A geotermia ágazatai forrás: Dr. Jobbik Anita. A geotermia ágazatai forrás: Dr. Jobbik Anita.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Innováció a Dél-Dunántúli Környezetipari Klaszterben
Advertisements

Gyors megtérülés termál, vagy hulladékhő hasznosítással, utóbbi esetben a meglévő környezeti ártalmak csökkentésével!
A DVANCED E FFICIENT E NERGY S YSTEMS K ft. H-1124 Budapest, Fürj u. 31. Kálmán László Alternatív energetikai koncepciók készítése.
Tartalom Megújuló energiaforrások a távfűtésben és decentralizált rendszereknél Pályázati lehetőségek Egy biomassza alapú távhő projekt bemutatása.
Energiatakarékos otthon
Hoval nap május 19.- Budapest
ÚJ KIHÍVÁSOK, ALTERNATÍVÁK A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN „LEGYEN SZÍVÜGYÜNK A FÖLD!” Nukleáris energiatermelés a fenntarthatóság jegyében Bátor Gergő.
Hőszivattyús rendszerek
Megújuló energiák a XXI. században Büki Gergely KREATÍV MAGYARORSZÁG MÉRNÖKI TUDÁS – MÚLT, JELEN, JÖVŐ BPMK - MTA Magyar Tudomány Ünnepe MTA Díszterem,
Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési kitörési ponthoz kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek Dibáczi Zita Projektmenedzser.
Megújuló energiaforrások.
Geotermikus energia A geotermikus energia a Föld belső hőjéből származó energia. A Föld belsejében lefelé haladva kilométerenként átlag 30 °C-kal emelkedik.
Megújuló energiák felhasználásának helye és lehetősége a nemzeti vagyon kezelése során Marjay Gyula ingó- és ingatlanvagyonért felelős főigazgató.
Geotermikus energia és földhő hasznosítás
Geotermális energia.
Termálvizek és geotermia
Környezet- és emberbarát megoldások az energiahiányra
Gőz körfolyamatok.
Geotermikus Energia.
2. AZ ENERGETIKA ALAPJAI.
Ökológia Fogalma:Az élőlényeknek a környezetükhöz való viszonyát vizsgáló tudomány. Vizsgálatának tárgya: Az ökoszisztéma, az élőhely ( biotóp) és azt.
Az alternatív energia felhasználása
= Főmenü. = napenergia menü = szélenergia menü.
Passzívház Török Krisztián Kovács Kornél
megújuló ENERGIÁK Iskola: Vak Bottyán János Általános Iskola
Photovoltaikus kiserőművi rendszerek jelene és jövője Magyarországon
Alternatív energiaforrások
FIDESZ GAZDASÁGI KABINET Az energiaszektor stratégiai átalakításának lehetősége és útjai Dr. Fónagy János szeptember 25. Fidesz- Magyar Polgári Szövetség.
) 27/07/2014 A befektetői tőke szerepe a távhőszolgáltatás fejlesztésében Fernezelyi Ferenc Kereskedelmi igazgató Dalkia Energia Zrt. MaTáSzSz konferencia.
EU csatlakozás tükrében (fejlesztések támogatással)
Távfűtési rendszerek geotermális hőellátással
„KORSZERŰ GEOTERMÁLIS ENERGIAHASZNOSÍTÁS ÉS/VAGY VERSENYKÉPESSÉG?” Új lehetőségek a geotermális energia felhasználásában, hőszivattyúk a gyakorlatban.
Országos Környezetvédelmi
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. Ősz János Geotermikus energia és földhő hasznosítás.
Geotermális energia.
Jut is, marad is? Készítette: Vígh Hedvig
Geotermikus erőművek létesítésének lehetőségei Magyarországon
Lorem ipsum. KEOP-OS ENERGETIKAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Horváth Péter július 11. Fórum - Hosszúhetény.
S Z É L E N E R G I A.
„Megújuló energia-megújuló vidék” Az agrárgazálkodás lehetőségei a zöld energia előállításában Kovács Kálmán államtitkár Tájékoztató Fórum, Nagykanizsa.
Gárdonyi Géza Bt. 1 A KVVM erőfeszítései a geotermikus energia mezőgazdasági hasznosításának támogatása érdekében Lakatosné Dr.
Dr. Tóth Anikó PhD Kőolaj és Földgáz Intézet Geotermikus mérnöktovábbképzés a Miskolci Egyetemen MMK Geotermikus Szakmai Szimpózium Miskolc, május.
Az az atomerőművek energiatermelése, biztonsága és környezeti hatásai
Gőz körfolyamatok.
Hőszivattyú.
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
A megújuló energiaforrások szerepe az emberiség energiaellátásában
MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE,
Mitől innovatív egy vállalkozás?
ÉMOP – Üzleti infrastruktúra fejlesztése. Keretösszeg: „1” részcél: Ipari Parkok millió Ft „2” részcél: Ipari területek millió Ft „3” részcél:
Egészségügyi intézményekben végzett energia hatékonysági beruházások
Városi külső energia bevitel csökkentésének lehetőségei Energetikus energetikusok 2015 Csató Bálint Kaszás Ádám Keszthelyi Gergely.
2030 – A mi városunk A 3 Fázis Lengyel Vivien Pocsai Zsófia
Aktuális pályázati lehetőségek Okos Jövő Innovációs Klaszter O KOS J ÖVŐ I NNOVÁCIÓS K LASZTER K LUBEST június 16. NOS Kft.
V ÍZENERGIA. A vízenergia olyan megújuló energiaforrás, amelyet a víz eséséből vagy folyásából nyernek. Nagy történelmi múltra tekint vissza; kiszámíthatósága.
Üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével.
Geotermikus aktualitások 2009-ben, Magyarországon Kurunczi Mihály.
© INTECHNICA Megújuló energiák Készült az: támogatásával Jelen prezentáció tartalmáért a teljes felelősség a szerzőket terheli. A tartalom nem feltétlenül.
Hungary-Romania Corss-border Co- operation Programme „The analysis of the opportunities of the use of geothermal energy in Szabolcs- Szatmár-Bereg.
NAPELEM MINT ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS. MIRE VALÓ A NAPELEM? Hiedelem = melegvíz termelés Valódi alkalmazás = elektromos áram termelés Felhasználás: közvetett,
Energetikai célú pályázatok rövid áttekintése Gajzágó Gergő programmenedzser május 19.
Miskolc város energetikai fejlesztései Geotermikus alapú hőtermelés Kókai Péter projektmenedzser.
Gőz körfolyamatok.
GEOTERMIKUS ENERGIA.
Az önkormányzati működtetés átvételének tapasztalatai
Lenti Róbert Villamosmérnök BSC
Bioenergia, megújuló nyersanyagok, zöldkémia
A VEOLIA pécsi erőműve a körkörös gazdasági modell tükrében
2 mi 4800 ft = ______ ft.
Geotermikus energia.
Előadás másolata:

A geotermia ágazatai forrás: Dr. Jobbik Anita

A természetes geotermikus rendszer elemei hőforrás geotermikus fluidum  hőszállító közeg (víz) repedezett kőzet  rezervoár Forrás: Dickson & Fanelli 2003 in Mádlné Szőnyi, 2006

Forrás: Dövényi et al., 2002

Felhasználási lehetőségek 1. Geotermális távhő projektek

Forrás: Szita G., 2015: Geotermikus alapú távfűtés sematikus rajza

Felhasználási lehetőségek 2. Geotermális alapú elektromos áram termelés

Mesterséges földhőrendszer – EGS (Enhanced Geothermal System) Jellemzői: 4-6 km-en mindenütt megvan magmás vagy metamorf forró kőzet minimális „n” és folyadék tartalom szükséges a „n” növelése  víz beinjektálás következtében „P” növekedés  összezáródott, eltömődött repedések reaktiválás (+ új repedések felnyílása) művelet: hidraulikus rétegrepesztés/hidr. rétegcsúsztatás Rendszer (zárt) részei: hidegvíz besajtoló kút termelő kút mesterséges rezervoár Paraméterek egy kútpár: 50 MWhő, 5 MWvill vízhozam: 200 m3/óra használati idő > 20 év Kúttávolság: ~1 km, több km2 repedésekkel átszőtt felület Forrás: Mesterségesen kifejlesztett földhőrendszer (Häring, 2002 nyomán in Mádlné Szőnyi, 2006)

forrás: 2017.03.29. https://www.youtube.com/watch?v=1BG7agxASrc

3. Másodlagos hőfelhasználás Felhasználási lehetőségek Forrás: Dr. Tóth Anikó, 2016: Magyarország geotermikus felmérése 3. Másodlagos hőfelhasználás Visszasajtolás előtt minél nagyobb fokú hőkivétel a felszínre hozott geo- termikus fluidumból Kaszkád rendszerű felhasználás Mezőgazdasági-ipari felhasználási lehetőségek (fóliasátrak, terményszárítók, hal- gazdaságok…stb)

Talajkollektoros rendszer – hőcserélők Több száz méter hosszú speciális kemény PVC köpennyel ellátott rézcsöveket, vagy polietilén csöveket fektetnek le 1‐2 méter mélyen. Segítségével 20‐30 W/m2 energia nyerhető. Ennek nagysága függ a talaj hővezetésétől, nedvességtartalmától és az esetleges talajvíztől (jobb oldal) Földhő szondák- fúrólyuk 15 cm átmérőjű, 80‐120 méter hosszú lyukat fúrnak a földbe leginkább függőlegesen. Ebbe helyezik az U alakú szondát, amiben zárt rendszerben cirkulál a hűtőközeg (bal oldal) Képek: Kulcsár B., 2012 – Geotermikus energia (oktatási segédanyag)

VÁROSOK TÁVHŐELLÁTÁSA Hazánkban jelenleg is már tucatnyi település hasznosítja a geotermikus energiát a távhőrendszerében. MIÉRT ELŐNYÖS A TELEPÜLÉSEKNEK A GEOTERMIA? › csökkenhet a távhő fogyasztói ára › a termelés költségei függetlenek a tüzelőanyagok hazai és világpiaci árától › hosszú távon is megbízható és kiszámítható › a geotermikus energia hasznosításakor nem égetünk el tüzelőanyagot, így egészségesebb környezetet teremt mind a helyben élők, mind az ország számára.

A KISKUNHALASI GEOTERMIKUS FŰTÉSRENDSZER Geotermális energia válthatja fel a jelenleg használt földgázt a kiskunhalasi távhőrendszerben. A projekt végső célja a település távhőrendszereinek átállítása a geotermális energiaforrásokra. A jelenlegi projektben fúrják az első kutat, majd sikeres fúrások esetén, egy következő projektben kerül sor a visszasajtoló kút megvásárlására és a földfelszíni rendszer telepítésére - ezt követően kezdheti meg működését a geotermikus rendszer. Az első kút megfúrásával a projekt geológiai és fúrási kockázatain túljutunk, és biztosítjuk a projekt piaci finanszírozhatóságát. Az első fázis az első kút előkészítését és megfúrását, valamint a szükséges kúttesztek elvégzését tartalmazza.

A KISKUNHALASI GEOTERMIKUS PROJEKT KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! A KISKUNHALASI GEOTERMIKUS PROJEKT A projekt elszámolható költsége: 1.351.740.764,- Ft. A támogatás összege: 459.862.208,- Ft, amely támogatást az EGT alap finanszírozza. A projekt megvalósítója a Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság, amelyben az EU-FIRE Kft. 85%-os, Kiskunhalas Város Önkormányzata pedig 15%-os tulajdoni aránnyal rendelkezik. A PROJEKTET AZ EGT ALAP TÁMOGATJA. www.eu-fire.hu www.egtalap.hu www.eeagrants.org