Energetikai gazdaságtan

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Szélkerék-erdők a világban és hazánkban
Advertisements

Megújulók: mekkora támogatást érdemelnek? Dr. Gács Iván egy. docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék.
Energetikai gazdaságtan Energiatermelés (Termelési folyamat) gazdasági értékelése.
Energia – történelem - társadalom
Gyors megtérülés termál, vagy hulladékhő hasznosítással, utóbbi esetben a meglévő környezeti ártalmak csökkentésével!
© Gács Iván (BME)1/10 Energia – történelem - társadalom Energia - teljesítmény.
Energetikai folyamatok és berendezések
Energia – történelem - társadalom
Az Észak-Alföldi régió energiastratégiája
Energiatervezés Alapfogalmak.
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Széleskörű társadalmi képviselet (pártok, szakszervezetek, kamarák,
Energetikai gazdaságtan 2014.
Török Ádám Környezettudatos Közlekedés Roadshow,
ÚJ KIHÍVÁSOK, ALTERNATÍVÁK A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN „LEGYEN SZÍVÜGYÜNK A FÖLD!” Nukleáris energiatermelés a fenntarthatóság jegyében Bátor Gergő.
A FÖLD TERMÉSZETI ERŐFORRÁSAI
Energetikai alapismeretek
Klímaváltozás – fenntarthatóság - energiatermelés
Energiatermelés és környezet © Gács Iván (BME) 1 Energiatermelés és környezet Az energiafelhasználás hatása a levegőkörnyezetre és a környezet.
Légszennyezőanyag kibocsátás
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. Ősz János Energetika I-II. energetikai BSc.
Energetika II. energetikai BSc szak (energetikai mérnök szak)
Készítette: Gáti-Kiss Dániel Témakör: Energiagazdálkodás
kötelező program, SZÁMONKÉRÉSEK
Természeti erőforrások védelme
2. AZ ENERGETIKA ALAPJAI.
Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.
1 Energiapolitikánk gazdasági meghatározottságai” Dr. Hegedűs Miklós ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Fenntartható társadalom, fenntartható.
1 A hazai energiapolitika teendői Kaderják Péter Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont.
Matosné Gazdag Szilvia okl. hőenergetikus, nukleáris mérnök-fizikus
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. Ősz János Energetika I-II. energetikai BSc.
Energetika. Követelmények Aláírás megszerzése: jelenlét a TVSZ szerint (70%) Vizsga: írásbeli (30%) + szóbeli (70%) (az írásbelin minimum 20% a 30%-ból)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. Ősz János Fenntartható fejlődés és energetika.
Energiatervezés Energiapolitikai szempontok Forgatókönyv elemzés.
1. Bevezetés. Tárgykövetelmény Tárgykövetelmény: vizsga Feltételek Feltételek:  jelenlét a gyakorlatokon (min. 70%),  két zh. együttesen legalább 50%-os.
Mérnökökológia Musa Ildikó BME VKKT.
TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM (BMEEOVK AKM2)
Megújuló energiaforrások – Lehetőségek és problémák
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.
Energia és környezet © Gács Iván (BME) 1 Energia és környezet Az energiafelhasználás hatása a levegőkörnyezetre és a környezet hatása az energiafelhasználásra.
Az az atomerőművek energiatermelése, biztonsága és környezeti hatásai
Energia és (levegő)környezet
1. BEVEZETÉS. EMBER,ENERGIA, KÖRNYEZET
Energetikai gazdaságtan
Energetikai gazdaságtan
1 „ Beszéljünk végre világosan az energetikáról” Dr. Hegedűs Miklós Ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Energetika Október 2.
TECHNOLÓGIA ÉS KÖRNYEZET
Energiaellátás és gazdálkodás - A
Energiatermelés és környezet
Atomenergia kilátások Kovács Pál OECD Nuclear Energy Agency OECD Nuclear Energy Agency.
Az alternatív energia felhasználása
2030 – A mi városunk A 3 Fázis Lengyel Vivien Pocsai Zsófia
Energia mennyiségi jellemzők. Átszámítási kulcsok A hordó (barrel) az olaj ipar sajátos, de általánosan (szinte kizárólagosan) használt mennyiségi egysége,
1. témakör Energetika 1. rész DR. ŐSZ JÁNOS ÁBRASOROZATA.
Energiatervezés Trendek és folyamatok. Energiafelhasználási trendek.
1. Bevezetés, alapfogalmak. Dr. Bihari Péter Előadó, tárgyfelelős:Dr. Bihari Péter Györke Gábor (koordinátor) Gyakorlatvezetők:Györke Gábor (koordinátor)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék ENERGETIKA ENERGIAELLÁTÁS FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN.
Energetikai alapismeretek 1.Bevezetés, alapfogalmak 2.Energetika és társadalom.
Az oktatás szerepe az energetikai szektor jövőjének formálásában Dr. Bihari Péter BME Gépészmérnöki Kar oktatási dékánhelyettes.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék ENERGETIKA ENERGIA MÉRTÉKEGYSÉGEK, NAGYSÁGRENDEK.
1 Energia és környezet Az energiafelhasználás hatása a levegőkörnyezetre és a környezet hatása az energiafelhasználásra Dr. Gács Iván egyéni vállalkozó.
1 Energiatermelés és környezet Az energiafelhasználás hatása a levegőkörnyezetre és a környezet hatása az energiatermelésre Dr. Gács Iván egyéni vállalkozó.
Tájékoztató NGB_ak012.
GEOTERMIKUS ENERGIA.
Energetikai gazdaságtan
Energia(termelés) és környezet BMEGEENAEK7 és BMEGEENAKM1
Energetikai gazdaságtan
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD c. egyetemi docens
SZÁMVITEL.
Bioenergia, megújuló nyersanyagok, zöldkémia
Előadás másolata:

Energetikai gazdaságtan 1. Bevezetés, alapfogalmak

Oktatók Előadó, tárgyfelelős: Dr. Bihari Péter Gyakorlatvezetők: Buzea Klaudia Farkas Patrik Lipcsei Gábor Vass Bálint

Követelmények Tárgykövetelmény: évközi jegy Feltételek: Zárthelyik: jelenlét a gyakorlatokon (min. 70%), három zh. együttesen legalább 50%-os teljesítése, Zárthelyik: a 2. gyakorlaton (kzh) 8. és 14. oktatási héten: az előadáson (nzh1, nzh2) Szorgalmi (opcionális) feladatok: számítási feladatok (2 hetes határidővel) cikk (rövid esszé)

Követelmények (folyt.) Szorgalmi feladatok: Számítási feladatok: Csak egyénileg készíthetők A gyakorlatvezetők adják ki a gyakorlaton Beadási határidő: következő gyakorlat Rövid esszé (cikk): Legfeljebb két hallgató dolgozhat együtt Terjedelem: 1 fő: 2000 szó (±10%) 2 fő: 3000 szó (±5%) választható témák és egyéb előírások: ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/Energetikai_gazdasagtan_(MKEE)

Követelmények (folyt.) Pontozás: kis-zh: 15; 1. nagy-zh: 50; 2. nagy-zh: 35 Számítási hf+órai munka: max.: 10 Rövid esszé (cikk): max.: 20 Érdemjegy megállapítás az összpontszám alapján: feltétel: (kzh+nzh1+nzh2)≥50 elégtelen  50 pont alatt elégséges  50..65 pont közepes  65..72,5 pont jó  72,5..85 pont jeles  85 pont felett

Bevezetés, célkitűzések Miért? Gazdasági, gazdálkodási kapcsolatok az energia létfeltétel: mennyiségi és minőségi ellátás: ipar, szolgáltatások és háztartások megfizethető energia ↔ energiaszegénység az energetika tőke és munkaigényes ágazat: befektetések, megtérülés, jövedelmezőség, munkahely az energia (energiahordozó) speciális termék: korlátozott helyettesíthetőség és tárolhatóság piaci mechanizmusok ↔ piaci zavarok

Bevezetés, célkitűzések Miért? Gazdasági, gazdálkodási kapcsolatok az ellátásbiztonság nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági érdek: energiafüggőség, kiszolgáltatottság stratégiai tervezés → nemzeti energiastratégia jelentős környezeti hatások: globális: ÜHG  klímaváltozás regionális: légköri szennyezők (nitrát, szulfát aeroszolok) lokális: kitermelés (tájformálás), felhasználás (légszennyezés, hőszennyezés) externális költségek ↔ energiaárak

Változó energiapolitikai célgeometria A hagyományos energia-politikai célháromszög Paradigmaváltás energia-politikai célnégyszögre ellátás- biztonság környezet- , éghajlat-védelem gazdasá-gosság energia-politikai négyszög energia-politikai háromszög környezet- , éghajlat-védelem gazdasá-gosság társadalmi elfogadás ellátás- biztonság

Fenntarthatóság Környezet és Fejlődés Világbizottság (WCED): „fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy károsítaná a jövőbeli generációk képességét saját szükségleteinek kielégítésére.” Eszközök: fenntartható használat fenntartható gazdaság fenntartható társadalom

WEC elképzelések WEC (World Energy Council): 3A Accessibility: hozzáférhetőség minden piaci szereplő számára elfogadható áron  szabályozás Availability: energiahordozók hosszú távú rendelkezésre állása  nyitottság minden energiahordozó felé Acceptability: társadalmi elfogadottság  környezetbarát és biztonságos technológiák

WEC – 3A

Az energetika szintjei

Energetikai alapfogalmak Erőforrás és adottság természeti erőforrás: az ember által hasznosítható természeti adottság; „in situ” erőforrás: csak a helyszínen hasznosítható, nem kitermelhető és nem szállítható természeti adottság: ami a környezetben rendelkezésre áll.

Energetikai alapfogalmak

Energetikai alapfogalmak

Energetikai alapfogalmak

Energetikai alapfogalmak alap (primer) energiahordozók: energetikailag hasznosítható ásványi anyagok (pl. szén, kőolaj); alap (primer) energiaforrások: munkavégzésre használható természeti erők (pl. napsugárzás, szél, víz); átalakított (szekunder) energiahordozók: a primer energiahordozóktól fizikai tulajdonságaikban különböző anyagok (pl. brikett, benzin, gázolaj).

Energetikai alapfogalmak végső energiahordozók: az átalakított (szekunder) energiahordozóktól fizikai és kémiai tulajdonságaikban különböző energiahordozók (forró víz, gőz, villamos energia stb.); hasznos energiahordozók: a fogyasztó szempontjából hasznos energiaformák (mozgási-, helyzeti-, fényenergia stb.);

Energiaegységek SI Alapegység: Joule, J; 1 J = 1 N·m. Prefixumok: kilo, k = 103 mega, M = 106 giga, G = 109 tera, T = 1012 peta, P = 1015 exa, E = 1018 zetta, Z = 1021 yotta, Y = 1024

Energiaegységek „Természetes egységek” alap energiahordozók esetén: tonna olaj egyenérték, ton of oil equivalent (toe) 1 toe = 42 GJ, hordó (barrel) 1 barrel (bbl) = 42 US gallon = 6,12 GJ; (159 lit.) egyezményes tüzelőanyag, tonna szén egyenérték, ton of coal equivalent (tce) 1 tce = 1 tETA = 29,3 GJ.

Energiaegységek Angolszász egységek: Villamosenergia-ipari egység: British Thermal Unit, BTU 1 BTU = 1,0548 kJ (1 lbm H2O 39°F  40°F) „Nagy” energiaegység: Quad (Quadrillion BTU) 1 Q = 1015 BTU Villamosenergia-ipari egység: kilowattóra 1 kWh = 3,6 MJ.

Energiaegységek Táplálkozástudomány: Nukleáris technológia: kalória 1 kcal =1 Cal ≈ 4182 J Nukleáris technológia: elektronvolt 1 ev = 1,602∙10−19 J

Fizikai fogalmak Teljesítmény: a munkavégzés gyorsasága A teljesítmény a munka és az elvégzéséhez szükséges időtartam hányadosa P=W/τ Magyarország villamos energia csúcsigénye 6.600.000.000 W = 6.600 MW Műegyetemi Oktatóreaktor hőteljesítménye 100.000 W = 100 kW Hajszárító villamos teljesítményfelvétele 2.000 W = 2 kW PC villamos teljesítményfelvétele 200 W . Mobiltelefon villamos teljesítményfelvétele ~0,5 W .

Fizikai fogalmak Különböző anyagok egy kilogrammjának energiatartalma, kJ Hidrogén Földgáz Villányi száraz vörösbor Feketeszén Tüzifa Barnaszén Paradicsom Kóla