"Megújuló energetikai témák” a hétköznapok számára

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Passzívház.
Advertisements

Szélkerék-erdők a világban és hazánkban
Széchényi Ferenc Gimnázium
Mivel fűtünk majd, ha elfogy a gáz?
Matrix-modul (konténer) biogáz üzemek
Alternatív energiaforrások
5. témakör Hőtermelés és hűtés.
ROBUR Gázbázisú abszorpciós Hőszivattyúk
Gyors megtérülés termál, vagy hulladékhő hasznosítással, utóbbi esetben a meglévő környezeti ártalmak csökkentésével!
GÉP - MUNKA – ENERGIA - TELJESÍTMÉNY
GÉP - MUNKA – ENERGIA - TELJESÍTMÉNY
Út a napenergia hasznosítás felé, avagy sikerek és nehézségek az önkormányzatokkal való együttműködésben.
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.
Megújuló energiaforrások otthon Út egy környezettudatosabb otthon felé Misli Bence I. Béla Gimnázium, Szekszárd.
Jób Viktor Rába Energiaszolgáltató Kft. ügyvezető
Készítette:Eötvös Viktória 11.a
Hogyan jut el az áram a lakossághoz?
Török Ádám Környezettudatos Közlekedés Roadshow,
HMV-termelés, a fűtési melegvíz és a használati melegvíz elosztása
Energia témakör tanítása Balogh Zoltán PTE-TTK IÁTT A legelterjedtebb energiahordozók.
A Föld megújuló energiaforrásai
Energiaellátás: Előállítás
5. témakör Hőtermelés. 1. Hőellátási módok A felhasznált végenergia kb. 2/3-a hő. Hőigény: – ipari-technológiai (kb. 50 %): nagy hőmérsékletű (hőhordozó:
Napkollektor Kránicz Péter.
Klímaváltozás – fenntarthatóság - energiatermelés
5. témakör Hőtermelés és hűtés.
A jövő és az energia Mi lesz velem negyven év múlva ? Mivel fogok közlekedni ? Fázni fogok otthon vagy melegem lesz ?
Környezet- és emberbarát megoldások az energiahiányra
Levegő-levegő hőszivattyú
Energiahálózatok és együttműködő rendszerek
Hőerőművek körfolyamatainak hatásfokjavítása
2. AZ ENERGETIKA ALAPJAI.
Az alternatív energia felhasználása
Az alternatív energia felhasználása
Passzívházak épületgépészeti rendszerei
Kutatók éjszakája, szeptember : :00 PTE TTK, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. E ép terem Dr. Német Béla, PTE, TTK, Környzetfizika és.
Pécs, szept. 21Bioetanol, mikroturbina1 „Megújuló és alternatív energiák hasznosítása egy tisztább környezetért” (Pécsi Kereskedelmi Központ, 2005.
Természeti erőforrásokÚj gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás Konferencia címe: A MEGÚJULÓ TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÚJ SZEREPBEN Pécs, PAB,
"NULLA $ (€, Ft) költségű energiaforrások: napsugárzás, szélenergia"
Bringa - tekerj, hogy haladj Bringa - tekerj, hogy haladj 4. A bringa közösség, és gazdaságfejlesztő szerepe 5. A bringázás kisteljesítményű.
Pécs május 13. Erdészeti biomassza használat és a jövő alternatív tüzelőanyagai - jelen helyzet, lehetőségek, veszélyek - dr. Német Béla, Csete Sándor,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. Ősz János Geotermikus energia és földhő hasznosítás.
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK BIOMASSZA
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK BIOMASSZA
A megújuló energiaforrások
Megújuló energiaforrások
Napenergia.
Lorem ipsum. KEOP-OS ENERGETIKAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Horváth Péter július 11. Fórum - Hosszúhetény.
Megújuló energiaforrások – Lehetőségek és problémák
szakmai környezetvédelem megújuló energiák 1.
Energiamenedzsment Dr. Somogyvári Márta egyetemi docens Interregionális Megújuló Energia Klaszter Egyesület elnök Alsómocsolád 2011 június 29.
Kutatók éjszakája, szeptember : :00 PTE TTK, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. E ép terem Dr. Német Béla, PTE, TTK, Környezetfizika és.
DDEK Mecski ErdészetBiomassza hasznosítás1 „Biomassza hatékony energetikai hasznosítása” Dél-Dunántúli Energetikai Klaszter Konferenciája Helyszíne: Pécs,
Villamos energetika I. Dr
A MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI
SZÁMÍTÁSI FELADAT Határozzuk meg, hogy egy biomassza alapú tüzelőanyag eltüzelésekor a kén-dioxid emisszió tekintetében túllépjük-e a határértéket. Az.
Óvjuk meg a természetben kialakult egyensúlyt !
Energetikai gazdaságtan
„Megújuló energiaforrások a térségfejlesztés szolgálatában” Gulyás Gréta 12.a Bartha Szabolcs 10.a Hegedűs Márton 10.a Gyöngyösi József Attila Szakközépiskola,
Energetikai gazdaságtan
Készítette: Csala Flórián
MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE,
Város energetikai ellátásának elemzése
Fejlesztési javaslat SOLVERS Budapest,
© INTECHNICA Megújuló energiák Készült az: támogatásával Jelen prezentáció tartalmáért a teljes felelősség a szerzőket terheli. A tartalom nem feltétlenül.
Az alternatív energia felhasználása Összeállította: Rudas Ádám (RUARABI:ELTE)

FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD c. egyetemi docens
XVII. Épületgépészeti, Gépészeti és Építőipari Szakmai Napok
Előadás másolata:

"Megújuló energetikai témák” a hétköznapok számára Kutatók éjszakája, 2009. szeptember 25. 20:30 - 21:15 PTE TTK, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. A ép. 408. Jeges Károly terem Dr. Német Béla, PTE, TTK, Környzetfizika és Lézerspektroszkópia Tanszék "Megújuló energetikai témák” a hétköznapok számára

Az előadás felépítése - Ember mechanikai teljesítménye, munkája fizikai munka során. - Munkagépeink ereje, fajlagos teljesítménye, hatásfok növelése (gőzgép, gőzmotor, Ottó-motor, dízel motor, villanymotor, Stirling motor, (víz)gőz turbina, ORC ) és azok fosszilis és lehetséges nem fosszilis üzemanyagai. - Összenergetikai hatásfoknövelés-1. Kapcsolt energiaszolgáltató berendezések (CHP, CCHP) - Összenergetikai hatásfoknövelés-2. Az energia fogyasztói MENETREND és a szolgáltatói rendszer összehangolásával. Integrált (hibrid) energetikai rendszerek létrehozása. - Autonóm energia (elektromos energia, fűtés, hűtés, üzemanyagok) ellátás mértéke. Decentralizálás. Szigetüzem. Flották. - A nem-fosszilis energiaforrások (NFE) csak „együttesen, összekapcsolva” JÓK: Jelenlegi energetikai igényeink kielégítéséhez NFE-vel, szükséges tevékenységünk országos, regionális, kis közösségi, családi összehangolása.

MERT MI EMBEREK, MAGUNK NAGYON GYENGÉK VAGYUNK TISZTELJÜK az ENERGIAFORRÁSOKAT, a TERMÉSZETET, a MUNKÁT, és a GÉPEK EREJÉT, MERT MI EMBEREK, MAGUNK NAGYON GYENGÉK VAGYUNK

Ember mechanikai teljesítménye, munkája napi átlagban - Egy felnőtt ember napi ennivalójában a szükséges és feldolgozható energia: 2500kcal/nap = 10 MJ/nap. - Ebből a hő teljesítményünk:107J/105sec=100 W. - Jó fizikai állapotú fiatal „hatásfoka” a mechanikai munkavégzést tekintve: 10 %. Ezért mechanikai munkánk 24 óránként: 1 MJ/nap. - Ha m = 80 kg, 4 emelet (12 m), g= 10 m/s2, Wegyszer fel ~ 10 kJ. - Ahhoz, hogy 1 MJ munkát végezzünk 50-szer kellene felmenni, és lejönni a 4. emeletről. - Ha t= 60 sec alatt megyünk fel, Pmech = 10 000 J/60 s ~ 170 W. 8 óra alatt, ha óránként 6-szor felmegyünk és lejövünk, ez 1 MJ. „Árufeltöltés” m = 10 kg zsák, 1 méter magasra feltenni, = 1 kJ. 8 óra alatt, ez óránként 120 (percenként 2) ez 1 MJ.

MUNKAGÉPEINK EREJE, FAJLAGOS TELJESÍTMÉNYE, HATÁSFOK NÖVELÉSE

Munkagépeink (1): gőzgép (http://gozgep.lap.hu/) Gőzgép fosszilis, nem fosszilis tüzelőanyaga. http://mozdony.lap.hu/

Munkagépeink (2): gőzmotor Gőzmotor fosszilis, nem fosszilis tüzelőanyaga:

Munkagépeink (3): Ottó-motor Ottó-motor fosszilis és lehetséges nem fosszilis üzemanyagai (Gázmotor (Wärstilä) Győrben )

Munkagépeink (4): Dízel-motor

Munkagépeink (5): Villanymotor http://villanymotor. lap Villanymotor, „üzemanyaga”: elektromos energia

Munkagépeink (6): Gőz (vízből) turbina Gőz (víz) turbina, nem fosszilis tüzelőanyagai:

Munkagépeink (7): Stirling motor Stirling motor, fosszilis, nem fosszilis tüzelőanyaga

Munkagépeink (8): ORC turbina ORC-turbina, fosszilis, nem fosszilis tüzelőanyaga Szerves anyagot használ munkaközegként, például pentánt vagy butánt vízgőz helyett. A szerves munkaközegeknek alacsony a forráspontja: n-Butan C4H10: 0oC; n-Pentan C5H12: 35 oC; alacsony a kritikus pont: 150 oC; 197 oC) alacsony a hőlépcső (70-150 °C) (még: iso-bután vagy iso-petán). A hatásfoka is alacsony (15-18 %), viszont a költségek (beruházási és üzemeltetési) alacsony volta miatt, mégis nagyon kedvező feltételek mellett lehet elektromos energiát előállítani. Ezek a közegek lehetővé teszik azt, hogy alacsony hőmérsékletű hőforrások energiáját is hasznosítani lehessen. Hőforrások lehetnek, növényi tüzelésű kazán, kőzethő, napsugárzás összegyűjtve. (biomassza kazánnal fűtött-, Naphőt hasznosító-, kőzethőt hasznosító ORC minierőművek).

ÖSSZETETT (KAPCSOLT) ENERGIA SZOLGÁLTATÓ BERENDEZÉSEK

A hatásfok növelés eszköze (1) Kapcsolt elektromos energia és hő előállítása Combined Heat and Power (CHP) Plant

A hatásfok növelés eszköze (2) Kapcsolt fűtő, hűtő és erőműi rendszer A hatásfok növelés eszköze (2) Kapcsolt fűtő, hűtő és erőműi rendszer. Combined Cooling Heating and Power (CCHP) Plant Egy forrásból több energiaforma előállítása történik (mikroturbina)

A hatásfok növelés eszköze (3) Az energia fogyasztói MENETREND és a szolgáltató összehangolása. Hibrid-kombinált rendszer. A menetrend tartás adott szintű, decentralizált fogyasztói „csoport”, időben és energia összetételben változó energia igényének (a Fogyasztói Energiamixnek) folyamatos kielégítése nem fosszilis forrásokkal, minél kisebb veszteséggel, minél összehangoltabban, minél magasabb energetikai hatásfokkal.

Fogyasztói igények: Fogyasztói MENETREND

Hibrid-kombinált rendszer. Kettő, vagy annál több olyan energiaforrás van egy energia mixet biztosító „szolgáltató rendszerbe” szervezve, amelyek külön-külön nem lennének elegendőek az év, vagy csak egy teljes nap folyamán a biztosítani a fogyasztó számára a változó mértékű hőt, vagy elektromos energiát. Az ilyen rendszernek nem csak energia szolgáltató egységei, hanem energia tároló egységei is (elektromos energia és hő tárolására) is vannak. Ezek összeadják a szükséges energia mixet, ezért nevezik más néven az energia forrásokat additívaknak, az egészet Additív rendszernek, más megnevezés szerint Hibrid rendszernek.

Példák hibrid rendszerekre. Farmer, kisközösségi szint 1. Szélkerék + AC/DC konverter + napelem + akkumulátor + DC/AC konverter = - 230 V-os, 50 Hz-es váltóáramú fogyasztókat lát el. 2. Napkollektor + hőtartály + Stirling motor + AC/DC konverter + napelem + akkumulátor + DC/AC konverter = - nyáron HMV-t termel, 230 V-os, 50 Hz-es fogyasztókat lát el. - télen HMV-t és (padló)fűtést biztosít. 3. Napkollektor + hőtartály + csövek padlóban, falban + abszorpciós hűtő - nyáron HMV-t termel hőtartályra és abszorpciós hűtéssel légkondicionál. 4. Napkollektor + hőtartály + Biokazán + Stirling motor + akkumulátor - nyáron (csak a kollektor) HMV-t termel hőtartályra és abszorpciós hűtéssel légkondicionál. - télen (főleg a biomassza kazán) HMV-t és fűtést biztosít, Stirling motor

Jelenlegi energetikai igényeink kielégítésének feltételei nem fosszilis forrásokkal A minél magasabb energetikai hatásfok eléréséhez először meg kell határozni az adott szintű fogyasztói csoport adott „energia formákból” történő fogyasztásának időfüggvényét. Ezután meg kell adni a nem fosszilis forrásokat felhasználó energetikai berendezések azon együttesét, rendszerét, amellyel ez az időfüggvény kielégíthető. Meg kell valósítani a menetrendtartást, ezzel is hozzájárulva az Energia előállítói - fogyasztó rendszer hatásfokának maximalizálásához. Valóságos emberi kis közösségekben meg kell szervezni azokat a szigetüzemeket, amelyekben az energetikai „önellátás”, autonóm módon megvalósítható Nagyobb közösségekben (pl. városi tömegközlekedés) meg kell határozni azt a flottát, amellyel együttműködve („kívülről”) folyamatosan és az igényeknek megfelelően történik az energiaforrás(ok) biztosítása.

SOK SIKERT KÍVÁNOK A JÖVŐ NEMZEDÉKNEK A NEM FOSSZILIS FORRÁSOKKAL TÖRTÉNŐ ENERGIAELLÁTÁSUK EREDMÉNYES BIZTOSÍTÁSÁRA MAGYARORSZÁGON