Megjul energiaforrsok Turnyi Tams ELTE Kmiai Intzet 2008

  • Slides: 12
Download presentation
Megújuló energiaforrások Turányi Tamás ELTE Kémiai Intézet 2008

Megújuló energiaforrások Turányi Tamás ELTE Kémiai Intézet 2008

Az energiaárak emelkedése Brent-kőolaj havi átlagárának várható emelkedése • • • 2000 -2020 szénhidrogén-készletek

Az energiaárak emelkedése Brent-kőolaj havi átlagárának várható emelkedése • • • 2000 -2020 szénhidrogén-készletek fogyása új, nagy fogyasztók megjelenése (pl. Kína) nem fogy ki, de egyre drágább lesz (új lelőhelyek (sarkvidék, tenger), mesterségesen is előállítható)

Magyarország energiaszerkezete

Magyarország energiaszerkezete

Földgáz - kőolaj Szénhidrogének szerepe Magyarországon : Arányuk az energiafelhasználásban 71, 8% (2004) Az

Földgáz - kőolaj Szénhidrogének szerepe Magyarországon : Arányuk az energiafelhasználásban 71, 8% (2004) Az import aránya 81. 5% (2004) Forrása: Oroszország, Szibéria, Kaszpi-tenger (politikai stabilitás? ) Háztartások 60%-a fűt földgázzal Kőolaj 55 -60%-át a közlekedés fogyasztja el.

Negajoule: energiatakarékosság A legtisztább energia a meg nem termelt energia! Az EU energiafogyasztását költségtakarékos

Negajoule: energiatakarékosság A legtisztább energia a meg nem termelt energia! Az EU energiafogyasztását költségtakarékos módon további 20%-al lehetne csökkenteni.

Negajoule: energiatakarékosság 2. A mai magyar lakossági és kommunális energiafogyasztás 25%-a gazdaságosan megtakarítható: 10%

Negajoule: energiatakarékosság 2. A mai magyar lakossági és kommunális energiafogyasztás 25%-a gazdaságosan megtakarítható: 10% energiamegtakarítás: 25% energiamegtakarítás: 0 -5 év megtérülési idő <10 év megtérülési idő GAZDASÁGOS 40% energiamegtakarítás: 10 év feletti megtérülési idő

Szélenergia „NAGY ENERGIAFORRÁS”: szélerőművek Ma már 2. 5 m/s szélsebességnél is áramot termel. Kisalföld

Szélenergia „NAGY ENERGIAFORRÁS”: szélerőművek Ma már 2. 5 m/s szélsebességnél is áramot termel. Kisalföld és Dél-Alföld a legjobb: kb. 7 év megtérülés is lehet. Maximális szélenergia-potenciál: 200%-a a mostani áramigénynek. Az ország területének 4. 5%-án az áramigény 50%-a megtermelhető (OMSZ, 2005) Első magyar szélerőmű: 2001. Ma 17 MW beépített kapacitás. Maximális engedélyezhető: 330 MW (2010 -ig). Kellene: energiatárolás (szivattyús tározó, hidrogén) Engedélykérelem: 1138 MW (2006. márciusáig). EU: 40. 504 MW (2005), terv: 100. 000 MW (2020) „KIS ENERGIAFORRÁS”: szélkerék a tetőn Tanyákon gazdaságos helyi áramtermelés ! Ld. USA filmeket.

Biomassza „NAGY ENERGIAFORRÁS”: erőművek átalakított szenes erőművek Nem kapcsolt áramtermelés Most évi 800. 000

Biomassza „NAGY ENERGIAFORRÁS”: erőművek átalakított szenes erőművek Nem kapcsolt áramtermelés Most évi 800. 000 tonna fa elégetése Energiafű / energiaerdő felhasználása Másik lehetőség: biogáz fejlesztése + gázmotor „KIS ENERGIAFORRÁS”: fűtés közintézmények fűtése: vegyes tüzelés: fa, mezőgazdasági hulladék korszerű pellettüzelés (fapellet, energiafű-pellet)

Vizienergia EU-25: 10. 820 MW összes kapacitás (17. 288 vízierőmű), Jellemző méret: 0, 3

Vizienergia EU-25: 10. 820 MW összes kapacitás (17. 288 vízierőmű), Jellemző méret: 0, 3 MW -1, 6 MW Magyarország: 8, 4 MW teljes kapacitás (részben mert síkvidéki ország) Ennek kétszerese gazdaságosan létrehozható lenne !

Geotermikus energia / hőszivattyú Geotermikus energia hasznosítása: erőmű – nagy épület/intézmény/település fűtése – ház

Geotermikus energia / hőszivattyú Geotermikus energia hasznosítása: erőmű – nagy épület/intézmény/település fűtése – ház fűtése EU-15: 1052 MW hőtermelés (2002) Magyarország: 750 MW hőtermelés van most Ennek 15 -szöröse még gazdaságos lenne. A kedvező magyar lehetőség oka: Ø 5 C/100 m termikus gradiens (világátlag másfélszerese) Ø Termálvízforrások csurgalékvize

Napkollektor - napelem Napkollektor Gazdaságos módja használati melegvíz előállításának családi házak és közintézmények számára

Napkollektor - napelem Napkollektor Gazdaságos módja használati melegvíz előállításának családi házak és közintézmények számára Nem gazdaságos fűtésre Jelentős technikai fejlődés Passzív naphasznosítás Napterek, hőtároló tömegek alkalmazása: jelentős fűtés és villamos áram megtakarítás Napelem (napcella, fotovoltaikus energia) Napelem ára csökkent, hatásfoka nőtt Hálózati termelésre túl drága; tanyák áramellátása, műszerek

Az adatok és ábrák forrása: Magyarországi fenntartható energiastratégia Energia Klub, 2006. május

Az adatok és ábrák forrása: Magyarországi fenntartható energiastratégia Energia Klub, 2006. május