1. Földgázrendszer.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
5. témakör Hőtermelés és hűtés.
Advertisements

Hatékonyságnövelő intézkedések megengedhető többletköltsége
NOx keletkezés és kibocsátás
Ünnepek.
Az óraátállítás hatásai a villamosenergia-rendszerre
Süli Petra Van-e élet az olaj után?-A négy fő elem, mint alternatív energiaforrás.
Tartalom Megújuló energiaforrások a távfűtésben és decentralizált rendszereknél Pályázati lehetőségek Egy biomassza alapú távhő projekt bemutatása.
IndikátorDimenzióAttribútum Az Ágazati Adattár architektúrája MEDINFO 2003.
KÉMÉNY.
Dr. Balikó Sándor ENERGIAGAZDÁLKODÁS 9. Hőhasznosítás.
Energetikai gazdaságtan
Ideális gázok állapotváltozásai
Halmazállapotok Részecskék közti kölcsönhatások
A PIACI MŰKÖDÉS TAPASZTALATAI A MAGYAR GÁZIPARBAN
HMV-termelés, a fűtési melegvíz és a használati melegvíz elosztása
Scherübl Zoltán Nanofizika Szeminárium - JC Okt 18. BME.
h-x diagram Levegő vízgőz keveréke
Fajlagos ellenállás definíciójához
Energiaellátás Hőellátás.
5. témakör Hőtermelés. 1. Hőellátási módok A felhasznált végenergia kb. 2/3-a hő. Hőigény: – ipari-technológiai (kb. 50 %): nagy hőmérsékletű (hőhordozó:
Vízminőségi jellemzők
TALAJMECHANIKA-ALAPOZÁS
3. Részterhelés gőz- és gázerőműben
Energetikai gazdaságtan
Villamosenergia-termelés Gázturbinás erőművek
5. témakör Hőtermelés és hűtés.
Energiaszállítás készítette: Dékány Eszter
Készítette: Angyalné Kovács Anikó
Energiahálózatok és együttműködő rendszerek
Hőerőművek körfolyamatainak hatásfokjavítása
Belső hőforrások, hőtermelés-hőellátás
Passzívházak épületgépészeti rendszerei
SZÁRÍTÁS Szárításon azt a műveletet értjük, mely során valamilyen nedves szilárd anyag nedvességtartalmát csökkentjük, vagy eltávolítjuk elpárologtatás.
Iszapok sűrítése A (gravitációs) ülepítéssel nyert iszapok szárazanyag tartalma általában csekély ( co~ 5% ? ). Az iszapok további felhasználása, deponálása,
Műszaki és környezeti áramlástan I.
Levegőtisztaság-védelem 3. előadás Természetes és antropogén eredetű légszennyezők. Pont-,vonal-, diffúz források.
Levegőellátás - a levegő tulajdonságai, a sűrített levegő előállítása,
A fajhő (fajlagos hőkapacitás)
Fényszórás (sztatikus és dinamikus) Ülepítés gravitációs erőtérben
Ülepítés gravitációs erőtérben Fényszórás (sztatikus és dinamikus)
Épületgépészet 2000 II. kötet. Épületgépészet K. 2001
12. témakör Gazdasági kérdések 2.: Tulajdon, árak, liberalizáció.
Dr. Balikó Sándor: ENERGIAGAZDÁLKODÁS 9. Fejlesztések.
A Pinch-Point módszer alkalmazása a hőhasznosításban
Hőigények meghatározása Hőközpontok kialakítása
Hőigények meghatározása (feladatok) Hőközpontok kialakítása
Hőigények meghatározása Hőközpontok kialakítása
Hőszállítás Épületenergetika B.Sc. 6. félév március 9. ISMÉTLÉS.
Hőszállítás Épületgépészet B.Sc. 5. félév; Épületenergetika B.Sc. 5. (6.) félév október 8. ISMÉTLÉS.
ENERGIAGAZDÁLKODÁS 4. Energiahordozók fogadása, mérése és elosztása dr. Balikó Sándor:
MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI
Villamos energetika I. Dr
Energetikai gazdaságtan
P-V diagramm.
HŐTAN 4. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Műszaki hőtan I. Valós közegek Többkomponensű rendszerek
Ünnepek © Németh György.
A sűrűség.
Gyakoroló feladatok Bernoulli egyenlet valós folyadékokra I.
A LEVEGŐ FELHASZNÁLÁSA,SZENNYEZÉSE
A forrás- és az olvadáspont meghatározása
Távfűtési fogadó hőközpontok felépítése és szabályozása Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék.
NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS
Building Technologies / HVP1 Radiátoros fűtési rendszerek beszabályozása s ACVATIX TM MCV szelepekkel SIEMENS hagyományos radiátorszelepek SIEMENS MCV.
Levegőellátás - a levegő tulajdonságai, a sűrített levegő előállítása,
Energetikai gazdaságtan Villamosenergia-termelés energia és teljesítménymérlegei.
A testek néhány mérhető tulajdonsága 3. óra
Az elektromos energia termelése, továbbítása és felhasználása
„Vegyünk egy nagy levegőt”
A hazai erőműpark és a villamosenergia-ellátás helyzetéről
Előadás másolata:

1. Földgázrendszer

1. Igény Földgáz kémiailag kötött energiája, ezért hőteljesítmény: De a földgáz összenyomható közeg, ezért és ρfg=f(p,t)=f(l), egyezményes normál állapot (1 bar, 15 oC), valamint Hü≈const, órás térfogatáram [Nm3/h]. Mérés, nyilvántartás: napi térfogat V [(N)m3/nap]. A napi térfogatok alapján az évre – térfogat V [(N)m3/nap]-kihasználási időtartam τ [nap/év] diagram.

Hü-ingadozás

Napi térfogat-kihasználási diagram (év: júl.1-jún.30)

A földgáz fogyasztás alapvetően a külső levegő hőmérséklet függvénye (helyiség fűtés)

Napi térfogat-kihasználási diagram (év: jan.1-dec.31.)

Napi fogyasztás alap (nyár: erőművi és ipari fogyasztók, közel állandó térfogatárammal, fűtési szezon: az előző fogyasztók mellett lakossági-kommunális fogyasztók fűtési hőigénye). menetrendtartó: a külső levegő hőmérséklet függvényében nő a fogyasztás: a hazai ún. hőfok-tényező: csúcs: (tl<-6 oC): fogyasztói korlátozások, mert az ellátó rendszer tl=-6 oC-ra van méretezve. Vmax/Vmin≈6-7.

2. A földgázellátás folyamata fogyasztói hálózat import Tárolók hazai termelés f1 64-25 bar f2 25-4 bar f3 4 bar 1,03-1,05 bar f4 lakossági – kommunális ipari fogyasztók nagynyomású ipari fogyasztók gázértékesítő gázszolgáltató

Fizikai folyamat Minőségi jellemzők: Mennyiségi jellemzők: Hü [MJ/Nm3), átadási pontok, fogyasztók nyomása. Mennyiségi jellemzők: [Nm3/h]. Rendszermérleg: Az egyensúly megbomlása a nyomások, s így a térfogatáramok csökkenését eredményezi.

2.1. A földgáz szállítása Csővezeték-hálózat: nagynyomású (p=64-25 bar), nagyközépnyomású (p=25-4 bar) középnyomású (4 bar), kisnyomású (1,03-1,08 bar). (Mo: kb. 450 ezer km hálózat). Nyomásfokozás: földgáz-tüzelésű gázturbina hajtású kompresszorokkal (ha szükséges a földgáz felmelegítésével). Nyomáscsökkentés: nyomáscsökkentő szelepekkel. A nagynyomású vezetéken keresztül tranzitszállítások is. Veszteségek: gázturbinák, felmelegítések tüzelőanyaga, tárolási veszteségek (<1-5 %).

2.1. A földgáz szállítása Nyomásváltozás a csővezetékben: Csővezeték átlagos nyomása: Csővezetékben tárolt térfogat:

Nyomásváltozás nagynyomású csővezetékben p KÁ l0 pmin

Földgázellátó rendszer

2.2. A földgáz tárolása Tárolás: Egyenletes ütemű szállítás mellett földalatti gáztároló (nagynyomású hálózat, szállító), földgáz cseppfolyósítása (középnyomású hálózat, szolgáltató, Mo-n nincs). Egyenletes ütemű szállítás mellett betárolás ( ), kisütés ( ).

Hazai földalatti gáztárolók Hely (tárolás kezdete) Nyomás [bar] Tárolókapacitás [milliárd Nm3] Kiemelés [MNm3/nap] Hajdúszoboszló (1978) 60-95 1,5 17,0 Kardoskút 0,26 3,4 Pusztaederics (1979) 86-143 0,33 2,6 Maros (1990) 110-135 0,15 1,2 Zsana 96-120 0,98 13,0 Összesen 3,22 37,2

Gáztároló működése

2.4. Ellátásbiztonság Stratégiai: a beszerzési források diverzifikálása, hosszú távú szerződések. Tárolt térfogat: jelenlegi követelmény 50 napi csúcsfogyasztás. Megszakítható fogyasztók: csúcsidőszakban átállításuk alternatív tüzelőanyagra: fűtőolaj (KE, FE, FM, nagy ipari fogyasztók) → jelenleg is korlátozási forgatókönyv. PB-gáz (kis FE, közepes FM) → vizsgálat alatt.