Szekszárd távfűtése Paksról

Hasonló dokumentumok
ATOMERŐMŰVI TÁVFŰTÉS BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása

Nagytávolságú hőellátás lehetősége a Paksi Atomerőműből

Napenergia kontra atomenergia

A kapcsolt, a megújuló és a hulladék energiaforrások jelene és jövője a távhőben Úton az optimális energiamix felé

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

energetikai fejlesztései

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS NEMZETGAZDASÁGI SZINTŰ ENERGETIKAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐNYEI

Innovatív energetikai megoldások Kaposváron

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

OROSZLÁNY Város távfűtésének jövője

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Takarékosság és hatékonyság a települési hőellátásban

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT!

Zöld távhő fókuszban a geotermikus energia

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

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

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

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

A fenntartható energetika kérdései

Az épületek fűtéskorszerűsítésének és szigetelésének hatása a távfűtés üzemvitelére Kaposváron 10 év tapasztalata

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

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

Energetikai pályázatok 2012/13

Hőtárolók a kapcsolt energiatermelésben

Energiahatékonysági projektek a távhő szektorban

Primer oldali mérési és monitoring rendszerek, energetikai távfelügyelet és ellenőrzés

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24.

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

A KAPCSOLT ENERGIATERMELÉS ELMÚLT 3 ÉVE TÁVHŐSZOLGÁLTATÓI SZEMMEL

Energy Investment Forum A távfűtés jövője és fejlődésének lehetséges irányai

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Éves energetikai szakreferensi jelentés

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

Kapcsolt energiatermelés a Kelenföldi Erőműben. Készítette: Nagy Attila Bence

HOGYAN TOVÁBB? TÁVHŐELLÁTÁS GÁZMOTORRAL, ÉS DECENTRALIZÁLT HŐSZIVATTYÚPROGRAMMAL

1. Energiahordozók. hőtermelés (gőz/forróvíz)

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

Távhűtési üzletág indítása a FŐTÁV-nál lehetőségek és korlátok. 21. Távhő Vándorgyűlés

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András

tumokban: kezdet HTH HTH módosítása

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének június 25-i rendkívüli ülésére

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Értékesített mért fűtési hőmennyiség

FÓRUM ÜZLETKÖZPONT TÁVFŰTÉSE ÉS HŰTÉSE

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

Decentralizált távhőellátó hálózatok tervezési és üzemeltetési kérdései

Biomassza az NCST-ben

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

Nagyok és kicsik a termelésben

HŐKÖZPONTOK MŰSZAKI MEGOLDÁSAI. Fónay Péter FŐTÁV-KOMFORT Kft.

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

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

A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN

ÉVES ENERGETIKAI JELENTÉS év

A geotermális energia energetikai célú hasznosítása

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

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

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

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

Éves energetikai szakreferensi jelentés

EEA Grants Az izlandi geotermikus rövidkurzus általános bemutatása

II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 7. Villamosenergia termelés, szállítás, tárolás Hunyadi Sándor

HELYZET-ÉS JÖVŐKÉP A HAZAI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSBAN

Az alacsony hőmérsékletű fűtési hálózatok előnyei, 4. Generációs távhőhálózatok. Távfűtés lehetséges jövője, néhány innovatív megoldás

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

ÚTMUTATÓ AZ EGYÜTTES VÉGREHAJTÁSI PROJEKTEK ADDICIONALITÁSÁNAK ELLEN- ŐRZÉSÉHEZ ÉS AZ ENERGETIKAI PROJEKTEK ALAPVONAL KIBOCSÁTÁSAINAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Éves energetikai szakreferensi jelentés. Kőbányahő Kft.

A hulladékégetés jövője Magyarországon. Hulladékhasznosító erőmű megépíthetősége Székesfehérváron.

A TÁVHŐ FEJLESZTÉSEK GLOBÁLIS ÉS LOKÁLIS HASZNA. Orbán Tibor Műszaki vezérigazgató-helyettes

Hőközpontok helye a távhőrendszerben. Némethi Balázs FŐTÁV Zrt.

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás?

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései

Geotermikus energiahasznosítás Magyarországon

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

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

a 49/2005( XII. 22) sz. Önkormányzati rendelethez Elszámolási mérők részbeni hiánya, illetve meghibásodása esetén figyelembe vehető havi mennyiségek

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

MŰSZAKI-TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

KÉNYSZER ÉS ADAPTÁCIÓ. Avagy: Az út amit választottunk!

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

Megvalósíthatósági tanulmányok. Vecsés és Üllő geotermikus energia felhasználási lehetőségeiről

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

ELŐTERJESZTÉS. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. távhőszolgáltatási díjtételeinek változása tárgyában

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

Átírás:

Szekszárd távfűtése Paksról Jakab Albert csoportvezetőnek (Paksi Atomerőmű) a Magyar Nukleáris Társaság szimpóziumán 2016. december 8-9-én tartott előadása alapján összeállította: Sigmond György Magyar Kapcsolt Energia Társaság XX. Konferencia 2017. március 22-23. Balatonfüred 04/04/2017 Texte de pied de page 1

Előzmények A Modern Városok program keretében a következő években Szekszárd közel 34 milliárdos támogatásban részesül. Ebből 10 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatás jut a Paks 1, majd később a Paks 2 blokkjainak működése során megtermelhető hőenergia Szekszárdon való hasznosítására. Útközben még más felhasználók is rá tudnak csatlakozni a vezetékre. 04/04/2017 Texte de pied de page 2

Hőkiadás a blokkból, jelenlegi állapot 04/04/2017 Texte de pied de page 3

Paks 1, jelenlegi hőkiadás Paks városi rendszer 20,4 MW TVP, TEK 1 MW Erőműi hőigény 13 MW Kertészet 0,5 MW Összesen 33,9 MW 04/04/2017 Texte de pied de page 4

Paks 1, összesen kiadható hőteljesítmény és fűtési paraméterek Rendelkezésre álló fűtési kapacitás blokkonként 2x24 MW Egyidejűleg üzemben levő blokkok száma 3 Összesen kiadható hőteljesítmény 6 x 24 = 144 MW Távfűtő rendszer méretezési paraméterei 130/70 0 C Blokk elvételi nyomások: 5 bar, 2 bar 04/04/2017 Texte de pied de page 5

Előzetes számítások 1 30-40 MW hőigényre, max. 130 C-os előremenő hőmérséklettel a kiadott hőenergia 15-16 %-a lenne hasznosítható villamos energia formájában (a Paks felé kiadott éves átlagra ez 14 %). 04/04/2017 Texte de pied de page 6

Előzetes számítások 2 40 MW hőigény esetén 2500 h/év fűtési csúcskihasználási óraszámmal számolva a kiadható hő 100 GWh/év (360 TJ/év). A kiváltott földgáz-tüzelésű fűtőmű tüzelőanyag-fogyasztása η=0,9 hatásfok figyelembevételével 400 TJ/év. Az elmaradó CO 2 - kibocsátás 56,1 t/tj-lal számolva 22.440 t/év. A kieső villamos energia a hőkiadásra vetítve 15% elmaradó villamosenergia-termelés esetén 15 GWh/év. A helyettesítő hazai földgáz-tüzelésű erőmű tüzelőanyag-fogyasztása η=0,5 átlagos villamosenergia-termelési hatásfok figyelembevételével (Csepel, Gönyű, G3) 15/0,5 = 30 GWh/év (108 TJ/év). A CO 2 -kibocsátás 56,1 t/tj-lal számolva 6.059 t/év. A kiváltott tüzelőanyag 400-108 = 292 TJ/év. A kiváltott CO 2 -kibocsátás 22.440-6.059 = 16.381 t/év. 04/04/2017 Texte de pied de page 7

Összesített hőigény-adatok Jelenlegi Tervezett Összesen Paksi városi rendszer Jelenlegi 20,4 20,4 TVP, TEK 1 1 Tartalék lakótelep 5 5 Ipari park fejlesztési igénye 5 5 Paks óvárosi új igény 10 10 Összesen 21,4 20 41,4 Erőművi hőigények Jelenlegi 13 13 Kertészet 0,5 0,5 Gőzös átalakítás 2 2 Paks 2 16 16 Összesen 13,5 18 31,5 Szekszárdi hőigény Jelenlegi 30 30 Új igény 10 10 Összesen 0 40 40 A 3 fűtőkör összesen 33 ~80 ~110 04/04/2017 Texte de pied de page 8

Alacsony hőfokú távfűtés Az erőmű kiadható hőteljesítményének optimális kihasználása érdekében a fogyasztói oldalt is célszerű átalakítani. A meglévő paksi városi rendszert és szekszárdi rendszert alacsony hőfokúvá kell alakítani. Ez az épületek megfelelő mértékű szigetelésével és a fűtési rendszerek korszerűsítésével megoldható, ami amúgy is esedékes. Az új fűtési fogyasztókat eleve alacsony hőfokúra kell tervezni. El kell érni, hogy a legmagasabb előremenő hőmérséklet 90-100 C-nál ne legyen több. A hőigények csökkenése további fogyasztók bekötését is lehetővé teszi. Alacsonyabb fűtési hőfoknál némi erőművi átalakítással várhatóan a 2 bar-os elvételen kiadható az összes fűtési célú hő, így kisebb mértékű lesz a villamosenergiatermelésnek a hőkiadás következtében bekövetkező csökkenése. ése Texte de pied de page 9

Hőkiadás-bővítési lehetőségek 04/04/2017 Texte de pied de page 10

Szekszárd-Paks távvezeték A távvezeték nyomvonalhossza 30 km. Vezetékátmérő 2xDN400. Teljes beruházási költség (távvezeték + hőközpont) 10 Mrd Ft (vissza nem térítendő támogatás a Modern Városok akcióprogram keretében). Távlati terv: Kalocsa bekötése a tervezett új Duna-hídon keresztül (a híd tervében már szerepel), ~ 5 MW. Fűtési célú új fogyasztó (ipari park, vállalkozási övezet) telepítése esetén a távvezeték mentén rendelkezésre áll még mintegy 20-30 MW hőellátási célra. Ebben az esetben erre kell méretezni a távvezetéket. Példaként: Egy új nagy meglevő ipari üzem épületeinek területe 13,5 ha, a fűtési és használati melegvíz-hőigény 8,8 MW. Évi összes hőhasznosítás 2000 h/év fűtési csúcskihasználási óraszámmal számolva 17,6 GWh/év (63 TJ/év). 04/04/2017 Texte de pied de page 11

A távhő ára A paksi jelenlegi hőár 894 Ft/GJ (+teljesítménydíj) A szekszárdi jelenlegi ár 3000 Ft/GJ körül van, vagyis óriási a mozgástér. A Paks 1-ből történő távhőellátás esetén a szekszárdi hőár nagyságrendileg 1500 Ft/GJ lehet. 04/04/2017 Texte de pied de page 12

Visszatérő víz hasznosítása mezőgazdasági célra 1 Fűtőmatracos növényházi fűtési rendszer 04/04/2017 Texte de pied de page 13

Visszatérő víz hasznosítása mezőgazdasági célra 2 Fűtőmatracos növényházi fűtési rendszer fajlagos hőfelhasználása Hónapok kwh/m 2 Január 103 Február 72 Március 43 Április 19 Május 5 Szeptember 10 Október 25 November 62 December 92 Évi összes 431 04/04/2017 Texte de pied de page 14

Visszatérő víz hasznosítása mezőgazdasági célra 3 Mezőgazdasági célú új fogyasztó (üvegház) létesítése esetén a visszatérő víz hőfokának kihasználásával távvezeték mentén még mintegy 20 MW hasznosítható hőellátási célra, változatlan távvezeték-átmérő mellett. Fűtőközeg igényelt hőmérséklete 40-70 0 C Elfolyó víz hőmérséklete 30-40 0 C Hőfoklépcső 10-30 0 C Csúcsban növényház-fűtésre a visszatérőből kiadható hő ~20 MW Fűthető üvegház-terület ~ 6-7 ha Évi összes hőhasznosítás 90-110 TJ 04/04/2017 Texte de pied de page 15

Szekszárd távfűtése Paksról Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Magyar Kapcsolt Energia Társaság XX. Konferencia 2017. március 22-23., Balatonfüred 04/04/2017 Texte de pied de page 16