Hidrogén energetika. Pataki István



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

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

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

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

a jövő energiahordozója

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

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

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

3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye.

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

2017. évi december havi jelentés

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

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

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

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

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

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

Megújuló energiaforrások

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

Tüzelőanyagok fejlődése

A megújuló energiahordozók szerepe

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

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

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

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

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

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

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

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

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

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

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

Termokémia. Hess, Germain Henri ( ) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

2. sz. melléklet Számítások - szociális otthon/a

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

1. Energiahordozók. hőtermelés (gőz/forróvíz)

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

NCST és a NAPENERGIA

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

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

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai

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

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

Tervezzük együtt a jövőt!

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

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

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

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

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

Téli energia csomag, a zöldenergia fejlesztés jövőbeli lehetőségei

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

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA

K+F lehet bármi szerepe?

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

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

Kapcsolt energiatermelés a Kelenföldi Erőműben. Készítette: Nagy Attila Bence

Mérnöki alapok 11. előadás

Mérnöki alapok 8. előadás

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

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

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

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

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

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

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

Távhőfejlesztések KEOP KEHOP

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Plazma elektron spray ionizáló rendszer

A megújuló energiákkal kapcsolatos kihívások a Hivatal nézőpontjából Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes

Áramforrások. Másodlagos cella: Használat előtt fel kell tölteni. Használat előtt van a rendszer egyensúlyban. Újratölthető.

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

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

A megújulós ösztönzési rendszer felülvizsgálatának eddigi eredményei és a várható továbblépések

7. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2002.

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK. 4.4 Műszaki adatok M SM/T TELEPÍTÉS

A fenntartható energetika kérdései

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

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

Erőművi technológiák összehasonlítása

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

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

CHP erőmű trendek és jövője a villamosenergia rendszerben

Éves Szakreferensi Jelentés. Feralpi-Hungária Kft

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

Regionális nemzeti nemzetközi energiastratégia

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

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI

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

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása

Átírás:

Hidrogén energetika Pataki István

Mobilitás tiszta, halk és teljesen emisszió mentes. A hidegén -mint energiahordozó- lehetővé teszi a megújuló energiák felhasználást a közeledésben. Hidrogén-oxigén ciklus O 2 Víz Villany H 2 O 2 Víz Villany A jö vő be ve ze tő út

Az elektrolízis (vízbontás) elvi alapjai A vízbontó felhasználásával vízből és villamos energiából fejlesztünk oxigént és hidrogént. 1 A vízbontáshoz szükséges víz illetve elektromos áram kerülnek bevezetésre. 2 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. 3 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. A z el ek tr olí zi s

A tüzelőanyag-cella működésének elvi alapjai A tüzelőanyag-cella egy elektrokémiai áramforrás. Hidrogénből és a levegő oxigénjéből állít elő áramot, hőt és vizet. 1 Az anód oldalon hidrogént a katód oldalon környezeti levegőt vezetjük a cellába. Az anódon a hidrogénmolekulák (H2) hidrogén atommagokká (H+) és elektronokká bomlanak. 2 A H+ ionok átvándorolnak a csak őket áteresztő elektronmembránon az oxigén oldalra. Az elektronok az anódról elektromos vezetőn(fogyasztón) át a katódra vándorolnak. 3 Ez az áram hajtja a motort. A katód oldalon összeállnak az oxigén, az elektron és a H+ ionok H2Ová, azaz vízzé. A tü ze lő an ya gce lla

A hidrogén néhány jellemzője: Jellemző Mértékegység Érték Gáz, normál állapotban Sűrűség (kg/m3) Folyadék állapotban on Szilárd állapotban Alsó fűtőérték Felső fűtőérték -253 C-262 C-on MJ/kg 120,2 MJ/Nm3 10,76 kj/mol 241,0 MJ/kg 142,0 MJ/Nm3 12,71 kj/mol 285,0 0,08988 70,8 Jellemző Mértékegység Érték 76,0 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 Röviden: A hidrogén kis sűrűségű gáz. 1 m3 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 m3/kg folyadék, atmoszférikus, telített 0,0141 m3/kg, (14,1 liter/kg) MI IS A HI D R O G É N?

A hidrogén néhány kalorikus jellemzője, más tüzelőanyagokkal összevetve: Röviden: Nagy fűtőértékű, széles összetétel tartományban éghető és robbanóképes, gyorsan diffundáló / keveredő gáz. Még rövidebben: a ma közhasználatban lévő gázoknál veszélyesebb! A hi dr og én ka lor ik us jel le m ző i

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 évszázadok) ( CO2, N2O évtizedek, - GWP érték nem definiálható rá (Kyoto, US DoE, NÉS) - 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. Kl ím ah at ás

Hibrid autó H2 autó Üzemanyagcella Toyota Prius 2009 Single line hibrid autó Chevrolet Volt 2011 Belsőégésű motor Sebességváltó A hi bri d au tó kr ól

Wasserstoff-Tankstelle CEP - Berlin Je le nl eg i h2 he ly ze t

Shell, Santa Monica, CA Mintaszöveg szerkesztése http://www.caradvice.com.au/8070/honda-fcx-clarity-hydrogen-fuel-cell-car/ Mintaszöveg szerkesztése Shell, Santa Monica, CA, 2008 http://www.fuelcells.org/info/charts/buses.pdf Je le nl eg i h2 he ly ze t

Természetben nem fordul elő Nem energiaforrás Földgáz gőz reformálása Nem megújuló Vízbontás elektrolízissel Hi dr og én el őá llít ás a

Vegyipari nyersanyag Épületfűtés Összesen: 14,5 (11) mrd nm3/év Orosz energiafüggőség Misa Villamos energiatermelés M ag ya ro rs zá g gá zi pa ri átt ek int és

Villamos rendszrerirányító fealdata: Termelés / fogyasztás folyamatos egyensúlytartás Kereskedelmi szerződések realizálása Ellátásbiztonság Profiltervezések Legkisebb költség elvének tartása 50Hz 49Hz Fogyasztás 51Hz Termelés Zavaró tényezők : Eszközök: Menetrendi eltérések Kapcsolt termelés Időjárásfüggő megújulók Nem tervezett termelői kiesések Tározós erőművek Forgótartalékok növelése Profilos fogyasztás Gyorsindítású gázturbinák Nemzetkőzi segítség a hálózaton Vill a m os en er gi a re nd sz er sz ab ály oz ás a

Rendszerszabályozás új elméleti alapokon: Névleges munkaponton optimum üzem Mindig lényegesen nagyobb termelés, mint fogyasztás Egyensúlytartás szabályozható fogyasztóval Termelés Fogyasztás Szabályozás Változtatható terheléssel azaz vízbontóval Re nd sz ers za bál yo zá s új el mé leti ala po ko n

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: Elöállításához szükséges villamosenergia: Éves villamosenergia szükséglet: 8600 órában évenként: Kibocsájtásmentes kapacitások: 3,25kWh/Nm3 5,4kWh/Nm3 61.279.198.000kWh 7125 MW kapacitást igényel nukleáris & megújuló Ma gy aro rsz ág mo tor haj tóa ny ag fel ha sz nál ás a

Éves földgázfogyasztás 2009-ben: 14.500.000.000 Nm3/év Fűtési és háztartási célra: 8.990.000.000 Nm3/év Energiatartalma kg-ként: 34,0 MJ/Nm3 Éves villamos energia szükséglet: 4300 órában évenként: 84.905.556.000kWh 19.745 MW kapacitást igényel Hőszivattyú jóság foka CHP=4 Hőszivattyúk össz. teljesítményigénye: 4936 MW A hidrogéngazdaság miatt elosztva egész évre: 2468 MW (zsinór) Összes import fosszilis import kiváltása: (barátság és testvériség együtt) 4,5x Paksnyi (9593MW) nukleáris és megújuló M ag ya ror sz ág füt ési föl dg áz fel ha sz ná lás a

Elérhető politikai célok: Totális energiafüggetlenség 100% környezetbarátság Munkahelyteremtés C él kit üz és

Köszönöm a figyelmüket Pataki István pataki@innocell.hu +36 30 9324 440