Önkormányzatok költségracionálázási lehetőségei Schmidt Jenő.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Passzívház.
Advertisements

Szélkerék-erdők a világban és hazánkban
Megújulók: mekkora támogatást érdemelnek? Dr. Gács Iván egy. docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék.
„Esélyteremtés és értékalakulás” Konferencia Megyeháza Kaposvár, 2009
Energiahatékonyak vagyunk? Szabó Valéria projektmenedzser.
Hogyan csökkenthetőek drasztikusan Önkormányzatának közüzemi kiadásai?
XI. MRTT vándorgyűlés Pálné Schreiner Judit Kaposvár, 2013.november A Szigetvári Gyógyfürdő ma és holnap.
Hatékonyságnövelő intézkedések megengedhető többletköltsége
Megújuló energiaforrások Napenergia hasznosítása
Gyors megtérülés termál, vagy hulladékhő hasznosítással, utóbbi esetben a meglévő környezeti ártalmak csökkentésével!
Energiatakarékos otthon
Hoval nap május 19.- Budapest
Anyagköltség számítása
Hogyan jut el az áram a lakossághoz?
Raklap és Tüzép csoport Raklap és Tüzép csoport.
A PIACI MŰKÖDÉS TAPASZTALATAI A MAGYAR GÁZIPARBAN
Török Ádám Környezettudatos Közlekedés Roadshow,
B B I I O O E L N Á N R G G A Kft. Zrt.
Régiók együttműködése a bioenergetikai tudástranszfer és az energiahatékonyság területén „REBE” Ausztria-Magyarország Határon átnyúló Együttműködési Program.
HMV-termelés, a fűtési melegvíz és a használati melegvíz elosztása
Geotermikus energia A geotermikus energia a Föld belső hőjéből származó energia. A Föld belsejében lefelé haladva kilométerenként átlag 30 °C-kal emelkedik.
Fosszilis vs. megújuló Gazdaságossági szempontok
6) 7) 8) 9) 10) Mennyi az x, y és z értéke? 11) 12) 13) 14) 15)
A villamos kapacitás fejlesztése hazánkban
30. Feladat – 6-7-es Minden Kft. A feladatok az alábbiak: Könyvelje le a január havi gazdasági eseményeket számlasorosan költséghely- költségviselő elszámolást.
Klímaváltozás – fenntarthatóság - energiatermelés
A jövő és az energia Mi lesz velem negyven év múlva ? Mivel fogok közlekedni ? Fázni fogok otthon vagy melegem lesz ?
A tételek eljuttatása az iskolákba
Készítette: Gáti-Kiss Dániel Témakör: Energiagazdálkodás
Környezet- és emberbarát megoldások az energiahiányra
Folyadékhűtők, Fan - Coilok
2. AZ ENERGETIKA ALAPJAI.
Az alternatív energia felhasználása
Belső hőforrások, hőtermelés-hőellátás
Megújuló energiaforrások Felkészítő tanár: Venyige Judit
Megújuló Energiaforrások
Megújuló energiaforrás
Alternatív energiaforrások
szakmérnök hallgatók számára
Áttekintés Anyagok/2. feladat B) pont Esettanulmány 161. old.
Anyagok 3. feladat 168. oldal.
6. A rendszer elemzése, mérlegek
Megújuló energiaforrások
| © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing.
Kormányszóvivői tájékoztató. ESÉLY A FALUNAK ÉS A MAGYAR VIDÉKNEK Agrár- és vidékfejlesztési költségvetés 2005.
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.
Megújuló energiaforrások – Lehetőségek és problémák
szakmai környezetvédelem megújuló energiák 1.
S Z É L E N E R G I A.
Civin Vilmos MVM Zrt. „Klímacsúcs” Budapest, február 27. Klímaváltozás és egy állami tulajdonú villamos társaság.
A MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI
„Megújuló energia-megújuló vidék” Az agrárgazálkodás lehetőségei a zöld energia előállításában Kovács Kálmán államtitkár Tájékoztató Fórum, Nagykanizsa.
Energiatakarékos tetőszerkezet
Az az atomerőművek energiatermelése, biztonsága és környezeti hatásai
Energetikai gazdaságtan
11 Ausfällungen Injektionsbrunnen Sótartalom mint kihívás mindenek előtt hidrogén-karbonátos kicsapódások.
Mikroökonómia gyakorlat
1 „ Beszéljünk végre világosan az energetikáról” Dr. Hegedűs Miklós Ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Energetika Október 2.
Globális változások-környezeti hatások és válaszok
Az alternatív energia felhasználása
Az alternatív energia felhasználása
A megújuló energiaforrások szerepe az emberiség energiaellátásában
Mitől innovatív egy vállalkozás?
© INTECHNICA Megújuló energiák Készült az: támogatásával Jelen prezentáció tartalmáért a teljes felelősség a szerzőket terheli. A tartalom nem feltétlenül.
Miskolc város energetikai fejlesztései Geotermikus alapú hőtermelés Kókai Péter projektmenedzser.
GEOTERMIKUS ENERGIA.
Bioenergia, megújuló nyersanyagok, zöldkémia
A VEOLIA pécsi erőműve a körkörös gazdasági modell tükrében
Előadás másolata:

Önkormányzatok költségracionálázási lehetőségei Schmidt Jenő

Probléma halmaz  A hazai fosszilis energiahordozó készlet kimerülőben van: kőolajból 2025 körüli időszakra kalkulálják a szakemberek a termelés befejezését.  Földgázból napjainkra 2,4 milliárd m3-re csökkent az éves kinyert mennyiség. Vagyis az előbbiből hamarosan 100 %-os, az utóbbiból is közel 90 %-os lesz az importfüggőségünk. Vagyis az előbbiből hamarosan 100 %-os, az utóbbiból is közel 90 %-os lesz az importfüggőségünk.

Fogyasztás szempontjai  Fogyasztói szempontból további nehézséget jelent, hogy a fosszilis energiahordozók hazai beszerzési költsége az elmúlt öt évben gyakorlatilag megduplázódott és még most sem éri el az EU átlagot.  Tehát ha külföldi segítséggel mégis gazdagok leszünk földgázból, a szolgáltatás díjainak már- már elviselhetetlen terhe számottevően nem tud mérséklődni.

A lokális, környezetbarát és megújulni képes energiaforrások  Ezek a nap, a szél, a folyók helyzeti energiája, illetve a biomassza és a geotermia.  Az előbbi kettő nélkülözhetetlen kiegészítő források, a vízerőművek politikai csatározások célpontjai, így alap energiahordozóként inkább az utóbbi kettő kerülhet szóba.  A biomasszának a „felszabaduló” földeken telepíthető energiaerdők és az erdőgazdasági, faipari hulladékokból előállított fa apríték, pellet, mezőgazdasági melléktermékek (szalma) komoly jövőt ígérhetnek, de nyűgös és mindenképpen költséges lesz az összegyűjtés, beszállítás, tárolás és bizony még e technológiának sem zéró az emissziós mérlege.

Termálenergia  A termálvíz a szabadba elengedve önmagában szennyező forrás: minél mélyebbről kerül kinyerésre, annál magasabb a különféle sótartalma és hő terhelése, esetleg felszabaduló gáztartalma, valamint kinyerése villamos energiát igényel. Azonban, ha a „segéd” energiát Paks (vagy egy megújuló energia bázisú erőmű) adja, és a használt fluidumot visszatáplálják a mélységi rétegekbe, ideális energiaforrással állunk szemben.

Energia felhasználás arányai % EU Hazai EU Hazai Fűtési energia felhasználás Világítás 2 1 Közlekedés Főzés, mosás, egyéb 33 21

Hőenergia veszteség főbb okozói Külső nyílászárók30-35% Külső homlokzati falak25-30% Padló, pince, lábazat10-20% Tetők, födémek20-25%

Önkormányzatok részesedése Magyarország energiafelhasználásból Magyarország összes energia fogyasztásából az önkormányzatok, 6-8 %-al részesednek. az energiaköltség, az önkormányzatok működési költségeinek átlagosan % -át teszik ki.

, / Kútfej D420 mm 2./Termelő cső 3/4” 3/ Gyűrűs tér szellőztető vezeték 2” 4./ Termelő cső elzáró szelep 5./ Gáz mintavételi szelep ½ ” 6./ Nyersvíz mintavételi szelep ½ ” 7./ Gáztalanított, szűrt víz mintavevő szelep ½ ” 8./Gáztalanító, szűrő tartály 1,7 m 3 9./ Vízóra 3” 10./Kezelt víz elzáró szelep 3” 11./ Visszatérő vezeték elzáró-torló szelep 12./ Szigetelt földalatti nyomó vezeték D 80mm 13.6 Szigetelt föld alatti visszatérő vezeték D 80mm 14./ Vízszint érzékelő 15./Kútház felső szellőztető 16./ Kútház alsó szellőztető 17./ Gáz kiszellőztető kürtő 18./Tömegáram érzékelő nyomásmérő 19./ Átemelő szivattyú 20./ Leszívás nyomás mérő 21./ Leszívás szabályozó szelep AaAAaA A TAB KOPPÁNY-VÖLGYE TANUSZODA KÚTHÁZ GÁPÉSZET

Geotermikus és a hagyományos gázfűtés a Tabi tanuszodánál Az épület hő ellátása megújuló energia hordozó bevonásával, kombinált módon került megoldásra. A tanuszoda hőigénye: Medencék felfűtése és hőn tartása Padlófűtés Használati melegvíz hőigénye Pára mentesítés és szellőzés hőigénye

Medencék felfűtése és hőntartása: A tanuszodában az alábbi medencék kerültek kialakításra: - Úszómedence: 25 x 11 m, 412m3-es víztérfogattal a vízhőfok 28 C° - Tanmedence: 12,5 x 6 m, 72m3-es víztérfogattal a vízhőfok 30 C° A két medence napi szükséges töltő-,és pótvíz mennyisége 27,5 +6,2 = 27 m3 A medencék felfűtése és hőn tartása lemezes hőcserélővel történik. Tanmedence hőigénye: 170 KW Úszómedence hőigénye: 240KW

VEZÉRELT HÁROMUTAS MOTOROS SZELEP KIS MEDENCE HŐCSERÉLŐ HCS 1 NAGY MEDENCE HŐCSERÉLŐ HCS2 A B C D PRIMER I /TERMÁL ENERGIA KÚT ÁRAMLÁSI IRÁNYOK/: NYITOTT ZÁRT A B 1; 4; 2; 3; 5; 6; A D 1; 4; 6; 2; 3; 5; A C 4; 5; 1; 2; 3; 6; ; KOPPÁNY – VÖLGYE USZODA GÉPÉSZET

A hőmennyiséget 3 C° hő eséssel számolva a medence hőcserélőin 225 m3 vízzel tudjuk biztosítani. A működéshez szükséges 20 m3/ó tömegáramot biztosító 11 KW teljesítményű szivattyú elektromos teljesítménye 123 KW. A működtetési költsége 5650 FT/nap. A fenti esetben folyamatosan min. 37 C°-os vizet tételezünk fel, a felhasznált víz vissza kerül a kútba. A költségeket nagyban befolyásoló tényezők: szivattyú teljesítmény, víz hőfok. Működési költség a hagyományos gázfűtés 66%-a.

Évi energia igény gázfűtés esetén Összesen: Ft Gáz Szivattyúk elektromos telj. Ösz.Ft m3 Ft kW Ft Medencék felfűtése és hőntartása Hőigény:1200 kW/nap Padlófűtés Hőigény:1270 kW/nap (180 nap) Használati melegvíz hőigénye Hőigény:840 kW/nap Pára mentesítés és szellőzés hőigénye Világítás,egyébb el.gép Vízgépészet

2009 évi energia igény kombinált gáz- geotermikusfűtés esetén Összesen: Ft Gáz Szivattyúk elektromos telj. GEO Szivattyúk elektromos telj. Ösz.Ft m3 Ft KW Ft kW Ft kW Ft Medencék felfűtése és hőntartása Hőigény:1200 kW/nap Padlófűtés Hőigény:1270 kW/nap (180 nap) Használati melegvíz hőigénye Hőigény:840 kW/nap ( ) Pára mentesítés és szellőzés hőigénye Világítás,egyébb el.gép Vízgépészet