcionálnak. A Dunai osztrák szakaszán lévő erőmű

HASZNOSÍTÁSA: A vízenergia jelenlegi kihasználtsága kb. 7-8%-os Kihasználtsága: o Európában 30% o Észak-Amerikában 27% o Ázsiában 9% o Dél-Amerikában 5% Vannak azonban országok (Norvégia, Svájc, Svédország, Ausztria, Spanyolország, Olaszország) ahol a vízerő elsőrendű szerepet tölt be ( mintegy 90-95%)

ELŐNYEI: Nincs káros anyag kibocsátás Tudatos vízgazdálkodásra ad lehetőséget Nincs fűtőanyag költség Kevés szakember elegendő a működtetéséhez Jobb hajózhatósági körülmények Növekvő árvízvédelem Elektromos rendszerek működtetését segíti elő Vonzza a turistákat Nincs tájrombolás

HÁTRÁNYAI: Költséges, hosszas beruházás Tömeges kitelepítések Óriás területek elárasztása Esztétikai szerep Populációk fragmentálódása Vízminőség romlása A tározó rengeteg vizet elpárologtat A tározó eutrofizálódása A folyómeder illetve partok eróziója nő

TURBINA ÉS GENERÁTOR MŰKÖDÉSI ELVE A járaton áthaladó víz meghajtja a Generátor-turbina tengelyt (Generátornak nevezzük azokat a forgó villamos gépeket, amelyek a tengelyükön közölt mechanikai munkát villamos energiává alakítják) és ennek a forgó mozgásnak köszönhetően a generátor áramot termel

https://youtu.be/milbmqzvgvs

ÉRDEKESSÉGEK A vízenergia a legnagyobb megújuló energiaforrás és a becslések szerint az energiatermelés 16%-a körül marad 2035-ig. Az ipari vízfelhasználás durván 75%-át használják energia előállításra. A legtöbb víz a vízenergia előállításban visszakerül a folyókba néhány párologtatón keresztül és fontos hatásai vannak a kiáramló víz minőségére. A vízen keresztül történő szállítás az egyik leginkább energiahatékony módszer. A belföldi vontatás több mint háromszor energiatakarékosabb mint a kamionos szállítás, és 40 százalékkal hatékonyabb mint a vasút.

Köszönjük a figyelmet! Források: http://www.vizhalember.hu http://www.slideserve.com https://hu.wikipedia.org/wiki/v%c3%adze nergia https://hu.wikipedia.org/wiki/v%c3%adzer %C5%91m%C5%B1 http://www.permanent.hu/vizturbina.php 1.CSOPORT