A biomassza energetikai értékelése Dr. Büki Gergely Energiapolitika 2000 Társulat 2007. június 11.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Szélkerék-erdők a világban és hazánkban
Advertisements

5. témakör Hőtermelés és hűtés.
Megújuló energiaforrások vizsgálata Biomassza
„ A siker lehető legjobb környezete a lehető legjobb környezet ”
A gabona felhasználási lehetősége alternatív üzemanyag előállítására. Előadó: Vancsura József elnök Petőházi Tamás titkár.
A güssingi energiaellátási modell Példa a decentralizált energiaellátásra Bödi Katalin.
Megújuló energiák a XXI. században Büki Gergely KREATÍV MAGYARORSZÁG MÉRNÖKI TUDÁS – MÚLT, JELEN, JÖVŐ BPMK - MTA Magyar Tudomány Ünnepe MTA Díszterem,
KUTATÁSI FEJLESZTÉSI TANÁCSKOZÁS
5. témakör Hőtermelés. 1. Hőellátási módok A felhasznált végenergia kb. 2/3-a hő. Hőigény: – ipari-technológiai (kb. 50 %): nagy hőmérsékletű (hőhordozó:
Biomassza, biodízel, bioetanol és biogáz
5. témakör Hőtermelés és hűtés.
A faanyag energetikai hasznosításának hazai helyzete és racionális fejlesztési módjai Sopron, Szeptember 04. Dr. Jung László vezérigazgató-h.
2. AZ ENERGETIKA ALAPJAI.
Megújuló energiaforrások
Megújuló Energiaforrások
Megújuló energiaforrások
Országos Környezetvédelmi
1 A magyar energiapolitika „ Az energiahatékonysági indikátorok az EU-ban és Magyarországon” nemzetközi szeminárium Budapest, október 5. Hatvani.
Energiatervezés Energiapolitikai szempontok Forgatókönyv elemzés.
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK BIOMASSZA
energetikai hasznosítása III.
energetikai hasznosítása I.
ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV DR. NÉMETH IMRE AUGUSZTUS 7.
A MTESZ szerepvállalása a megújuló energia technológiák alkalmazásában
Megújuló energiaforrások – Lehetőségek és problémák
szakmai környezetvédelem megújuló energiák 1.
Bioenergiák: biodiesel, alga olaj
Környezettudatos közlekedés 2030 – Nemzeti Energiastratégia 2030
„Megújuló energia-megújuló vidék” Az agrárgazálkodás lehetőségei a zöld energia előállításában Kovács Kálmán államtitkár Tájékoztató Fórum, Nagykanizsa.
Megújuló energetika  EU külső energiaforrásoktól való függése 50%-ra csökkent 1999-re  EU cél: 2020-ra 20%-ra növelni a megújuló részarányát a teljes.
A tartamos erdőgazdálkodás és a faenergetika optimális kapcsolata „A biomassza felhasználásának formái” Budapest, október 25. Jung László vezérigazgató-helyettes.
Energetikai gazdaságtan
Az energiarendszerek jellemzői, hatékonysága és auditálása
Vállalati szintű energia audit
Az energiarendszerek jellemzői, hatékonysága és auditálása
„Megújuló energiaforrások a térségfejlesztés szolgálatában” Gulyás Gréta 12.a Bartha Szabolcs 10.a Hegedűs Márton 10.a Gyöngyösi József Attila Szakközépiskola,
Megújuló Energiaforrások
Energetikai gazdaságtan
Az energiarendszerek jellemzői, hatékonysága és auditálása Dr. Büki Gergely MMK Energetikai Tagozat továbbképzése Mérnök Kamara Nonprofit Kft, november.
Az energiarendszerek jellemzői, hatékonysága és auditálása Dr. Büki Gergely MMK Energetikai Tagozat továbbképzése Mérnök Kamara Nonprofit Kft, augusztus.
MEGÚJULÓ ENERGIA A MAGYAR ENERGIAPOLITIKÁBAN előadó: Ámon Ada Energy Summit – Gerbeaud Ház Budapest, november 25.
A biomassza felhasználása II.. A biomassza felhasználása II. (tendenciák) EU tendenciák Hazai elképzelések –Lakossági elfogadottság –NCST –Energiafajták.
Mitől innovatív egy vállalkozás?
Bioenergia előállítás és hasznosítás vidékfejlesztési többletei
Fejlesztési javaslat SOLVERS Budapest,
Biogáz (másodlagos feldolgozás). Alapanyag: minden természetes eredetű szervesanyag (trágya, zöld növényi részek, hulladék, állati eredetű szennyvíz iszap)
TJ Energiapolitika, energiamix. Forrás: KHEM Energiapolitika, energiamix.
Hungary-Romania Corss-border Co- operation Programme „The analysis of the opportunities of the use of geothermal energy in Szabolcs- Szatmár-Bereg.
Bioenergia, megújuló nyersanyagok, zöldkémia Új Energiaforrások.
Dr. Petis Mihály: Biogáz hasznosítása Energiapolitika 2000 Társulat Energiapolitikai Hétfő Esték Budapest február 11.
Bioüzemanyagok bioetanol biodízel. Mik azok a bioüzemanyagok? A bioüzemanyagok növényi vagy állati erdetű, tehát nem fosszilis motorhajtó anyagok. Napjainkban.
Bioenergia, megújuló nyersanyagok, zöldkémia Bioüzemanyagok.
Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP
1. témakör Energetika 1. rész DR. ŐSZ JÁNOS ÁBRASOROZATA.
Biogáz (másodlagos feldolgozás). Alapanyag: minden természetes eredetű szervesanyag (trágya, zöld növényi részek, hulladék, állati eredetű szennyvíz.
1 III. GREENNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZAT Nevezés kategóriája: Greennovatív gyártó, termelő Pályázati anyag címe: Biomassza kazánokkal a fenntartható termelésért.
Energiatervezés Trendek és folyamatok. Energiafelhasználási trendek.
Miskolc város energetikai fejlesztései Geotermikus alapú hőtermelés Kókai Péter projektmenedzser.
Szántóföldi melléktermékek értéke Dr. Tóth Zoltán egyetemi docens Pannon Egyetem Georgikon Kar Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék.
1 Megújuló energiák, energiatakarékos megoldások 2010 május 13. Az ábrákat dr. Stróbl Alajos (MAVIR Rt.) bocsátotta rendelkezésemre.
GEOTERMIKUS ENERGIA.
Dr. Stróbl Alajos (ETV-ERŐTERV)
Keményítőiparok (kukorica, burgonya, búza) Cukorgyártás
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD c. egyetemi docens
A hazai erőműpark és a villamosenergia-ellátás helyzetéről
A biológiai energia-transzformáció társadalom-gazdasági vetületei
Bioenergia 3_etanol (fajlagosok)
AZ ENERGIAPOLITKA 2000 TÁRSULAT
Megújuló energiaforrások: közös kutatási lehetőségek és kilátások Olaszország és Magyarország számára Dr. Ilona Vass Közös kutatási lehetőségek Olaszország.
Bioenergia, megújuló nyersanyagok, zöldkémia
Előadás másolata:

A biomassza energetikai értékelése Dr. Büki Gergely Energiapolitika 2000 Társulat június 11

I. tétel Minden energetikai beavatkozást és fejlesztést csak az energiaellátás komplex rendszerében lehet vizsgálni és értékelni! Minden energetikai beavatkozást és fejlesztést csak az energiaellátás komplex rendszerében lehet vizsgálni és értékelni!

Az energiatakarékosság lehetőségei

A biomassza energetikai hasznosítása

A megújuló energiák hasznosításának célfüggvényei 1. Növeljük a megújuló energiaforrások részarányát a primerenergia-felhasználásban – a szakkörökben és közvélekedésben általánosan elterjedt és népszerű irányelv Például: EU 20%, Magyarország % 2020-ig 2. Csökkentsük a felhasznált fosszilis energiák, elsősorban a földgáz mennyiségét – saját álláspont

II. tétel A felhasznált biomasszát nem a primerenergiák %-os arányában, hanem a kiváltott primerenergiák mértékével kell értékelni! A felhasznált biomasszát nem a primerenergiák %-os arányában, hanem a kiváltott primerenergiák mértékével kell értékelni!

1.1. A megújuló energiák (biomassza) és a földgáz egyenértékűsége

1.2. Közvetlen villamosenergia-termelés hatásfoka (%), EU referenciaértékek Építés éve– – Szilárd tüzelőanyag Kőszén, koksz Barnaszén, -brikett Tőzeg, -brikett Fa Mezőgazd. biomassza Tel. és ipari hulladék Olajpala 39,7 37,3 36,5 25,0 20,0 38,9 40,5 38,1 36,9 26,3 21,0 38,9 41,2 38,8 37,2 27,5 21,6 38,9 41,8 39,4 37,5 28,5 22,1 38,9 42,3 39,9 37,8 29,6 22,6 38,9 42,7 40,3 38,1 30,4 23,1 38,9 43,1 40,7 38,4 31,1 23,5 38,9 43,5 41,1 38,6 31,7 24,0 38,9 43,8 41, ,2 24,4 38,9 44,0 41,6 38,9 32,6 24,7 38,9 44,2 41,8 39,0 33,0 25,0 38,9 Folyékony tüzelőanyag Fűtőolaj, PB-gáz Bioüzemanyagok Hulladékok 39,7 20,0 40,5 21,0 41,2 21,6 41,8 22,1 42,3 22,6 42,7 23,1 43,1 23,5 43,5 24,0 43,8 24,4 44,0 24,7 44,2 25,0 Gázalakú tüzelőanyag Földgáz Finomítói gáz/hidrogén Biogáz Kohó-, hulladékgáz 50,0 39,7 36, ,4 40,5 37, ,8 41,2 38, ,1 41,8 39, ,4 42,3 39, ,7 42,7 40, ,9 43,1 40, ,1 43,5 41, ,3 43,8 41, ,4 44,0 41, ,5 44,2 42,0 35

1.3. Közvetlen hőtermelés hatásfoka (%), EU referenciaértékek Tüzelőanyag típusaGőz/forróvízFüstgázok közvetlen hasznosítása Szilárd tüzelőanyagok Kőszén, koksz Barnaszén, -brikett Tőzeg, -brikett Fa Mezőgazdasági biomassza Települési és ipari hulladék Olajpala Folyékony tüzelőanyagok Fűtőolaj, PB-gáz Bioüzemanyagok Hulladékok Gázalakú tüzelőanyagok Földgáz Finomítói gáz, hidrogén Biogáz Kohó-, hulladékgáz

1.4. Megújuló energiákkal kiváltható fajlagos földgáz (%), a hő- és a villamosenergia-termelésben Megújuló energiaFöldgáz- bázis hatásfok  FG Fajlagos földgáz- kiváltás  U /  FG, % fajtájahatásfok  U Hőellátás fa mezőg. biomassza termálvíz 0,86 0,80 =1 0,90 95,5 88,8 111,1 Villamos- energia- termelés fa mezőg. biomassza termálvíz 0,33 (27*) 0,25 0,15 0,525 62,9 (51,4*) 47,6 28,6

1.5. Megújuló energiákkal kiváltható fajlagos földgáz (%), közvetlen és kapcsolt hő- és a villamosenergia-termelésben

III. tétel A biomasszát (az erdei fát) indokoltabb a közvetlen hőellátásban hasznosítani, mint a közvetlen villamosenergia-termelésben ösztönözni és támogatni! A biomasszát (az erdei fát) indokoltabb a közvetlen hőellátásban hasznosítani, mint a közvetlen villamosenergia-termelésben ösztönözni és támogatni!

1.6. A kapcsolt energiatermelés jellemző mutatói földgáz- és fatüzelés esetén Mennyiségi hatásfok Kapcsolt energiaarány Földgáz-bázis (gázmotor) 0,88 1,0 Fatüzelés 0,8 0,3

1.7. Földgáz-kiváltás kapcsolt energiatermeléskor (megújuló kontra földgáz )

1.8. Földgáz-kiváltás (megújuló kapcsolt kontra közvetlen földgáz)

1.9. Fajlagos primerenergia-megtakarítás biomassza alapú kapcsolt energiatermelés esetén

2. Biogáz-termelés

3.1. Biomassza-termelés, bruttó és nettó primerenergia-hozamok

3.2. Adatok: bruttó energiahozamok Hazai erdők évi energiahozama -összes: 160 PJ/1,9 millió ha = 84 GJ/ha (a) -energetikai célra (40%) = 33 GJ/ha -természet-közeli erdők = GJ/ha (b) Energiaültetvények = GJ/ha Repce (mag): = 27,4 GJ/ha Kukorica (intenzív): = 85 GJ/ha

3.3. Adatok: nettó energiahozamok Kukorica Bruttó 85 GJ/ha Nettó 33 GJ/ha 39% Repce Bruttó 27,4 GJ/ha Nettó 50% Szójabab Biodízel Bruttó 100% Nettó 50% Etanol Bruttó 100% Nettó 20%

3.4. Biomassza-termelés, végenergia- hozam

3.5. Példa: nettó végenergia-hozam Bruttó biomassza-hozam 100%, Biomasszával elérhető hatásfok 33% Üzemanyag-felhasználás 30%, Üzemanyaggal elérhető hatásfok 52,5% Nettó primerenergia-hozam 100 – 30 = 70% Nettó végenergia-hozam 100x0,33 – 30x0,525 = 17%

3.6. Biomassza-termelés és a szén-dioxid-kibocsátás

3.7. Példa: villamosenergia-termelés szén-dioxid-kibocsátás Földgáz esetén Biomassza esetén

3.8. Biomassza-termelés, (energia)költségek

Repcetermesztés költsége ezer Ft/ha Bevétel 4 t/ha x 60 ezer Ft/t = 240 ezer Ft/ha Jövedelem ezer Ft/ha + 40 ezer Ft/ha területalapú támogatás 3.9. Példa a költségekre

IV. tétel A biomassza-hozam értékelésében figyelembe kell venni a termelés -energiafelhasználását, -a biomassza és a felhasznált energia eltérő hatásfokát, -a felhasznált energia szén-dioxid termelését, -a felhasznált energia költségét! A biomassza-hozam értékelésében figyelembe kell venni a termelés -energiafelhasználását, -a biomassza és a felhasznált energia eltérő hatásfokát, -a felhasznált energia szén-dioxid termelését, -a felhasznált energia költségét!

4.1. Bio-üzemanyag, biodízel Biodízel repceolaj-metilészter (RME) szójaolaj-metilészter (SME) Repce az EU-ban: 27,4 GJ/ha (befektetett energiának duplája) Hazai (2005): 281 ezer t/145 ezer ha  2 t mag/ha  0,8 t olaj/ha  32 GJ/ha Követelmény: 3 t/ha  1,5 t biodízel/ha 60 GJ/ha (bruttó)

4.2. Bioüzemanyag, bioetanol NövényTermés t/ha Alkohol l/ha Energiahozam GJ/ha (20 MJ/l) Búza Cukorrépa Kukorica Burgonya 5,2 50 7,

Energetika és a mezőgazdaság

V. tétel Biomassza energetikai hasznosítása = mezőgazdaság és energetika szoros együttműködése. A célok: - jövedelmező mezőgazdasági termelés, „gazda”-szemlélettel, - energetikai hatékonyság, - környezet- és klímavédelem, - vidékfejlesztés, a vidék megtartó ereje. Biomassza energetikai hasznosítása = mezőgazdaság és energetika szoros együttműködése. A célok: - jövedelmező mezőgazdasági termelés, „gazda”-szemlélettel, - energetikai hatékonyság, - környezet- és klímavédelem, - vidékfejlesztés, a vidék megtartó ereje.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!