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

Hasonló dokumentumok
A Csepel III beruházás augusztus 9.

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

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

MELLÉKLETEK MAGYARORSZÁG ÁTMENETI NEMZETI TERVE CÍMŰ DOKUMENTUMHOZ

Szekszárd távfűtése Paksról

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

Napenergia kontra atomenergia

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

Nagyok és kicsik a termelésben

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

MET ENERGIA FÓRUM, Erőművek létesítése befektetői szemmel

Kapcsolt energiatermelés a Kelenföldi Erőműben. Készítette: Nagy Attila Bence

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Á LLÁSFOGLALÁS A CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET C SEPEL III ERŐ MŰ FEJLESZTÉSI P ROGRAMJÁRÓL. polgármester

Oxyfuel tüzelési technológia megvalósíthatóságának vizsgálata hazai tüzelőanyag bázison

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

Hulladékhasznosító mű létesítésének vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

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

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

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor május 6.

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

A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása

Nagytávolságú hőellátás lehetősége a Paksi Atomerőműből

Erőműépítések tények és jelzések

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1.

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE TŐL NAPJAINKIG

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS NEMZETGAZDASÁGI SZINTŰ ENERGETIKAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐNYEI

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

A tételhez segédeszközök nem használható.

A szén dioxid leválasztási és tárolás energiapolitikai vonatkozásai

«A» Energetikai gazdaságtan 2. nagy-zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

Hagyományos és modern energiaforrások

Magyarországi hőerőművek légszennyezőanyag kibocsátása A Vértesi erőműnél tartott mintavételezés

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

különös tekintettel a kapcsolt termelésre

Bevezetés. Az 1. táblázat összefoglalóan mutatja a kapcsolt termelés főbb adatainak változását között.

A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról

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

1. TÉTEL. 2.) Ismertesse a füstgáz-kéntelenítő gipszszuszpenziós rendszerét!

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

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN JÚNIUS 3. BUDAPEST. Polgár Győző energetikai szaktanácsadó

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Divényi Dániel, BME-VET Konzulens: Dr. Dán András 57. MEE Vándorgyűlés, szeptember

Megújuló energia, megtérülő befektetés

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

Energetikai szakreferensi jelentés

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt

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

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

HŐKÖZPONTOK MŰSZAKI MEGOLDÁSAI. Fónay Péter FŐTÁV-KOMFORT Kft.

A fenntartható energetika kérdései

Magyarország kereskedelmi áruházai

A fenntarthatóság sajátosságai

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szabályzó központok az elmúlt év tapasztalatai

Virtuális erőművi technológia fejlődése, szabályozási központok lehetőségei a rendszerszintű szolgáltatások piacán

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

MET 7. Energia műhely

Üzemlátogatás a Gönyűi Erőműben

Megújuló energiák fejlesztési irányai

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

MVM szerepe a magyar és regionális energiaszektorban (kitekintéssel a magyar-orosz együttműködési területekre)

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

ELŐZETES KÖRNYEZETI TANULMÁNY

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

1. forduló - megoldó kulcs. Keresztrejtvény

Az 51. sorszámú Erőművi gépész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Miért görbe a paksi tükör?

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Lévai András. életútja, munkássága, az energetikai oktatás kezdetei. Dr. Gács Iván ny. egyetemi docens. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Geotermikus energiahasznosítás engedélyezési eljárásai Magyarországon

ZÖLD TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS PÉCSEN

A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

A Tiszta Energia Csomag energiahatékonysági direktívát érintő változásai

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

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

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

Energy Investment Forum A távfűtés jövője és fejlődésének lehetséges irányai

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: Telefax:

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Papp Tibor Karbantartási menedzser Sinergy Kft.

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

«A» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

A tervezői elképzelések a térségben korábban soha nem látott méretű munkával valósulhattak meg.

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

«B» Energetikai gazdaságtan 2. nagy-zárthelyi Név: MEGOLDÁS. Zárthelyi hallgatói értékelése Mennyiség 1:kevés 10:sok Teljesíthetőség 1:könnyű 10:nehéz

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

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig

Átírás:

Csepel III Erőmű

2 Miért van szükség új erőművekre? A technikai fejlődés folyamatosan szükségessé teszi az erőműpark megújítását. Megbízható, magas hatásfokú, környezetbarát erőműpark tudja biztosítani az adott kor követelményeinek megfelelően egy ország energiaigényének színvonalas ellátását. Az erőmű építtetője Új erőmű a régi üzemi területen A Csepel III erőművi blokkot, barnamezős beruházásként a 2000. évben üzemen kívül helyezett erőművi létesítmények helyén, lakóépületektől távol tervezzük felépíteni. Az új erőmű beruházója az Alpiq Csepel Vállalatcsoport tagja, a Csepel III Erőmű Kft. Az Alpiq Csepel Vállalatcsoport tulajdonosa a svájci Alpiq, Európa egyik meghatározó energetikai társasága. Európa számos országában van jelen az Alpiq, energiatermelési, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységével. Miért Csepelre esett a választás? Ipari környezetben meglévő, korábban erő művi technológiának helyet adó telephely. Csepel II Erőmű üzemi, technológiai kapcsolatainak (szinergiák) rendelkezésre állása. Szakképzett, üzemeltetési tapasztalatokkal rendelkező munkatársak. Hűtővíz rendelkezésre állása (Duna folyam). 3

4 Az erőmű és a környezet kapcsolata A tervezett erőmű főbb paraméterei Egytengelyes (Single Shaft) elrendezésű kombinált ciklusú gázturbinás erőmű. Az elérhető legjobb technológia alkalmazása, valamint a megvalósítani kívánt műszaki és építészeti megoldások garantálják, hogy az új erőmű még jobban illeszkedjen környezetébe, mint a mostani, Magyarország egyik legkorszerűbb erőművének tartott Csepel II Erőmű. A vállalt környezetvédelmi kötelezettségek maradéktalan betartását folyamatos mérésekkel és ellenőrzésekkel is tanúsítani kívánjuk. Az alacsony NO x kibocsátású égők alkalmazásával a levegő terhelését a lehető legalacsonyabb szintre csökkentjük. Az erőműi körfolyamat hűtéséhez alkalmazott Duna vizet zárt hűtési rendszerben keringtetjük, így az esetleges technológiai szennyeződés lehetőségét kizárjuk. Villamos teljesítmény: Hőkiadás: Elsődleges tüzelőanyag: Tervezett élettartam: ~ 450 MW e ~ 60 MW th földgáz 25 év Tervezett technológia A tervezett kombinált ciklusú gázturbinás erőmű (KCGE) a jelen kor kívánalmainak megfelelő 57 59 %-os villamos hatásfokkal rendelkezik. Az erőmű tervezésekor az elérhető legjobb technológia (BAT) lett figyelembe véve. 5

6 Jegyzetek Új munkahelyek A beruházó törekszik arra, hogy minél nagyobb részarányban kerüljön alkalmazásra Magyarországon gyártott termék, valamint arra, hogy az építkezés során minél nagyobb legyen a hazai munkavégzés aránya. Az építkezés fázisában 300 500 munkahely jön létre, de a kivitelezés befejezését követően az erőmű üzemeltetése is számos családnak jelent majd biztos megélhetést. A beruházás közvetlen környezetre gyakorolt hatása Új, hosszú távú munkahelyeket teremt. Adófizetési kötelezettségein túl a továbbiakban is hatékonyan támogatja a helyi kezdeményezéseket. Új vállalkozásokat, beruházásokat hívhat életre szolgáltatási tevékenységein keresztül. További fogyasztók távhőszolgáltatási hőigényét tudja hatékonyan, nagy megbízhatósággal kielégíteni. 7

Csehország, Kladno, szénerőmű Magyarország, Csepel II, gázturbinás erőmű (KCGE) Csehország, Zlín, hőerőmű Bulgária, Kazanlak, szélerőmű Gösgen, atomerőmű Bieudron, vízerőmű Franciaország, Bayet, KCGE (kivitelezés alatt) Lago dei Cavagnoli, vízerőmű Novara, KCGE Ruppoldingen, vízerőmű Sermide, hőerőmű Szícília, szélerőmű Alpiq Csepeli Vállalatcsoport Csepel III Erőmű Kft. Elérhetőségeink: Tel: +36 1 429 1030, +36 1 278 5440 Email: info.csepel@alpiq.com Felelős kiadó: Briglovics Gábor, vezérigazgató Kiadás dátuma: 2011.