Megújuló energia Csőturbina alkalmazási lehetőségek az Északdunántúli Vízmű Zrt-nél.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Szélkerék-erdők a világban és hazánkban
Advertisements

Matrix-modul (konténer) biogáz üzemek
Hatékonyságnövelő intézkedések megengedhető többletköltsége
A laskagomba termesztés és a biogáz hasznosítás komplex, egymásra épülő termelő és biohulladék hasznosító rendszerének bemutatása Hotel.
Gyors megtérülés termál, vagy hulladékhő hasznosítással, utóbbi esetben a meglévő környezeti ártalmak csökkentésével!
© Gács Iván (BME)1/10 Energia – történelem - társadalom Energia - teljesítmény.
Energiatakarékos otthon
MTA, szeptember 11. Dr. Szeredi István MVM Zrt.
Jób Viktor Rába Energiaszolgáltató Kft. ügyvezető
PTE PMMK Környezetmérnöki Szak (BSC)
Dr. Balikó Sándor ENERGIAGAZDÁLKODÁS 9. Hőhasznosítás.
Vízerőmű.
VIKI Konferencia, október 30. Budapest 1 AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS CSÖKKENTÉSE VÍZIKÖZMŰ ÜZEMELTETŐKNÉL Szücs István Előadó: Szücs István Dombóvár és.
A Föld megújuló energiaforrásai
Budapest, A vízerő hasznosítása a Tiszán.
Megújuló források Készítette: Demcsák Nikolett 11/A
Vízenergia.
4.A fogyasztások elemzése
3.1. Vízerőművek.
Gimnázium Óbecse Információs társadalom. Gimnázium Óbecse Az információ technológia (IT) az információ kezelésében, visszakeresésében, feldolgozásában,
VÍZERŐMŰVEK Folyóvizes erőmű Tározós erőmű Szivattyús-tározós erőmű
Környezet- és emberbarát megoldások az energiahiányra
Energia gazdálkodás Készítette:Kajtár Mónika
Tantárgy: Energia gazdálkodás Készítette: Bratu Gréta
Rögvest kezdünk MÁMI_05.
Az alternatív energia felhasználása
Megújuló Energiaforrások
MEGÚJULÓ ENERGIA-FORRÁSOK
Photovoltaikus kiserőművi rendszerek jelene és jövője Magyarországon
Putarich Dr. Ivánszky Veronika ny. egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem,
EU csatlakozás tükrében (fejlesztések támogatással)
Vízminőség-szabályozás műszaki eszközei
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. Ősz János Geotermikus energia és földhő hasznosítás.
Vízerőmű BME - GTK Energetika előadás prezentáció
Megújuló energiaforrások
Készítette: Nagy Eszter 11. A
Vízenergia.
Magyarországi vezetékes szállítás fő vonalai
Geotermikus erőművek létesítésének lehetőségei Magyarországon
VÍZÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK
szakmai környezetvédelem megújuló energiák 2.
Északdunántúli Vízmű Zrt.
A tartamos erdőgazdálkodás és a faenergetika optimális kapcsolata „A biomassza felhasználásának formái” Budapest, október 25. Jung László vezérigazgató-helyettes.
Vállalati szintű energia audit
LOGISZTIKA Előadó: Dr. Fazekas Lajos Debreceni Egyetem Műszaki Kar.
Az az atomerőművek energiatermelése, biztonsága és környezeti hatásai
„Megújuló energiaforrások a térségfejlesztés szolgálatában” Gulyás Gréta 12.a Bartha Szabolcs 10.a Hegedűs Márton 10.a Gyöngyösi József Attila Szakközépiskola,
11 Ausfällungen Injektionsbrunnen Sótartalom mint kihívás mindenek előtt hidrogén-karbonátos kicsapódások.
TECHNOLÓGIA ÉS KÖRNYEZET
Vízerőművek Magyarországon
Az alternatív energia felhasználása
AUTOMATIZÁLT KÁBELKONFEKCIONÁLÁSI TECHNOLÓGIA KUTATÁSA, INTELLIGENS KÁBEL ÉS EGYEDI CSATLAKOZÓK KIFEJLESZTÉSE VLG Kábelkereskedelmi Kft. Vető Géza ügyvezető.
A nemzeti programokon kívüli szakmai kihívások
VILLAMOS ENERGIA PIAC SZÉLERŐMŰVEK, SZÉLERŐMŰ PARKOK FELÉPÍTÉS, ÜZEMBE HELYEZÉS, GAZDASÁGI KÖLCSÖNHATÁSOK 1.
Alternatív energia: Vízenergia és turbinák
V ÍZENERGIA. A vízenergia olyan megújuló energiaforrás, amelyet a víz eséséből vagy folyásából nyernek. Nagy történelmi múltra tekint vissza; kiszámíthatósága.
Tőkés Napenergia hasznosítási körkép ZÖLDEK Klaszter Nemzetközi Konferencia szeptember 12–13., Tatabánya EUSOL.
Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP
13 Rácalmás 12 * Egerszólát 25 * Püspökhatvan 25 * Összes nagyobb valószínűséggel várható 712 Telephely.
Energetikai célú pályázatok rövid áttekintése Gajzágó Gergő programmenedzser május 19.
Vízerőmű működésének elvi vázlata A - víztározó, B - gépház, C - turbina, D - generátor, E - vízbevezetés, F - frissvíz csatorna, G - villamos távvezeték,
A vízi erőművek Készítette: Szilágyi Ákos Csatlós Bendegúz
Biogáz – a legemberibb megújuló energia
A vízenergia potenciál és kihasználtsága Északkelet-Magyarországon
Prof. Dr.-Ing. habil Szilárd SZABÓ, CSc. Miskolci Egyetem
Környezetipar, zöld energiák a romániai Partium – Bánát régióban
A jelen gazdasági kihívásait
Megújuló energiaforrások II. Bukta Péter
Bioenergia, megújuló nyersanyagok, zöldkémia
A VEOLIA pécsi erőműve a körkörös gazdasági modell tükrében
Előadás másolata:

Megújuló energia Csőturbina alkalmazási lehetőségek az Északdunántúli Vízmű Zrt-nél

Magyarországi lehetőségek Engedélyköteles vízerőmű: 500 kW-5 MW Kis vízerőmű:100 kW – 500 kW Törpe vízerőmű:<100 kW Kisvízerőművek létesítésének kérdése ciklusokban visszatérő. A pozitívumok egyértelműek, amennyiben elegendő vízmennyiség és/vagy elegendő esés magasság rendelkezésre áll a termelt villamosenergiát a helyszínen fel lehet használni

EU-s kutatási irányok, amik az ÉDV Zrt törekvéseivel összevethetők 3 m alatti esések hasznosítása Merülő technológia elhelyezése Merülő generátorok elhelyezése Kis turbina csomagok Hajtóművek kiküszöbölése Távműködtetés Állapot monitoring Mérőrendszerek az automatizáláshoz Frekvenciaváltók turbina szabályozásra Önálló üzemre alkalmas gépek

ÉDV Zrt- nél történő felhasználás lehetőségei Energia termelés (eladás vagy ipari felhasználás) Lokális energia ellátás Nyomáscsökkentés Lengéscsillapítás

Alkalmazási lehetőségek kis esés esetén Áramlási energia hasznosítás: Gorlov-féle helical turbina

Alkalmazási lehetőségek kis esés esetén Kúpkerék hajtóműves csőturbina

Alkalmazási lehetőségek kis esés esetén Szíjhajtású csőturbina

Elméleti vízerőkészlet számítása P= 8*Q*H (kW) megközelítően

Alkalmazási lehetőségek ÉDV Zrt-nél XIV/A vízaknát az Újváros-Karsztaknai tározóval összekötő un. express vezeték Q= e m 3 /év  Q= 0,333 m 3 /s H= 27 m P exp = 8*Q*H=8*0,333*27 = 72 kW max.

Alkalmazási lehetőségek ÉDV Zrt-nél XIV/A vízaknai (un. talpi vizek) bevezetése a Galla patakba Q= e m 3 /év  Q= 0,05 m 3 /s H= 15 m P exp = 8*Q*H=8*0,05*15 = 6 kW max.

Alkalmazási lehetőségek ÉDV Zrt-nél Újvárosi karsztakna tározót és a Tata Kálvária tározót összekötő gravitációs vezeték Q= m 3 /d  Q= 0,026 m 3 /s H= 43 m P exp = 8*Q*H=8*0,026*43 = 7 kW max.

Alkalmazási lehetőségek ÉDV Zrt-nél A tatabányai szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének befogadóba juttatása Q= e m 3 /év  Q= 0,185 m 3 /s H= 1,5 m P exp = 8*Q*H=8*0,185*1,5 = 2,2 kW max.

Kaplan csőturbinák

Köszönöm figyelmüket!