Energetika Kvetelmnyek Alrs megszerzse jelenlt a TVSZ szerint

  • Slides: 35
Download presentation
Energetika

Energetika

Követelmények Aláírás megszerzése: jelenlét a TVSZ szerint (70%) Vizsga: írásbeli (30%) + szóbeli (70%)

Követelmények Aláírás megszerzése: jelenlét a TVSZ szerint (70%) Vizsga: írásbeli (30%) + szóbeli (70%) (az írásbelin minimum 20% a 30%-ból) Az írásbeli egy esszével kiváltható.

Tananyag: az előadás anyag. Kiegészítő anyagok: – letölthető jegyzet, – szakkönyvek, – energetikai folyóiratok,

Tananyag: az előadás anyag. Kiegészítő anyagok: – letölthető jegyzet, – szakkönyvek, – energetikai folyóiratok, – internet.

Tananyag Letölthető jegyzetek: www. energia. bme. hu Bihari Péter: Energetika korny 10. bke. hu/kornygazd

Tananyag Letölthető jegyzetek: www. energia. bme. hu Bihari Péter: Energetika korny 10. bke. hu/kornygazd Kerekes Sándor: Környezetgazdaságtan

Tananyag Könyvek, Tankönyvek: Büki Gergely: Energetika Vajda György könyvei Szakfolyóiratok: Magyar Energetika, Energiagazdálkodás

Tananyag Könyvek, Tankönyvek: Büki Gergely: Energetika Vajda György könyvei Szakfolyóiratok: Magyar Energetika, Energiagazdálkodás

Tananyag Hasznos információk: International Energy Agnecy www. iea. org World Energy Council www. worldenergy.

Tananyag Hasznos információk: International Energy Agnecy www. iea. org World Energy Council www. worldenergy. org International Atomic Energy Agency www. iaea. org Magyar Energia Hivatal www. eh. gov. hu

Energiaegységek Alapegység: Joule, J; 1 J = 1 N·m. Prefixumok: kilo, k = 103

Energiaegységek 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

Energiaegységek Alap energiahordozók esetén, országos mérlegekben: tonna olaj egyenérték, ton of oil equivalent 1

Energiaegységek Alap energiahordozók esetén, országos mérlegekben: tonna olaj egyenérték, ton of oil equivalent 1 toe = 42 GJ (lehet 44, 8 GJ), hordó (barrel) 1 barrel (bbl) = 42 gallon = 6, 12 GJ; egyezményes tüzelőanyag, tonna szén egyenérték, ton of coal equivalent 1 tce = 1 t. ETA = 29, 3 GJ.

Energiaegységek Angolszász egységek: British Thermal Unit, BTU 1 BTU = 1, 0548 k. J

Energiaegységek Angolszász egységek: British Thermal Unit, BTU 1 BTU = 1, 0548 k. J „Nagy” energiaegység: Quad (Quadrillion BTU) 1 Q = 1015 BTU Villamosenergia-ipari egység: kilowattóra 1 k. Wh = 3, 6 MJ.

Energetika - Bevezetés Mi az energetika? Az energetika az energiahordozók és források kitermelésével/hasznosításával, szállításával,

Energetika - Bevezetés Mi az energetika? Az energetika az energiahordozók és források kitermelésével/hasznosításával, szállításával, átalakításával és felhasználásával kapcsolatos műszaki, gazdasági, környezeti és társadalmi feladatok összessége.

Energetika és Társadalom

Energetika és Társadalom

Az Ember energiaigénye

Az Ember energiaigénye

White törvénye A szocio-kulturális (társadalmi) fejlődés a felhasznált energia mennyiségétől és minőségétől függ az

White törvénye A szocio-kulturális (társadalmi) fejlődés a felhasznált energia mennyiségétől és minőségétől függ az alábbi egyenlet szerint: C=k∙E∙T, ahol k skálázási (hatékonysági) együttható, E felhasznált energia, T technológiai fejlettség. Leslie White, 1973

Energiafelhasználás és életminőség

Energiafelhasználás és életminőség

Energetika és Gazdaság: 1970

Energetika és Gazdaság: 1970

Energetika - Bevezetés Kapcsolódó tématerületek n Energiatervezés → igények és források n Energiagazdálkodás →

Energetika - Bevezetés Kapcsolódó tématerületek n Energiatervezés → igények és források n Energiagazdálkodás → hatékonyság n Energetikai technológiák → átalakítás n Energia és környezet → szennyezés n Erőforrások gazdaságtana → gazdaságosság

Az Energetika szintjei

Az Energetika szintjei

Energiatervezés Okok: n n n energiahordozó-szerkezet strukturális változásai; technológiai fejlődés; gazdasági átalakulások; társadalmi elvárások;

Energiatervezés Okok: n n n energiahordozó-szerkezet strukturális változásai; technológiai fejlődés; gazdasági átalakulások; társadalmi elvárások; környezetvédelmi célkitűzések.

Energiatervezés Szempontok: n n n n energiahordozókhoz való hozzáférhetőség; a biztonságos energiaellátás: készletezési lehetőségek;

Energiatervezés Szempontok: n n n n energiahordozókhoz való hozzáférhetőség; a biztonságos energiaellátás: készletezési lehetőségek; gazdasági hatások; technikai-technológiai lehetőségek; társadalmi elvárások; igény oldali befolyásolás lehetőségi; környezeti hatások; „legkisebb társadalmi költség” elvének érvényesítése.

Energiatervezés Legfontosabb befolyásoló tényezők: 1. gazdasági növekedés; 2. társadalmi lehetőségek; 3. energiatakarékosság és hatékonyság;

Energiatervezés Legfontosabb befolyásoló tényezők: 1. gazdasági növekedés; 2. társadalmi lehetőségek; 3. energiatakarékosság és hatékonyság; 4. az energetika tőkeigényessége; 5. energiahordozók árstabilitása; 6. környezeti hatások; 7. regionális fejlődés.

Fázisok

Fázisok

Rendszerkapcsolatok

Rendszerkapcsolatok

Energiatervezési alapelvek (globális hosszú távú tervezés) n igények kielégítésének korlátai; n növekedés korlátai; n

Energiatervezési alapelvek (globális hosszú távú tervezés) n igények kielégítésének korlátai; n növekedés korlátai; n hiányos információk; n visszajelzések; n a trendek folytatása nem a jövő; n a jövő nem előre determinált; n folyamatok tehetetlensége; n komplex szemléletmód; n növekvő kölcsönös függőség (globalizáció); n egyedi és közösségi érdekek ütközése; n verseny helyett együttműködés.

Energiamodellek Az energiatervezés eszközei Tervezési/Modellezési szintek

Energiamodellek Az energiatervezés eszközei Tervezési/Modellezési szintek

Globális modell WORLD 3

Globális modell WORLD 3

WORLD 3 - Népesedés

WORLD 3 - Népesedés

Modellezés Alkalmas szimulációs eszköz: Ventana Systems Inc. VENSIM PLE (personal learning edition) www. ventana.

Modellezés Alkalmas szimulációs eszköz: Ventana Systems Inc. VENSIM PLE (personal learning edition) www. ventana. com

MARKAL Integrált döntéselőkészítő rendszer

MARKAL Integrált döntéselőkészítő rendszer

Országos energiamodell

Országos energiamodell

Integrált forrástervezés Integrated Resource Planning Optimális forrás-felhasználási szempontok: n összhang a nemzeti, regionális és

Integrált forrástervezés Integrated Resource Planning Optimális forrás-felhasználási szempontok: n összhang a nemzeti, regionális és helyi érdekekkel; n a villanyhoz való hozzáférés biztosítása minden fogyasztó számára; n az ellátásbiztonság fenntartása, növelése; n a rövid és hosszú távú költségek minimalizálása; n az energiaellátás környezeti kockázatának minimalizálása; n az ellátásbiztonság érdekében a külső függés lehetséges minimalizálása; n helyi gazdasági előnyök biztosítása.

Integrált forrástervezés Célkitűzések – – – Ellátásbiztonság Villamosítás Környezeti hatások minimalizálása Belső energiabiztonság Helyi

Integrált forrástervezés Célkitűzések – – – Ellátásbiztonság Villamosítás Környezeti hatások minimalizálása Belső energiabiztonság Helyi erőforrások használata Diverzifikáció Hatékonyság növelése Költségek minimalizálása Társadalmi jólét elősegítése Helyi foglalkoztatottság növelése Technológia és szakértelem megszerzése Rugalmasság megtartása

Integrált forrástervezés Igény oldali (fogyasztói) befolyásolás Demand Side Management n energiatudatos gondolkodásmódra oktatás, ösztönzés;

Integrált forrástervezés Igény oldali (fogyasztói) befolyásolás Demand Side Management n energiatudatos gondolkodásmódra oktatás, ösztönzés; n jobb hatásfokú fogyasztók alkalmazása; n energiahordozó-helyettesítés; n terhelés időzítése.

Villamosenergia-rendszerbővítés

Villamosenergia-rendszerbővítés

Az Energetika tématerületei A következő témákat tárgyaljuk: 1. 2. 3. 4. 5. 6. energiahordozók

Az Energetika tématerületei A következő témákat tárgyaljuk: 1. 2. 3. 4. 5. 6. energiahordozók és források; átalakítási technológiák; energiarendszerek; gazdasági alapfogalmak; környezetvédelem; hatékony energiafelhasználás.