ROZDZIAŁ IV. Potencjał energii geotermalnej. i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY
|
|
- Maria Wojciechowska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1
2 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ENERGY ENGINEERING LABORATORY ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania
3 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY WPROWADZENIE Ziemia jest podzielona na warstwy: zewnętrzną zwaną skorupą ziemską lub litosferą środkową zwaną płaszczem Ziemi oraz wewnętrzną zwaną jądrem Ziemi. Litosfera i płaszcz tworzą oddzielne płyty, które przemieszczają się wzajemnie. Strumienie materiału poniżej płaszcza powodują, że płyty te są przesuwane od siebie lub do siebie. Kiedy płyty oddalają się od siebie magma wypływa ku górze kształtując nowy materiał w skorupie ziemskiej, gęstniejąca magma i poruszające się razem płyty formułują fałdy górskie. Jeżeli jedna płyta wchodzi pod drugą kształtowany jest rów głębinowy.
4 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY CYKL HYDROLOGICZNY Geotermalna woda podobnie jak woda zimna przemieszcza się. Po wpadnięciu do Ziemi formułuje wody podziemne. Gorące podłoża i magma ogrzewają wody podziemne, które wskutek tego podnoszą się w kierunku powierzchni Ziemi. Zimniejsza woda gruntowa przepływając z góry przenika do podłoża. To tworzy podstawę cyklu wodnego. W ten sposób ciepło jest przenoszone z gorącego podłoża w Ziemi do wyższych warstw i kształtowane są obszary geotermiczne. Kiedy woda jest podgrzewana pod ziemią to ulegają rozkładowi różne minerały, które nadają jej charakterystyczny zapach. Substancje rozłożone w geotermicznej gorącej wodzie są wykorzystywane w badaniach nad energią geotermalną. Poprzez mierzenie koncentracji materiałów w wodzie, otrzymujemy informacje o temperaturze wody w Ziemi, na podstawie badań możemy oszacować potencjalne wykorzystanie tego obszaru Istnieją dwa typy geotermicznych obszarów: nisko temperaturowe i wysoko temperaturowe obszary. Ten podział oparty jest na geologicznych cechach obszarów.
5 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY Nisko- i wysoko- temperaturowe obszary Ogólna definicja niskotemperaturowych obszarów jest taka, że temperatura tych obszarów jest niższa niż 150 o C przy głębokości ok m.temperatura najwyższa na obszarach nisko- temperaturowych leży najbliżej pasa wulkanicznego i obniża się oddalając się od tego obszaru. Z powodu niskiej koncentracji minerałów w wodzie na obszarach nisko- temperaturowych woda może być bezpośrednio wykorzystywana do dostarczania ciepłej wody wodociągowej zaakceptowanej do picia. Związki mineralne nadają wodzie szczególne właściwości. Wysoko- temperaturowe obszary znajdują się tylko na czynnych wulkanicznych pasach albo wzdłuż ich obrzeży. Temperatura wody nie jest mniejsza niż 200 o C przy głębokości 1000m. Działalność tych obszarów jest dużo bardziej zróżnicowana od obszarów nisko- temperaturowych. Woda na obszarach wysoko- temperaturowych podgrzewa się na skutek kontaktu z gorącą podstawą, która jest ogrzewana przez magmę. Z powodu wysokiej temperatury znacznie więcej minerałów i gazów rozkładane jest w wodach na obszarach wysokotemperaturowych. Z tego powodu woda ta nie jest wykorzystywana bezpośrednio. Wysokie ciśnienie pary i potężna siła termiczna są dobrze dopasowane do podgrzewania wody w sieci wodociągowej i do wytwarzania elektryczności.
6 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY W poprzednich stuleciach użytkowanie u ciepła a geotermicznego było o ograniczone głównie g do kąpania k i prania
7 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY Pod pojęciem energii geotermicznej rozumiemy energię cieplną zawartą w skałach, wodach i parach geotermalnych. Energię cieplną zawartą w wodach i parach występujących w skałach nazywamy energią geotermalną. EKOPROFIT grudzień 2001
8 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY Coraz więcej krajów świata zainteresowanych jest wykorzystaniem u siebie energii pochodzącej z czystych zasobów odnawialnych. PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ZASTOSOWANIE BEZPOŚREDNIE ENERGII GEOTERMALNEJ NA ŚWIECIE W 1999 R. wg J. Lunda i D.H. Frestona (2000) Produkcja energii elektrycznej Zastosowanie bezpośrednie Zainstalowana moc Produkcja całkowita Zainstalowana moc Produkcja całkowita MW e GWh/rok % MW t GWh/rok % Afryka Ameryka Azja Europa Oceania razem EKOPROFIT grudzień 2001
9 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY ZASOBY ENERGII GEOTERMALNEJ W POLSCE Obszar Polski cechuje się umiarkowanymi wartościami głównych parametrów geotermalnych. Są one zbliżone jak w większości innych krajów europejskich. Naturalny strumień cieplny Ziemi waha się w zakresie 20-90M/m 2, natomiast gradienty geotermalne wynoszą 1-4 C/100 m (Plewa 1994). Wyróżniono trzy prowincje geotermalne, w skład, których wchodzą rozległe geologiczne baseny sedymentacyjne zawierające liczne zbiorniki wód geotermalnych. Łączna ich powierzchnia wynosi ok km 2, to jest ok. 80% powierzchni kraju (Ney i Sokołowski 1987). Prowincja Niżu Polskiego. Zajmuje powierzchnię km 2 i zawiera siedem regionów geotermalnych (zbudowanych ze skał wieku od paleozoiku do kredy). Temperatury złożowe wynoszą od 30 do 130 C (głębokości 1-3 km). Mineralizacja ogólna wód waha się w szerokim zakresie od 1 do 300 g/i. Zasoby geotermalne zostały oszacowane na ponad km 3 wód zawierających energię cieplną równoważną mln toe. Prowincja przedkarpacka. Zajmuje powierzchnię km 2. Wody geotermalne występują w skałach mezozoiku i trzeciorzędu. Temperatury złożowe wynoszą od 25 do 50 C. Mineralizacja ogólna wód jest zmienna, wahając się w zakresie od 1 do 100 g/i, Zasoby geotermalne zostały oszacowane na ponad 361 km3 wód zawierających energię cieplną równoważną mln toe. Prowincja karpacka. Zajmuje powierzchnię km 2. Wody geotermalne występują w skałach mezozoiku i trzeciorzędu. Mineralizacja ogólna wód zmienia się od 0,1 do 100 g/i. Zasoby geotermalne oszacowano na ponad 100 km 3 wód zawierających energię cieplną równoważną 714 mln toe. Mapa okręgów w i subbasenów w geotermalnych Polski wg. J. Sokołowskiego owskiego ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII U PROGU XXI WIEKU Warszawa, grudnia 2001
10 ZASOBY ENERGII GEOTERMALNEJ W POLSCE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII U PROGU XXI WIEKU Warszawa, grudnia 2001
11 Przekrój j geologiczny przez Polskę ilustrujący występowanie zbiorników w geotermalnych wg J. Sokołowskiego owskiego (1992) Trzeciorzęd i czwartorzęd kreda jura trias EKOPROFIT grudzień 2001
12 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY Klasyfikacja zasobów w energii geotermalnej Zasoby statyczne energii geotermalnej na Niżu Polskim. Zasoby statyczne energii geotermalnej dla mezozoicznych zbiorników: dolnokredowego, jurajskiego, górno- i dolno triasowego na Niżu Polskim wynoszą 5,9x10 12 J.Rozkład zasobów statycznych obejmuje wszystkie klasy temperaturowe wód geotermalnych z wartością 3,7x10 12 J dla klasy do 60 o C; 1,3x10 21 J dla wód o temperaturach w przedziale C i 0,9x10 21 J dla wód o temperaturze powyżej 80 C. Zasoby statyczne wydobywalne energii geotermalnej na Niżu Polskim. Zasoby statyczne wydobywalne energii geotermalnej dla mezozoicznych zbiorników: dolnokredowego, jurajskiego, górno- i dolno triasowego na Niżu Polskim wynoszą 10,2x10 20 J. Rozkład zasobów statycznych wydobywalnych w poszczególnych przedziałach temperaturowych dla mezozoicznych wód geotermalnych jest następujący: do 60 C - 47,9x10 19 J; C - 29,8x10 19 J i powyżej 80 C - 24,9x10 19 J. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII U PROGU XXI WIEKU Warszawa, grudnia 2001
13 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY Klasyfikacja zasobów w energii geotermalnej Zasoby dyspozycyjne energii geotermalnej na Niżu Polskim. Zasoby dyspozycyjne formacji dolnokredowej i dolnojurajskiej na Niżu Polskim wynoszą 2,1x10 18 J/rok, co odpowiada wielkości 48 mln TOE/rok. Całkowite zasoby dyspozycyjne energii geotermalnej zbiornika górnojurajskiego wynoszą 2,23x10 17 J/rok, co odpowiada 5,08x10 6 TOE/rok. Najwyższy udział w całkowitych zasobach dyspozycyjnych mają wody w klasie temperatur o C (ok.50,0%) oraz C (ok. 38,0%). Zasoby dyspozycyjne energii geotermalnej zbiornika środkowojurajskiego wynoszą 9,99x10 17 J/rok, co odpowiada 2,27x10 7 TOE/rok. Całkowite zasoby dyspozycyjne energii geotermalnej zbiornika górnotriasowego osiągają wielkość 7,61x10 17 J/rok, co odpowiada 1,73x10 7 TOE/rok. Maksymalna wielkość zasobów 3,22x10 17 J/rok dotyczy wód z przedziału C. Wyliczona wielkość całkowitych zasobów dyspozycyjnych energii geotermalnej zbiornika dolnotriasowego wynosi 25,86x10 17 J/rok, co odpowiada 5,88x10 7 TOE/rok. Zasoby dyspozycyjne obejmują wody w klasie temperatur od 40 o C do 160 C; z maksymalną wielkością zasobów. Notowane tu skrajne klasy (tj. wody do 60 C i powyżej 160 C) stanowią do 6% całości wyliczonych zasobów. Całkowita wielkość zasobów dyspozycyjnych energii geotermalnej w zbiornikach mezozoicznych na Niżu Polskim wynosi 66,8x10 17 J/rok, co jest równowartością około 152x10 6 TOE/rok. Wielkość obliczonych zasobów dyspozycyjnych energii geotermalnej w zbiornikach mezozoicznych na Niżu Polskim można korelować z wartością zasobów energii geotermalnej obliczoną dla obszaru Europy. Szacuje się, że wielkość eksploatacyjnych zasobów energii geotermalnej na około 6x10 19 J/rok (co odpowiada 1430x10 6 TOE/rok). ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII U PROGU XXI WIEKU Warszawa, grudnia 2001
14 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY Klasyfikacja zasobów w energii geotermalnej Zasoby eksploatacyjne energii geotermalnej. Wielkość zasobów eksploatacyjnych wód geotermalnych sprowadza się do udokumentowania realnej i racjonalnej możliwości eksploatacji wód z określoną wydajnością w ustalonym lub nieograniczonym przedziale czasowym z oceną ilości zasobów odzyskanej energii. Przy ocenie wielkości zasobów eksploatacyjnych i możliwości budowy instalacji geotermalnych należy wziąć pod uwagę następujące uwarunkowania: energia uzyskana z wód geotermalnych może być wykorzystywana w miejscach wydobywania wód. Zasoby eksploatacyjne będą, więc ograniczone do rejonów miast i miejscowości, rejonów przemysłowych, rolniczych i rekreacyjno-wypoczynkowych. ze względu na znaczną kapitałochłonność inwestycji geotermalnych, lokalny rynek ciepłowniczy powinien być bardzo atrakcyjny, zdolny do przyciągnięcia inwestorów budowa instalacji geotermalnych w naturalny sposób ograniczona jest do obszarów, gdzie występują wody geotermalne o optymalnych własnościach. Przy założeniu, że wykorzystane zostanie od 1,5 do 2,5% zasobów dyspozycyjnych z geotermalnych zbiorników mezozoicznych, to wielkość zasobów eksploatacyjnych wyniosłaby 2,3-3,8 mln TOE/rok. Stanowi to równowartość zasobów energii dla instalacji geotermalnych, z których każda produkuje rocznie 500 TJ ciepła. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII U PROGU XXI WIEKU Warszawa, grudnia 2001
15 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY OGÓLNE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA ENERGII WÓD W D GEOTERMALNYCH Zapotrzebowanie ciepła przez odbiorców jest zmienne w czasie. Dotyczy to w szczególności zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń, którego ilość zależy od temperatury zewnętrznej. Podstawą określenia ilości ciepła grzejnego jest wykres uporządkowany. Przy sporządzaniu uporządkowanego wykresu zapotrzebowania ciepła należy, uwzględnić pobór ciepła technologicznego przez zakłady przemysłowe, rolnictwo, rzemiosło i innych odbiorców. Wykres ten jest bardzo pomocny przy ustalaniu koncepcji i projektowaniu struktury źródła ciepła, zwłaszcza przy wyborze systemów do odbioru energii z wód geotermalnych. Systemy te zależą od parametrów wykorzystywanej wody geotermalnej i potrzeb użytkowników wynikających z przebiegu krzywej uporządkowanej. Możliwe są tutaj 3 podstawowe układy. -układ monowalentny, w którym całe ciepło grzejne jest pobierane z instalacji geotermalnej. Moc zainstalowana w źródle jest dostosowana do maksymalnego zapotrzebowania na moc cieplną, określoną dla obliczeniowej temperatury zewnętrznej. Wadą tego systemu jest niska wartość rocznego współczynnika wykorzystania mocy dyspozycyjnej źródła, co prowadzi do wzrostu kosztu pozyskiwanego ciepła. Układ ten można stosować przy wysokiej temperaturze wody geotermalnej (około 100 C) lub kaskadowym wykorzystaniu entalpii wody w różnych urządzeniach grzejnych i technologicznych. cd... ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII U PROGU XXI WIEKU Warszawa, grudnia 2001
16 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY OGÓLNE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA ENERGII WÓD W D GEOTERMALNYCH -układ biwalentny, w którym źródło geotermalne wspomagane jest kotłami konwencjonalnymi. W układzie tym możliwe jest pełniejsze wykorzystanie mocy dyspozycyjnej źródła geotermalnego przez cały okres grzewczy. Jedynie w okresie szczytowego zapotrzebowania, uzupełniającą ilość ciepła grzejnego dostarcza kotłownia. Poza sezonem ogrzewczym źródło geotermalne dostarcza ciepło jedynie dla przygotowania ciepłej wody użytkowej lub technologicznej, w ilości zależnej od zapotrzebowania. Układ ten umożliwia uzyskanie wysokich wartości współczynnika wykorzystania ujęcia geotermalnego i dlatego jest często stosowany. Jako szczytowe źródło ciepła można wykorzystać istniejące kotłownie. Przy konieczności budowy nowego szczytowego źródła ciepła rosną nakłady inwestycyjne. -układ kombinowany, w którym część zapotrzebowania odbiorców ciepła zaspokajana jest przez instalację geotermalną (ogrzewanie niskotemperaturowe) a pozostała część przez kotłownię konwencjonalną (ogrzewanie tradycyjne). Przez powiązanie obu systemów możliwe jest znaczne zwiększenie stopnia wykorzystania mocy źródła geotermalnego, które poza sezonem ogrzewczym, po wygaszeniu kotłów, przejmuje na siebie przygotowanie ciepłej wody użytkowej lub technologicznej dla wszystkich odbiorców. Można wówczas uzyskać prawie pełne wykorzystanie mocy dyspozycyjnej instalacji geotermalnej, co wpływa na obniżenie kosztów pozyskiwania ciepła. Przedstawione w ogólnym zarysie schematy stanowią podstawowe sposoby zagospodarowania ciepła geotermalnego. Szczegółowe rozwiązania i wynikające stąd efekty techniczno - eksploatacyjne i ekonomiczne uzależnione są ściśle od lokalnych warunków geotermalnych oraz możliwości zagospodarowania okresowych nadwyżek ciepła geotermalnego, występujących zwłaszcza poza sezonem ogrzewczym. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII U PROGU XXI WIEKU Warszawa, grudnia 2001
17 Miejscowość Bańska-B. Dunajec Sposób wykorzystania WYKORZYSTANIE ENERGII GEOTERMALNEJ Maksymalne wykorzystanie Wydajność wody geotermalnej [kg/s] Temperatura [ O C] wejście wyjście Średnia wydajność wody geotermalnej [kg/s] Roczne wykorzystanie Zużycie energii 1) [TJ/r] Współczynnik wykorzystania D+G+F+A a) ,0 0,4 Zakopane B ,6 Pyrzyce D ,3 Cieplice Zdr. B 7, b) 26 6,0 10 0,8 Lądek Zdr. B s 44w 20 10,8 16,8 0,8 Duszniki Zdr. O c) 5, ,5 0,3 0,5 Ciechocinek B 56, ,2 2,8 0,1 Konstancin B 2, ,1 0,2 0,1 Ustroń B 0, ,4 0,58 0,3 Iwonicz Zdr. O d) ,4 0,58 0,2 Mszczonów D ,0 0,5 C- klimatyzacja, A- suszenie produktów rolnych, F- hodowla ryb i innych zwierząt, D- ciepłownictwo, B- kąpieliska, pływalnie, balneologia, G- szklarnie, o-inne; 1) Zużycie energii (TJ/r)=średnia roczna wydajność wody (kg/ś)*[temp. Na wejściu ( o C)-Temp. Na wyjściu ( o C)]*0,1319 a) Zakład Bańska-Biały Dunajec pracuje w systemie kaskadowym: centralne ogrzewanie (D) stosuje ciepło odzyskiwane bezpośrednio z wody geotermalnej (17TJ/r), podczas gdy inne sposoby (A,F,G) bazują na cieple zawartym w wodzie powrotnej z sieci c,o, (4TJ/r); b) mieszanina wód o temp o C ze źródeł i otworów; c) odzysk CO 2 z ciepłej solanki; d) produkcja soli jodowo-bromowych i kosmetycznych; s-źródła w-otwór wiertniczy ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII U PROGU XXI WIEKU Warszawa, grudnia 2001
18 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY Sposoby bezpośredniego wykorzystania energii geotermalnej w Polsce (na podstawie: KępiK pińska i in. 2000) Sposób b wykorzystania Zainstalowana moc cieplna1) MW t Zużycie energii 2) TJ/r 1 Ciepłownictwo 23,0 122,0 2 Kąpieliska/balneologia 20,0 44,4 3 A+G+F (kaskadowe) 1,0 4,0 4 Inne a) 0,3 1,0 RAZEM(1-4) 44,3 171,4 5 Pompy ciepła 26,2 108,3 RAZEM (1-5) 70,5 279,7 1) Zainstalowana moc cieplna (MW t ) = Maksymalna wydajność wody (kg/s)*[temp. na wejściu ( o C)- Temp. na wyjściu ( o C)]*0,004184; 2) Zużycie energii (TJ/r)= średnia roczna wydajność wody (kg/s)*[temp. na wejściu ( o C)- Temp. na wyjściu ( o C)]*0,1319; a) - odzysk CO 2 i soli z solanek geotermalnych ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII U PROGU XXI WIEKU Warszawa, grudnia 2001
19 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY Kąpielisko w Laugardalur wykorzystujące energii geotermalną
20 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY ISTNIEJĄCE INSTALACJE GEOTERMALNE Do października 2001 w Polsce zbudowano i uruchomiono trzy duże instalacje geotermalne. Najstarszą polską instalacją geotermalną jest instalacja w Bańskiej Niżnej na Podhalu. Instalację tę budowano i uruchamiano w latach w pobliżu istniejącego od roku 1981 odwiertu Bańska IG-1. Otwór ten pełni obecnie rolę otworu wydobywczego współpracującego z otworem zatłaczającym Biały Dunajec PAN-1 wykonanym w roku Schemat tej instalacji przedstawia rys. 3. Zbiornikiem wód geotermalnych są wapienie i zlepieńce eoceńskie, dolomity i piaskowce jurajskie zalegające na głębokości m. Skały te tworzą zbiornik artezyjski. Samoistny wypływ wody geotermalnej eliminuje konieczność stosowania w ciepłowni pomp głębinowych. Od roku 1993 najpierw Doświadczalny Zakład Geotermalny, a następnie spółka akcyjna PEC Geotermia Podhalańska, wykorzystują tę instalację do ogrzewania zespołu około 200 budynków, kościoła i szkoły w Bańskiej Niżnej. Woda geotermalna z tej instalacji zasila także doświadczalny system kaskadowy złożony z: suszarni drewna, szklarni, budynku hodowli ryb, tuneli foliowych i basenu. Ta eksperymentalna część instalacji pozwala prowadzić badania nad efektywnym wykorzystaniem energii geotermalnej. Moc cieplna eksploatowanej ciepłowni wynosi około 9 MW t ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII U PROGU XXI WIEKU Warszawa, grudnia 2001
21 Schemat ciepłowni geotermalnej w Bańskiej Niżnej. Rys otwór wydobywczy; 2 otwór zatłaczający; 3 wymiennik geotermalny; 4 budynki w Bańskiej Niżnej; 5 suszarnia drewna; 6 szklarnia parapetowa; 7 budynek hodowli ryb i zbiornik technologiczny; 8 tunele foliowe. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII U PROGU XXI WIEKU Warszawa, grudnia 2001
22 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY ISTNIEJĄCE INSTALACJE GEOTERMALNE W związku z realizacją planu uciepłowniania Podhala, w drugiej połowie lat 90. rozpoczęto prace przy budowie nowego geotermalnego systemu ciepłowniczego, zdolnego zaspokoić potrzeby cieplne Zakopanego, Nowego Targu oraz okolicznych miejscowości. W latach wykonano dwa nowe otwory stanowiące dublet: Bańska PGP-1 i Biały Dunajec PGP-2, oraz wybudowano nowoczesną ciepłownię geotermalną wyposażoną w geotermalne wymienniki ciepła (rys.4).obecnie trwają końcowe prace nad połączeniem ujęcia geotermalnego w Bańskiej Niżnej z centralną kotłownią w Zakopanem. Budowana przesyłowa sieć ciepłownicza jest pionierskim przedsięwzięciem zważywszy na to, że skrajna różnica poziomów pomiędzy źródłem ciepła a położonymi wyżej odbiorcami ma wynosić około 260 m. Równolegle trwają prace obejmujące budowę ciepłowniczych sieci dystrybucyjnych w Białym Dunajcu i Zakopanem oraz podłączenie do nich odbiorców w obu tych miejscowościach. W dalszej perspektywie planowane jest wykonanie kolejnych odwiertów oraz dalsza rozbudowa sieci rozprowadzającej w Zakopanem. Ostatni etap realizacji inwestycji przewiduje wykonanie nowych ujęć geotermalnych i rozbudowę sieci ciepłowniczej w kierunku Nowego Targu. W Nowym Targu planowane jest także zbudowanie kotłowni szczytowej. Po zakończeniu inwestycji instalacja ta będzie największą w Polsce instalacją geotermalną, o łącznej mocy 125 MW t. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII U PROGU XXI WIEKU Warszawa, grudnia 2001
23 Widok budynku głównego g ciepłowni geotermalnej w Bańskiej Niżnej oraz odwiertu Bańska PGP-1 1 (rys. 4) ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII U PROGU XXI WIEKU Warszawa, grudnia 2001
24 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY WYKORZYSTANIE LIKWIDOWANYCH KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE JAKO ANTROPOGENICZNYCH ZBIORNIKÓW W WÓD W D TERMALNYCH Energia geotermalna zgromadzona w wodach kopalnianych może być przy stosunkowo niskich nakładach inwestycyjnych komercyjnie wykorzystana zwłaszcza w odniesieniu do kopalń, gdzie istnieje możliwość zagospodarowania istniejących kotłowni i sieci ciepłowniczych. Najkorzystniejsze warunki dla pozyskania ciepła z wód termalnych zmagazynowanych w antropogenicznych zbiornikach likwidowanych kopalń węgla kamiennego występują w południowej części GZW, gdzie stwierdzono obecność wysokich wartości strumienia cieplnego Ziemi (80-90 mw/m 2 ) oraz wysokie temperatury geotermiczne wynoszące na poziomach wydobywczych 1000 m około C. Czynnikami utrudniającymi pozyskanie energii geotermalnej jest obserwowany generalnie wzrost mineralizacji wód z głębokością w związku ze zwiększonym udziałem w tych wodach wód sczerpywanych z zasobów statycznych (wody reliktowe) oraz podwyższona ich radioaktywność związana z obecnością radu. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII U PROGU XXI WIEKU Warszawa, grudnia 2001
25 Uproszczony ideowy schemat eksploatacji energii geotermalnej z kopalk opalń węgla kamiennego (Małolepszy 1999b) A Pompa ciepła wymiennik ciepła powietrze - woda Pompa ciepła KOPALNIA CZYNNA zrzut schłodzonej wody do osadnika szyb wentylacyjny system odwadniania kopalni ciepłe powietrze wentylacyjne wypływ ciepłej wody kopalnianej zwierciadło poziomu wód B Pompa ciepła Pompa ciepła KOPALNIA PO ZALANIU zwierciadło poziomu wód pętlowy wymiennik ciepła wypływ ciepłej wody geotermalnej zrzut wody schłodzonej zasypany szyb
26 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY WYKORZYSTANIE ODWIERTÓW W PRZEZNACZONYCH DO LIKWIDACJI DO CELÓW W GEOTERMALNYCH PODSTAWOWE KRYTERIA DLA WYKORZYSTANIA OTWORÓW WIERTNICZYCH DO CELÓW GRZEWCZYCH W zakresie wykorzystania energii wód termalnych można wyróżnić szereg kryteriów związanych pośrednio z ekonomiką. Są to: 1/ odległość do źródła zbytu, 2/ dostępność do zbiornika wód termalnych do temperatury większej od 60 C, 3/ odpowiednie własności hydrogeologiczne tych zbiorników. Inne, dodatkowe kryteria to: 1/ właściwości korozyjne wód, 2/ stan techniczny otworów, 3/ potencjał wytrącania się osadów mineralnych. Zastosowanie pomp ciepła pozwala na użycie wody termalnej o niższej temperaturze (np.. 40 oc ) ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII U PROGU XXI WIEKU Warszawa, grudnia 2001
27 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY WYKORZYSTANIE ODWIERTÓW W PRZEZNACZONYCH DO LIKWIDACJI DO CELÓW W GEOTERMALNYCH Pierwszym wskaźnikiem do oceny przydatności otworu (niezależnie od przyjętych kryteriów geotermalnych) do zastosowania dla potrzeb eksploatacji geotermalnej jest spełnienie przez niego kryterium ekonomicznego związanego z koniecznością budowy infrastruktury powierzchniowej łączącej istniejące otwory z pobliskimi odbiorcami energii oraz oszacowaniem zapotrzebowania na ciepło. Z uwagi na duże koszty inwestycyjne należy rozważać wyłącznie dostawę ciepła dla dużych odbiorców - np. ciepłownie miejskie (miasto o wielkości, co najmniej 10 tys. mieszkańców). To z kolei implikuje konieczność lokalizacji, co najmniej dwóch otworów w rejonie o dobrych własnościach hydrogeologicznych na głębokościach powyżej 2000m, ppt (lub o temperaturze wyżej niż 60 o C) w bliskiej odległości od takich miast. Wydajność otworu rzędu m 3 /h jest górną możliwą granicą wydobycia dla dubletu z uwagi na wzrastające zapotrzebowanie pompy w otworze eksploatacyjnym na moc elektryczną, a także z uwagi na ograniczenia związane z procesem zatłaczania ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII U PROGU XXI WIEKU Warszawa, grudnia 2001
28 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY WYKORZYSTANIE ODWIERTÓW W PRZEZNACZONYCH DO LIKWIDACJI DO CELÓW W GEOTERMALNYCH W trakcie zatłaczania wód do otworu chłonnego specjalną uwagę należy zwrócić na problemy depozycji minerałów w otworze i w złożu. Zjawiska te mogą mieć silny wpływ na techniczną i ekonomiczną sprawność systemu eksploatacyjno-chłonnego. Zatłaczanie wód silnie korozyjnych do istniejącego wyposażenia wgłębnego może okazać się źródłem wielu kłopotów technicznych (m.in. utratą chłonności), dlatego należy zwrócić dużą uwagę na procedury minimalizacji procesu korozji. Zastosowanie otworów wiertnicznych jako wymienników ciepła pozwala uzyskać od 100 kw do 250 kw ciepła (w połączeniu z wykorzystaniem pomp ciepła) do ogrzewania pojedynczych budynków (szkoły, hotele, itp.) ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII U PROGU XXI WIEKU Warszawa, grudnia 2001
29 Schemat instalacji powierzchniowej do zagospodarowania dubletu Sochaczew S 1/Sochaczew - 3 Zbiornik z azotem System filtrujący Zbiornik z azotem DN150 Wymiennik ciepła Pompa wgłębna DN150 Odwiert eksploatacyjny Sochaczew -1 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII U PROGU XXI WIEKU Warszawa, grudnia 2001
30 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY ENERGIA GEOTERMALNA W POLITYCE ENERGETYCZNEJ KRAJU Według oficjalnych prognoz zawartych w Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Polsce udział wszystkich odnawialnych źródeł energii łącznie z geotermalną w produkcji energii ma osiągnąć 7,5% do 2010 r. i 14% w 2020 r. W wielu miejscach zastosowanie energii geotermalnej w ciepłownictwie powinno osiągnąć spore rozmiary, mając istotne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego i lokalnego rynku energii. Geotermia powinna znaleźć lepsze warunki rozwoju dzięki wprowadzeniu nowego Prawa Energetycznego, zgodnie z którym lokalna administracja jest odpowiedzialna za zarządzanie rynkiem ciepłowniczym na swoim terenie. W Polsce energia geotermalna oferuje dobre warunki i wielowariantowość (systemy skojarzone, zintegrowane, pompy ciepła) do rozwoju sektora ciepłowniczego w jego różnej skali: zarówno w ciepłownictwie systemowym, jak i rozproszonym. Ten rodzaj energii powinien być również preferowany i promowany w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej, gdyż Polska będzie zobligowana do stosowania energii odnawialnych na znacznie większą niż obecnie skalę, a także do redukcji poziomu emisji gazów i pyłów. Energia geotermalna jest już w niektórych rejonach kraju traktowana jako ważny element strategii rozwoju. Uważana jest za istotny czynnik efektywnej ochrony środowiska naturalnego, stymulator nowych kierunków w ogrodnictwie, agroturystyce, rekreacji i w lokalnym rynku pracy. Przykładów w tym zakresie dostarczają strategie rozwoju województwa Małopolskiego, powiatu tatrzańskiego. Perspektywy rozwoju geotermii w Polsce związane są szczególnie z budową nie tylko dużych systemów ciepłowniczych (np. na Podhalu), ale także niewielkich instalacji i zakładów, które będą bazować na już istniejących otworach (przystosowanych do eksploatacji energii geotermalnej), funkcjonujących jako systemy kaskadowe i/lub zintegrowane, nierzadko z wykorzystaniem pomp ciepła i otworowych wymienników ciepła. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII U PROGU XXI WIEKU Warszawa, grudnia 2001
31 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY ENERGIA GEOTERMALNA W POLITYCE ENERGETYCZNEJ KRAJU W rządowej strategii rozwoju energetyki odnawialnej opracowanej w 2000 r., a w 2001 r. przyjętej przez parlament zakłada się, że udział energii geotermalnej do 2020 roku stanowić będzie tylko 1 proc. energii pozyskiwanej z odnawialnych zasobów. PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŚWIECIE Z CZTERECH ŹRÓDEŁ ENERGII W 1996 R. Wg I.B. Fridleifssona (2000) Energia geotermalna Produkcja energii elektrycznej Moc zainstalowana Procentowy udział Zastosowanie bezpośrednie Moc zainstalowana Procentowy udział MW s % MW e % , ,6 Wiatr , ,8 Słońce 175 1, ,4 Pływy 264 2, ,2 Razem , ,0 EKOPROFIT grudzień 2001
32 1 2 3 SCENARIUSZE ROZWOJU GEOENERGETYKI W POLSCE DO 2020 ROKU Scenariusze Scenariusz przetrwania Mtoe * 106,2 110,7 110,7 112,2 Liczba dubletów Ilość energii w Mtoe 0,6 1,3 2,0 2,9 Koszt obiektów w mdl zł 0,8 1,7 2,7 3,8 % udział energii geotermalnej 0,6 1,2 1,8 2,5 Scenariusz odniesienia Mtoe * 106,4 109,1 112,4 116,2 Liczba dubletów Ilość energii w Mtoe 0,7 1,6 2,5 3,5 Koszt obiektów w mld zł 1,0 2,1 3,3 4,6 % udział energii geotermalnej 0,6 1,5 2,2 3,0 Scenariusz postępu plus Mtoe * 103,7 109,7 114,7 121,3 Liczba dubletów Ilość energii w Mtoe 0,9 1,9 2,9 4,1 Koszt obiektów w mld zł 1,2 2,5 3,9 5,4 % udział energii geotermalnej 0,8 1,7 2,6 3,3 * Według Ministerstwa Gospodarki (2000), pozostałe dane zawarte w tabeli wg J. Sokołowskiego, K. Kempkiewicza i J. Kotyzy (2001).
33 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY ZALETY ENERGII GEOTERMICZNEJ I GEOTERMALNEJ Powszechne występowanie na kuli ziemskiej z tym, ze ciepłota i intensywność strumienia są bardzo zróżnicowane w zależności od wieku i miąższości skorupy ziemskiej oraz jej składu litologicznego; Można ją wykorzystywać w sposób bezpośredni bez przetwarzania na inną energię, gdy zawarta jest w wodach wgłębnych, a w przypadku pochodzenia energii wprost ze skał konieczne jest zastosowanie jako nośnika wody powierzchniowej lub innych płynów; Można ją wykorzystać w sposób ciągły, bez względu na pogodę, porę dnia i roku; Nie powoduje ona zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery, litosfery i biosfery; EKOPROFIT grudzień 2001
34 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY ZALETY ENERGII GEOTERMICZNEJ I GEOTERMALNEJ Nie może być ona transportowana na duże odległości, co zapobiega monopolizacji rozwiązań energetycznych; Jest ona tańsza od wszystkich innych energii z kopalin dlatego, że gorące wody wypływają samoczynnie na powierzchnię przy pomocy zamkniętego systemu rurowego i po oddaniu określonej ilości ciepła samoczynnie się zatłaczają z powrotem do złoża. EKOPROFIT grudzień 2001
35 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY WNIOSKI narastające problemy energetyczne i ekologiczne świata warunkują wykorzystanie i rozwój odnawialnych źródeł energii, Polska należy do krajów posiadających bogate zasoby wód geotermalnych o niskiej i średniej entalpii, których łączna objętość wynosi około 6600 km 3. Ze względu na stosunkowo niską temperaturę wody geotermalnej ( C) jest i będzie ona wykorzystywana przede wszystkim jako źródło energii do celów: ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, technologicznych i leczniczych. szczegółowe rozwiązania i wynikające stąd efekty wykorzystania energii geotermalnej są ściśle uzależnione od lokalnych warunków geotermalnych i możliwości zagospodarowania pozyskiwanego ciepła, możliwa do pozyskania ilość ciepła określona na podstawie parametrów źródła geotermalnego jest wielkością teoretyczną, rzeczywista ilość ciepła geotermalnego jaką można odebrać w wymienniku geotermalnym wynika z parametrów pracy instalacji geotermalnej, ilość ciepła odebranego w wymienniku geotermalnym rośnie ze wzrostem temperatury wydobywanej wody i obniżeniem temperatury wody sieciowej powrotnej, korzystnym rozwiązaniem jest przechodzenie z ogrzewania wysokotemperaturowego na ogrzewanie niskotemperaturowe, szczególnie przy niższych temperaturach wody geotermalnej, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII U PROGU XXI WIEKU Warszawa, grudnia 2001
36 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY WNIOSKI cd... energię geotermalną można wykorzystać w największym stopniu w przypadku ogrzewania podłogowego przy maksymalnej temperaturze wydobywanej wody i najniższej temperaturze wody sieciowej powrotnej. Najmniejsze wykorzystanie zasobów geotermalnych jest w przypadku, gdy woda geotermalna posiada niska temperaturę a odbiór ciepła jest mało efektywny (wysoka temperatura wody powrotnej), rozwiązaniem korzystnym jest sytuacja, gdy ciepłownia geotermalna posiada rozdzieloną sieć cieplna dla ogrzewania nisko i wysokotemperaturowego. z analizy efektywności pracy ciepłowni zasilającej dwie grupy odbiorników ciepła, najbardziej korzystnie przedstawia się wariant w którym udział ogrzewania podłogowego w całkowitym zapotrzebowaniu ciepło jest jak największy. Ogrzewanie podłogowe ze względu na niskie temperatury powracającej wody, w znaczący sposób poprawia efektywność ciepłowni geotermalnej. w obszarze niskich temperatur wody geotermalnej duży wpływ na ilość pozyskanej energii posiadają odbiorcy ciepła. Niewielka różnica temperatur pomiędzy woda sieciowa a wodą geotermalna pozwala w niewielkim stopniu wykorzystać potencjał źródła, przy wysokich temperaturach wody geotermalnej, parametry powracającej wody sieciowej nie mają praktycznie żadnego wpływu na zmiany ilości pozyskanego ciepła, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII U PROGU XXI WIEKU Warszawa, grudnia 2001
37 TECHNICAL UNIVERSITY OF CZĘSTOCHOWA ROZDZIAŁ IV Potencjał energii geotermalnej i kierunki jej wykorzystania ENERGY ENGINEERING LABORATORY WNIOSKI cd... Eksploatacja dotychczas zbudowanych ciepłowni geotermalnych pozwoliła zebrać bogaty zbiór informacji o ich pracy. Pozwala to lepiej projektować i przygotowywać pod względem technicznoekonomicznym przyszłe inwestycje. Planowanie budowy instalacji energetycznej z wykorzystaniem energii geotermalnej wymaga każdorazowo dogłębnej analizy techniczno-ekonomicznej uwzględniającej lokalne uwarunkowania oraz aktualne i przyszłe zapotrzebowanie na energię cieplną. Budowa ciepłowni geotermalnej wymaga równocześnie modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej oraz przystosowania do współpracy z siecią cieplną wewnętrznych instalacji grzejnych u odbiorców (niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe, ścienne lub ogrzewanie powietrzem). Stosowanie kaskadowego odbioru ciepła zwiększa efektywność całego systemu ciepłowniczego. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII U PROGU XXI WIEKU Warszawa, grudnia 2001
38 ENERGIA GEOTERMALNA Musialik Anna Merdzik Paweł Rok 3
39 Historia Człowiek wykorzystywał energię wnętrza Ziemi od zarania dziejów. Np rdzenni mieszkańcy obu Ameryk eksploatowali niektóre źródła geotermalne już ponad lat temu, używając gorącej wody do gotowania i w celach leczniczych. Do gotowania, mycia się, a nawet do ogrzewania służyła woda termalna Maorysom autochtonicznej ludności Nowej Zelandii. Starożytni Grecy wykorzystywali gorące źródła w Pamukkale (dziś Turcja), zaś starożytni Rzymianie, w Abano Terme, w Baden pod Wiedniem i w Pompejach (do ogrzewania domów). W starożytnych Pompejach gorące źródła służyły ogrzewaniu domów. W Polsce już z górą tysiąc lat temu wykorzystywano zasoby geotermalne Sudetów (Cieplice, Lądek - Zdrój). Jednak zastosowanie energii wnętrza Ziemi na skalę przemysłową to sprawa dopiero ostatniego stulecia. W roku 1904 w Larderello we Włoszech otwarto pierwszą na świecie elektrownię geotermalną i choć przez następnych 50 lat wykorzystanie geotermii do produkcji energii elektrycznej ograniczało się do terenu Włoch, dziś zakłady takie pracują także w Islandii, w Nowej Zelandii, w Japonii, na Filipinach, w Stanach Zjednoczonych i w Rosji. Krajem, który w największym stopniu wykorzystuje energię geotermalną jest niewątpliwie Islandia, gdzie w ten sposób ogrzewanych jest prawie 87% budynków (Islandczycy wykorzystują energię wnętrza Ziemi do celów grzewczych od roku 1888), a około 99% gospodarstw domowych zaopatrywanych jest w gorąca wodę termalną. W 1981 islandzka produkcja całkowita energii z zasobów geotermalnych wyniosła 8 mln kj, co odpowiada 300 tys. ton ropy naftowej.
40 Energia geotermalna Jest to energia zgromadzona w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. O energii geotermalnej mówi się przede wszystkim, gdy nośnikiem tej energii jest woda i para wodna. Energia geotermalna polega na wykorzystywaniu energii pochodzącej z wnętrza ziemi. Wody opadowe wnikają w głąb ziemi gdzie podgrzewają się do znacznych temperatur od pokładów magmy. Ogrzana woda wydostaje się na powierzchnię ziemi jako gorąca woda lub para wodna. Ogrzaną wodę wykorzystuje w sposób bezpośredni tłocząc ją do systemów ciepłowniczych lub w sposób pośredni odbierając ciepło w wymiennikach ciepłowni geotermalnej. Energetyka geotermalna bazuje na gorących wodach cyrkulujących w przepuszczalnej warstwie skalnej skorupy ziemskiej poniżej 1000 m. Energię tę zaliczamy do kategorii energii odnawialnej, bo jej źródło - gorące wnętrze kuli ziemskiej - jest praktycznie niewyczerpalne. Energetyka geotermalna bazuje na gorących wodach cyrkulujących w przepuszczalnej warstwie skalnej skorupy ziemskiej poniżej 1000 m. Musialik Anna, Merdzik Paweł, Politechnika Częstochowska, 2007
41 O ATRAKCYJNOŚCI CI TYCH ŹRÓDEŁ ŚWIADCZĄ: dostępność, źródła ich nie podlegają wahaniom warunków pogodowych i klimatycznych są to źródła nie ulegające wyczerpaniu, obojętność dla środowiska geotermia nie powoduje wydzielania jakichkolwiek szkodliwych substancji urządzenia techniki geotermalnej nie zajmują wiele miejsca i nie wpływają prawie wcale na wygląd krajobrazu Musialik Anna, Merdzik Paweł, Politechnika Częstochowska, 2007
42 Budowa Ziemi Warstwa Głębokość (km) Temperatura (stopnie C) Skorupa i litosfera Płaszcz Jądro zewnętrzne Jądro wewnętrzne Źródło danych Musialik Anna, Merdzik Paweł, Politechnika Częstochowska, 2007
43 Charakterystyka Im dalej w głąb Ziemi, tym goręcej. Począwszy od skorupy ziemskiej z każdym kilometrem w głąb temperatura wzrasta o około 30 stopni C. W głębi Ziemi znajduje się magma, będąca gorącą stopioną masą krzemianów i glinokrzemianów. A ponieważ ciepło zawsze wędruje od stref cieplejszych ku chłodniejszym, płynna magma, lżejsza i gorętsza od otaczających ją skał, wydostaje się niekiedy na powierzchnię ziemi w postaci lawy wulkanicznej. O wiele częściej niż lawa, z głębi ziemi wydobywa się jednak ogrzana przez magmę woda, występująca w formie gorących źródeł i gejzerów. W jądrze Ziemi zachodzi rozpad pierwiastków promieniotwórczych, którego efektem jest wysoka temperatura dochodząca do ok C. Temperatura ta maleje w miarę zbliżania się do powierzchni Ziemi o C na jeden kilometr, w zależności od rodzaju skał i warunków geologicznych. Musialik Anna, Merdzik Paweł, Politechnika Częstochowska, 2007
44 Przeciętnie przyjmuje się, że gradient temperatury skorupy ziemskiej wynosi 30 C/km. Z punktu widzenia możliwości praktycznego wykorzystania tego gradienty rozróżniamy następujące rejony geotermalne REJONY GEOTERMALNE HIPERTERMICZNY (gradient temp większy niż 80 C/km ) SEMITERMICZNY (od 40 do 80 C/km ) NORMALNY (gradient do 40 C/km) Musialik Anna, Merdzik Paweł, Politechnika Częstochowska, 2007
45 Temperatura pod skorupą ziemską osiąga wartość do 1000 C. Zachodzi nieustający przepływ ciepła od wnętrza Ziemi do górnych warstw skorupy i na powierzchnię Ziemi. Rozróżniamy dwa rodzaje zasobów energii geotermalnej: Hydrotermiczne odnoszą się do wody, pary lub mieszaniny parowo-wodnej, które to czynniki występują w szczelinach skalnych, żyłach wodnych lub w warstwach wodonośnych i są wykorzystywane obecnie. Petrotermiczne to energia cieplna zgromadzona w suchych, ogrzanych i porowatych skałach, ma ona znaczenie perspektywiczne. Istnieją bowiem możliwości wykonania odwiertów i wykorzystania energii petrotermicznej zgromadzonej na głębokości 5000 m, jednak praktycznie opłacalne jest dokonywanie odwiertów jedynie do głębokości 2000 metrów.
46 Na świecie wykorzystuje się różne źródła energii geotermalnej. W skorupie ziemskiej można wyróżnić kilka rodzajów energii pochodzącej z wnętrza Ziemi. Są to: Grunty i skały do głębokości 2500 m, z których ciepło pobierane jest przy pomocy specjalnych sond, zwanych sondami ciepła; Wody gruntowe; Wody gorące i ciepłe, wydobywane przy pomocy wywierconych otworów eksploatacyjnych; Para wodna, wydobywana przy pomocy otworów wiertniczych (eksploatacyjnych); Wysady solne, z których energia odprowadzana jest przy pomocy solanki lub przy pomocy cieczy obojętnych wobec soli, głównie węglowodorów, np. izobutanu; Gorące suche skały, z których energia odbierana jest przez wodę cyrkulującą pod wysokim ciśnieniem przez system szczelin naturalnych lub wytworzonych sztucznie w kompleksach skalnych na dużych głębokościach; Sztuczne geologiczne zbiorniki ciepła powstające w suchych gorących skałach, które tworzą się w wyniku utworzenia systemu szczelin podczas eksplozji ładunków wybuchowych o dużej mocy; Gorąca magma
47 Złoża wód geotermalnych dzieli się: W zależności od temperatury na: zimne (do 20 C), ciepłe /niskotemperaturowe (20-35 C), gorące /średniotemperaturowe (35-80 C), bardzo gorące /wysokotemperaturowe ( C), przegrzane (ponad 100 C) W zależności od ciśnień, kształtów zbiornika i morfologii powierzchni na: - artezyjskie, z których woda poprzez otwór wiertniczy samoczynnie wypływa na powierzchnię lub ponad powierzchnię terenu - sub-artezyjskie, z których woda przez otwór wiertniczy podnosi się na duże wysokości, ale nie osiąga powierzchni terenu - grawitacyjne, z których wodę można tylko pompować z głębokości zbliżonych do głębokości złoża.
48 Źródła energii geotermalnej: Gejzery-gorące źródło wyrzucające gwałtownie, w regularnych odstępach czasu, wodę i parę wodną o temperaturze ok. 100 C. Woda z gejzerów ogrzewana jest zalegającą kilka kilometrów pod ziemią magmą w procesie hydrotermalnym. Wybuchy gejzerów są dość regularne, ale dla każdego źródła odstępy pomiędzy kolejnymi wybuchami są inne. Woda może być wyrzucana na wysokość nawet m. Musialik Anna, Merdzik Paweł, Politechnika Częstochowska, 2007 Gejzer w Parku Narodowym Yellowstone
49 Gorące suche skałyskały na dużych głębokościach, w których także zgromadzona jest energia wnętrza Ziemi. Amerykańscy naukowcy opracowali metodę zastosowania tej energii, która polega na wykorzystaniu naturalnych bądź sztucznie wytworzonych szczelin. Do tak otrzymanych rozległych sieci szczelin w kompleksie skalnym wprowadza się otworem wtłaczającym pod wysokim ciśnieniem wodę, aby nie nastąpiło jej odparowanie. W toku cyrkulacji pobiera energię gorących skał. Powyższy sposób wytwarzania energii elektrycznej z gorących skał nosi nazwę Technologii HOT DRY ROCK (HDR). Technologia ta jest ekologicznie czysta, bowiem wykorzystuje niewyczerpalne zasoby energii dostępne w dowolnym czasie w wielu miejscach na Ziemi. Musialik Anna, Merdzik Paweł, Politechnika Częstochowska, 2007
50 Sondy ciepła jako odbiorniki energii geotermalnej Do pobierania ciepła z wnętrza Ziemi do głębokości 2500 m służą specjalne urządzenia tzw. sondy ciepła. Ze względu na temperaturę gruntu, przy której ciepło jest odbierane wyróżniamy powierzchniowe i głębinowe sondy ciepła. Powierzchniowe sondy ciepła mogą być umieszczone w ziemi poziomo na niedużych głębokościach (do ok. 2 m). Nazywamy je wtedy kolektorami ziemnymi. Sondy te mogą być również umieszczone pionowo (do ok m). Wykorzystanie przypowierzchniowej sondy ciepła Przypowierzchniowe sondy ciepła a używane u sąs w systemach grzewczych podpodłogowych, ogowych, gdzie temperatura powinna wynosić co najmniej 35ºC, a także e wykorzystywane sąs w innych rodzajach ogrzewania, z temperaturą,, co najmniej 60ºC- 75ºC C w zależno ności od stanu izolacji ogrzewanych budynków.
51 ZALETY energii geotermalnej: Niski koszt produkcji energii cieplnej; Koszty eksploatacji niezależne od cen nośników energii; Brak szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne; Niezależność od dostaw paliw kopalnych; Jednostkowy koszt pozyskania ciepła geotermalnego jest niższy niż w ciepłowniach konwencjonalnych, Nie zanieczyszcza środowiska naturalnego; Opiera się na surowcu odnawialnym; Powszechność występowania surowca; Możliwość decentralizacji, czyli pozyskiwania w pobliżu użytkownika, co zmniejsza straty związane z przesyłaniem energii na odległość oraz uniezależnieniem od małych regionów i populacji lokalnych; Niezależność od zmiennych warunków klimatycznych i pogodowych;
52 WADY energii geotermalnej: Eksploatacja energii geotermalnej może powodować poważne problemy ekologiczne, jeśli z geopłynu zaczną uwalniać się szkodliwe gazy tj. siarkowodór H2S, który powinny być pochłaniane w odpowiednich instalacjach, oraz radon, produkt rozpadu radioaktywnego uranu, mogący wydobywać się wraz z parą ze studni geotermalnej; Wysokie początkowe nakłady inwestycyjne; Silna zależność wyników ekonomicznych od skali sprzedaży ciepła; Problem korozji instalacji i kolmatacji złoża; Ograniczenie do obszarów, gdzie występują wody geotermalne;
53 Energia geotermalna w Polsce Polska, pomimo że leży poza obszarami wulkanicznymi posiada bogate złoża energii geotermalnej. Ponad 80% powierzchni naszego kraju zajmują baseny geostrukturalne z licznymi zbiornikami wód geotermalnych. Największe zasoby wód podziemnych występują w basenach: szczecińsko-łódzkim i grudziądzko-warszawskim. Temperatura wód na terenie Polski waha się od 25 C do 150 C, jednak na ogół nie przekracza ona 100 C. Szacuje się, że energia zawarta w wodach geotermalnych na terenie Polski wynosi mln ton ekwiwalentów oleju, czyli ponad 300 razy więcej niż roczne zapotrzebowanie na energię w kraju! Pomimo tak potężnego potencjału teoretycznego eksploatacja wód geotermalnych nie jest łatwa, przeszkodą są zarówno warunki wydobycia, jak i na razie ekonomiczna strona tego typu przedsięwzięcia.
54 Okręgi geotermalne Polski Musialik Anna, Merdzik Paweł, Politechnika Częstochowska, 2007
55 Okręgi geotermalne Polski Z opracowanych dotychczas badań i analiz wynika jednoznacznie, iż na obszarze Polski znajduje się co najmniej 6600 km2 wód geotermalnych o temperaturach rzędu 27-12,5 C Zasoby te są dość równomiernie rozmieszczone na znacznej części obszaru Polski, w wydzielonych basenach, subbasenach geotermalnych, zaliczanych do określonych prowincji i okręgów geotermalnych. Jak wynika z danych hydrogeologicznych znaczna część zasobów wód geotermalnych zalega na obszarze Niżu Polskiego. Istnieje tam realna możliwość pozyskiwania wody geotermalnej o temperaturze C z głębokości m. Również na Podhalu istnieją znaczne udokumentowane zasoby wód geotermalnych o temp rzędu C, a głębokość ich zalegania zawiera się w granicach m. Istnieją już projekty budowy szeregu instalacji geotermicznych na Podhalu (Bielsko-Biała, Andrychów, Wadowice, Skoczów, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański), jak również na Niżu Polskim (Warszawa, Łódź, Inowrocław, Ciechanów, Bydgoszcz). Bogate zasoby wód geotermalnych istnieją również na Pomorzu Zachodnim. Na głębokościach rzędu m zalegają tam wody geotermalne o temperaturach: C
56 Na terenie Polski funkcjonuje osiem geotermalnych zakładów ciepłowniczych: Bańska Niżna (4,5 MJ/s, docelowo 70 MJ/s), Pyrzyce (15 MJ/s, docelowo 50 MJ/s), Stargard Szczeciński (14 MJ/s) Mszczonów (7,3 MJ/s), Uniejów (2,6 MJ/s), Słomniki (1 MJ/s). Lasek (2,6 MJ/s) Klikuszowa (1 MJ/h)
57 Inne przykłady miast, w których można zastosować energię ze źródeł geotermalnych: Musialik Anna, Merdzik Paweł, Politechnika Częstochowska, 2007
58 Energia geotermalna na świecie: Po raz pierwszy energię geotermalną zastosowano do produkcji energii elektrycznej w 1904 r. w Lardarello (Włochy). Eksploatację tzw. wodnodominujących studni geotermalnych rozpoczęto uruchomieniem w 1958 roku siłowni o mocy 50 MW w Nowej Zelandii. Większość obecnie pracujących studni geotermalnych pochodzi z lat 70 i 80 ubiegłego stulecia, kiedy to rozwój metod poszukiwań geologicznych oraz technik wiertniczych wpłynął na obniżenie kosztów kapitałowych, a kryzysy energetyczne spowodowały wzrost cen paliwa konwencjonalnego. Jednym ze źródeł energii geotermalnej są suche i gorące skały. Najbardziej znanym miejscem wykorzystania jest sztuczny geologiczny zbiornik ciepła w Los Alamos (USA), utworzony w skałach o temperaturze 200oC, na głębokości 2000 m. (Kappelmeyer 1987). Francja i Niemcy zawarły umowę (dla celów energetyki) na ekstrakcję energii suchych gorących skał o temperaturze 150oC, występujących w rejonie anomalii geotermicznej wschodniej Bawarii, na głębokości 1800 do 2000 m. Powszechność występowania energii geotermalnej pozwala żywić nadzieję, że w przyszłości stanie się ona głównym źródłem ogrzewania budynków wolnostojących, odległych od scentralizowanych systemów ciepłowniczych, tak jak to jest obecnie w USA, Szwajcarii, Szwecji i w wielu innych rozwiniętych krajach świata.
Czym w ogóle jest energia geotermalna?
Energia geotermalna Czym w ogóle jest energia geotermalna? Ogólnie jest to energia zakumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia ta biorąc pod uwagę okres istnienia
Bardziej szczegółowoElektrownie Geotermalne
Elektrownie Geotermalne Czym w ogóle jest energia geotermalna? Ogólnie jest to energia zakumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia ta biorąc pod uwagę okres
Bardziej szczegółowoNowy Targ, styczeń Czesław Ślimak Barbara Okularczyk
Nowy Targ, styczeń 2015 Czesław Ślimak Barbara Okularczyk Projekt geotermalny na Podhalu był pierwszym tego typu w Polsce. Początkowo realizowany jako projekt naukowy, szybko przekształcił się w zadanie
Bardziej szczegółowoEnergia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie
Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie ultrafioletowe, Promieniowanie widzialne, Promieniowanie
Bardziej szczegółowoKoncepcja rozwoju geotermii w Polsce Słupsk,
Koncepcja rozwoju geotermii w Polsce Słupsk, 22.11.2005 J. Błażejewski, Z. Bociek, W. Górecki, N. Maliszewski, K. Owczarek, A. Sadurski, J. Szewczyk, M. Śliwińska Energia geotermiczna energia odnawialna,
Bardziej szczegółowoG-TERM ENERGY Sp. z o.o. Geotermia Stargard
1 G-TERM ENERGY Sp. z o.o. Geotermia Stargard 16.05.2016 2 Energia geotermalna jest energią cieplną wydobytych na powierzchnię ziemi wód geotermalnych Energię tę zalicza się do energii odnawialnej, bo
Bardziej szczegółowoEnergetyka w Środowisku Naturalnym
Energetyka w Środowisku Naturalnym Energia w Środowisku -technika ograniczenia i koszty Wykład 11-15.XII.2015 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/
Bardziej szczegółowoPEC Geotermia Podhalańska S.A. Zakopane maj 2010
PEC Geotermia Podhalańska S.A. Zakopane maj 2010 1. Energia geotermalna na Podhalu 2. Historia i dzień dzisiejszy Połowa XIX wieku cieplice w Jaszczurówce, odkryte przez Ludwika Zejsznera źródło o temperaturze
Bardziej szczegółowoCzy ogrzeje nas ciepło z ziemi?
Bezpieczeństwo energetyczne regionu potrzeby, wyzwania, problemy Czy ogrzeje nas ciepło z ziemi? dr inż. Michał POMORSKI Wrocław, dn. 18.02.2013 r. Plan wystąpienia 1. Wprowadzenie 2. Geotermia głęboka
Bardziej szczegółowoNiekonwencjonalne źródła energii
Niekonwencjonalne źródła energii ENERGIA GEOTERMALNA Energia geotermalna- jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne. Ogromna ilość ciepła
Bardziej szczegółowoRytro, sierpień 2015. Czesław Ślimak Barbara Okularczyk
Rytro, sierpień 2015 Czesław Ślimak Barbara Okularczyk GENEZA POWSTANIA GEOTERMII PODHALAŃSKIEJ Projekt geotermalny na Podhalu był pierwszym tego typu w Polsce. Początkowo realizowany jako projekt naukowy,
Bardziej szczegółowoWYKORZYSTANIE ENERGII GEOTERMALNEJ W POLSCE. PROJEKTY I INSTALACJE EKSPLOATOWANE
INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ POLSKIEJ AKADEMII NAUK Zakład Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych 31-261 Kraków ul. Wybickiego 7 WYKORZYSTANIE ENERGII GEOTERMALNEJ W
Bardziej szczegółowoZielony Telefon Alarmowy OZE. http://zielonytelefon.eco.pl
Zielony Telefon Alarmowy OZE Energia Geotermalna : Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Energia geotermalna Źródłem energii geotermalnej jest gorące
Bardziej szczegółowoInstalacja geotermalna w Pyrzycach - aspekty techniczne
Instalacja geotermalna w Pyrzycach - aspekty techniczne Bogusław Zieliński Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 27, 74-200 Pyrzyce bzielinski@geotermia.inet.pl Warszawa, 06 marzec 2017 Ogólna
Bardziej szczegółowoWody geotermalne ciepło wnętrza Ziemi w służbie człowieka. Dr Andrzej Hałuszczak Uniwersytet Wrocławski
Wody geotermalne ciepło wnętrza Ziemi w służbie człowieka Dr Andrzej Hałuszczak Uniwersytet Wrocławski Temperatura wewnątrz Ziemi Dowodów na to, że we wnętrzu Ziemi panują wysokie temperatury dostarczają
Bardziej szczegółowoEnergetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego
Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na
Bardziej szczegółowoZasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.
Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane
Bardziej szczegółowoOdnawialne Źródła Energii (OZE) PREZENTACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZIELONKI
Odnawialne Źródła Energii () PREZENTACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZIELONKI CO TO JEST? Energia odnawialna to taka, której źródła są niewyczerpalne i których eksploatacja powoduje możliwie najmniej szkód w
Bardziej szczegółowoOZE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
OZE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Przyczyny zainteresowania odnawialnymi źródłami energii: powszechny dostęp, oraz bezgraniczne zasoby; znacznie
Bardziej szczegółowo1. Zakład ciepłowniczy w Słomnikach
1. Zakład ciepłowniczy w Słomnikach W 2002 roku otwarto instalację geotermalną w mieście Słomniki k. Krakowa. Instalacja ta wykorzystuje płytko zalegający horyzont wodonośny na głębokości 150 300 m p.p.t.,
Bardziej szczegółowoWarszawa, październik 2014. Czesław Ślimak Barbara Okularczyk
Warszawa, październik 2014 Czesław Ślimak Barbara Okularczyk Projekt geotermalny na Podhalu był pierwszym tego typu w Polsce. Początkowo realizowany jako projekt naukowy, szybko przekształcił się w zadanie
Bardziej szczegółowoELEKTROWNIE I ELEKTROCIEPŁOWNIE GEOTRMALNE Z WYKORZYSTANIEM OBIEGÓW ORC
Prof. dr hab. Władysław Kryłłowicz Instytut Maszyn Przepływowych Politechnika Łódzka ELEKTROWNIE I ELEKTROCIEPŁOWNIE GEOTRMALNE Z WYKORZYSTANIEM OBIEGÓW ORC Wyjaśnienie: ORC Organic Rankine Cycle Organiczny
Bardziej szczegółowoSzanse rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce na przykładzie Geotermii Podhalańskiej Zakopane, sierpień 2013
Szanse rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce na przykładzie Geotermii Podhalańskiej Zakopane, sierpień 2013 Czesław Ślimak Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. jest największym
Bardziej szczegółowoautor dr inż. Piotr Długosz Prezes Zarządu
Energia Geotermalna niedocenione źródło energii odnawialnej. Polska energetyka w świetle ustaleń szczytu klimatycznego COP21 i najnowszych regulacji prawnych autor dr inż. Piotr Długosz Prezes Zarządu
Bardziej szczegółowoWP3.1. Warsztaty krajowe Możliwości rozwoju i bariery dla geotermalnych systemów c.o. Stan i możliwości rozwoju geotermalnych sieci c.o.
Promowanie systemów geotermalnego centralnego ogrzewania w Europie Promote Geothermal District Heating in Europe, GEODH WP3.1. Warsztaty krajowe Możliwości rozwoju i bariery dla geotermalnych systemów
Bardziej szczegółowoWIELOSTRONNE WYKORZYSTANIE WÓD GEOTERMALNYCH NA PRZYKŁADZIE UNIEJOWA
WIELOSTRONNE WYKORZYSTANIE WÓD GEOTERMALNYCH NA PRZYKŁADZIE UNIEJOWA UNIEJÓW 2008 Energia geotermalna odnawialne źródło energii wykorzystujące ciepło energii z wnętrza Ziemi wędruje do powierzchni ziemi
Bardziej szczegółowoPOTENCJAŁ I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA ZASOBÓW GEOTERMALNYCH W POLSCE WSPIERANIE PRZEZ PIG PIB ROZWOJU GEOTERMII ŚREDNIOTEMPERATUROWEJ W POLSCE
POTENCJAŁ I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA ZASOBÓW GEOTERMALNYCH W POLSCE WSPIERANIE PRZEZ PIG PIB ROZWOJU GEOTERMII ŚREDNIOTEMPERATUROWEJ W POLSCE Program Geologia Złożowa i Gospodarcza Zespół Wód Uznanych
Bardziej szczegółowoul. 28 Czerwca 1956 r., 398, Poznań tel. (61) , fax (061) ,
Poznań, dn. 22 lipca 2013r. Charakterystyka wydajności cieplnej gruntu dla inwestycji w Szarocinie k. Kamiennej Góry na podstawie danych literaturowych oraz wykonanych robót geologicznych. Wykonawca: MDW
Bardziej szczegółowoWody geotermalne w powiecie nyskim
Wody geotermalne w powiecie nyskim Temat został opracowany na podstawie analizy warunków hydrotermalnych dla powiatu nyskiego wykonanej przez Zakład Energii Odnawialnej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Bardziej szczegółowoPOLSKA GEOTERMALNA ASOCJACJA IM. PROF. JULIANA SOKOŁOWSKIEGO WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI AGH
prof. n. dr hab. inż. Jacek Zimny, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP, przewodniczący Polskiej Geotermalnej Asocjacji, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowo-Wdrożeniowe
Bardziej szczegółowoOdnawialne Źródła Energii (OZE)
Odnawialne Źródła Energii (OZE) Kamil Łapioski Specjalista energetyczny Powiślaoskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią Kwidzyn 2011 1 Według prognoz światowe zasoby energii wystarczą na: lat 2 Energie
Bardziej szczegółowoEnergetyka geotermalna i pompy ciepła
Energetyka geotermalna i pompy ciepła Wykład: Prowadzący: dr inż. Marcin Michalski Slajd 1 Energia geotermalna Energią geotermalną nazywamy energię pochodzącą z wnętrza Ziemi zakumulowaną w systemach hydrotermalnych
Bardziej szczegółowoEnergia geotermalna. Prof. dr inż. Ryszard Tytko
Energia geotermalna Prof. dr inż. Ryszard Tytko Energia cieplna ziemi i powietrza jest energią wnętrza Ziemi, Zgromadzoną w skałach i wodach podziemnych. Ciepło we wnętrzu Ziemi jest po części ciepłem
Bardziej szczegółowoCiepłownie geotermalne w Polsce stan obecny i planowany
Ciepłownie geotermalne w Polsce stan obecny i planowany Autorzy: prof. dr hab. inż. Władysław Nowak, dr inż. Aleksander A. Stachel ( Czysta Energia lipiec/sierpień 2004) Pomimo znacznego potencjału energetycznego
Bardziej szczegółowoUwarunkowania prawne dla geotermii w Polsce
Uwarunkowania prawne dla geotermii w Polsce Dr hab. inż. Barbara Tomaszewska, prof. IGSMiE PAN Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zakład Odnawialnych Źródeł Energii
Bardziej szczegółowoTemat nr 1: Energetyka geotermalna Energia geotermalna. Energia geotermalna w Polsce. Geoenergetyka. Ciepłownie w Polsce
Temat nr 1: Energetyka geotermalna 22.11.2017 Energia geotermalna Energia geotermalna w Polsce Geoenergetyka Ciepłownie w Polsce Systemy energetyki odnawialnej Energia geotermalna Ciepło z Ziemi Energia
Bardziej szczegółowoCzłowiek a środowisko
90-242 ŁÓDŹ ul. Kopcińskiego 5/11 tel: 0-42 678-19-20; 0-42 678-57-22 http://zsp15.ldi.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 15 Człowiek a środowisko 90-242 ŁÓDŹ ul. Kopcińskiego 5/11 tel: 0-42 678-19-20;
Bardziej szczegółowoNajnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych
Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,
Bardziej szczegółowoMODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA
MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WSTĘP Rośnie nasza świadomość ekologiczna, coraz bardziej jesteśmy przekonani, że zrównoważony
Bardziej szczegółowoW kręgu naszych zainteresowań jest:
DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA W kręgu naszych zainteresowań jest: pozyskiwanie ciepła z gruntu, pozyskiwanie ciepła z powietrza zewnętrznego, pozyskiwanie ciepła z wód podziemnych, pozyskiwanie ciepła z wód powierzchniowych.
Bardziej szczegółowo(54)Układ stopniowego podgrzewania zanieczyszczonej wody technologicznej, zwłaszcza
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)166860 (13) B3 (21) Numer zgłoszenia: 292887 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 20.12.1991 (61) Patent dodatkowy do patentu:
Bardziej szczegółowoOZE - Odnawialne Źródła Energii
OZE - Odnawialne Źródła Energii Aleksandra Tuptyoska, Wiesław Zienkiewicz Powiślaoska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2011 1 Energie odnawialne to takie, których źródła są niewyczerpalne
Bardziej szczegółowoODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak
ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Filip Żwawiak WARTO WIEDZIEĆ 1. Co to jest energetyka? 2. Jakie są konwencjonalne (nieodnawialne) źródła energii? 3. Jak dzielimy alternatywne (odnawialne ) źródła
Bardziej szczegółowoSTIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła?
STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła? Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, niskotemperaturowym, którego zasada działania opiera się na znanych zjawiskach i przemianach fizycznych. W
Bardziej szczegółowoI. Wykorzystanie wód termalnych w Uniejowie.
I. Wykorzystanie wód termalnych w Uniejowie. 1. Historia Wody termalne zostały odkryte w Uniejowie w 1978 roku. Prace związane z praktycznym wykorzystaniem gorących wód mineralnych w Uniejowie formalnie
Bardziej szczegółowoPodsumowanie i wnioski
AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 13 Podsumowanie i wnioski W 755.13 2/7 I. Podstawowe zadania Aktualizacji założeń
Bardziej szczegółowoPlany rozwoju ciepłownictwa geotermalnego w miastach i rola Projektu EOG Lądek-Zdrój
Plany rozwoju ciepłownictwa geotermalnego w miastach i rola Projektu EOG Lądek-Zdrój Roman Kaczmarczyk - Burmistrz Lądka-Zdroju 18 września 2017 Lądek-Zdrój Roman Kaczmarczyk Burmistrz Lądka-Zdroju 18
Bardziej szczegółowoGEOTERMIA GORĄCY TEMAT
GEOTERMIA GORĄCY TEMAT Od wieków ludzie wykorzystują naturalne ciepłe źródła do kąpieli i ogrzewania ciała, podgrzewania i gotowania pożywienia oraz leczenia ran i odpoczynku. Na dużą skalę z wód termalnych
Bardziej szczegółowoOpracowanie optymalnego wariantu zaopatrzenia w ciepło miasta Włoszczowa. 7 stycznia 2015 roku
Opracowanie optymalnego wariantu zaopatrzenia w ciepło miasta Włoszczowa 7 stycznia 2015 roku Celsium Sp. z o.o. Działamy na rynku ciepłowniczym od 40 lat. Pierwotnie jako Energetyka Cieplna miasta Skarżysko
Bardziej szczegółowoInformacja o pracy dyplomowej
Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny
Bardziej szczegółowoWykorzystanie pojemności cieplnej dużych systemów dystrybucji energii
Wykorzystanie pojemności cieplnej dużych systemów dystrybucji energii Leszek Pająk, Antoni Barbacki pajak.leszek@gmail.com AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Bardziej szczegółowoAlternatywne źródła energii
Eco-Schubert Sp. z o.o. o ul. Lipowa 3 PL-30 30-702 Kraków T +48 (0) 12 257 13 13 F +48 (0) 12 257 13 10 E biuro@eco eco-schubert.pl Alternatywne źródła energii - Kolektory słonecznes - Pompy ciepła wrzesień
Bardziej szczegółowoprof. dr hab. inż. Władysław Nowak dr hab. inż. Aleksander Stachel Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Władysław Nowak dr hab. inż. Aleksander Stachel Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Instalacje elektryczne Ocena możliwości pozyskiwania i wykorzystania energii
Bardziej szczegółowoInnowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład
Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny
Bardziej szczegółowoAnkieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"
Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe
Bardziej szczegółowoJerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl
OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego
Bardziej szczegółowoSposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej
Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej Gorzów Wlkp., 17 maj 2018
Bardziej szczegółowoCzyste energie. Przegląd odnawialnych źródeł energii. wykład 4. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiE Katedra Automatyki
Czyste energie wykład 4 Przegląd odnawialnych źródeł energii dr inż. Janusz Teneta Wydział EAIiE Katedra Automatyki AGH Kraków 2011 Odnawialne źródła energii Słońce Wiatr Woda Geotermia Biomasa Biogaz
Bardziej szczegółowoPompy ciepła - układy hybrydowe
Pompy ciepła - układy hybrydowe dr hab. inż. Brunon J. Grochal, prof. IMP PAN / prof. WSG Bydgoszczy Instytut Maszyn Przepływowych PAN Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła mgr inż. Tomasz Mania
Bardziej szczegółowoMożliwości współpracy niemiecko polskiej w sektorze geotermii
Możliwości współpracy niemiecko polskiej w sektorze geotermii Dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, prezes Zarządu Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
Bardziej szczegółowoGeotermia we Francji i perspektywy w Województwie Świętokrzyskim
Geotermia we Francji i perspektywy w Województwie Świętokrzyskim na podstawie materiałów misji branżowej Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego i opracowania PIG Oddział Kielce Stefan Dunin-Wąsowicz
Bardziej szczegółowoOdnawialne źródła energii - pompy ciepła
Odnawialne źródła energii - pompy ciepła Tomasz Sumera (+48) 722 835 531 tomasz.sumera@op.pl www.eco-doradztwo.eu Pompa ciepła Pompa ciepła wykorzystuje niskotemperaturową energię słoneczną i geotermalną
Bardziej szczegółowoWykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1
Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Teza ciepło niskotemperaturowe można skutecznie przetwarzać na energię elektryczną; można w tym celu wykorzystywać ciepło
Bardziej szczegółowoGeoDH. Warsztaty Szkoleniowe
Promote Geothermal District Heating Systems in Europe Promowanie geotermalnego ciepłownictwa sieciowego w Europie GeoDH Warsztaty Szkoleniowe 13.10.2014 Uniejów Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
Bardziej szczegółowoWĘGIEL KAMIENNY PODSTAWOWY SUROWIEC POLSKIEJ ENERGETYKI ZASOBY GEOLOGICZNE BILANSOWE
Fot. Lubelski Węgiel BOGDANKA WĘGIEL KAMIENNY PODSTAWOWY SUROWIEC POLSKIEJ ENERGETYKI Państwowa służba geologiczna weryfikuje zasoby Obecnie na podstawie nowych kryteriów bilansowości i kierując się perspektywami
Bardziej szczegółowoROZWÓJ INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ DO PRODUKCJI, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII GEOTERMALNEJ W GMINACH ZAKOPANE, BIAŁY DUNAJEC I SZAFLARY
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ DO PRODUKCJI, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII GEOTERMALNEJ W GMINACH ZAKOPANE, BIAŁY DUNAJEC I SZAFLARY Dofinansowanie projektu zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej
Bardziej szczegółowoOCENA MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA I WYKORZYSTANIA ENERGII GEOTERMALNEJ W POLSCE DO ZASILANIA CIEPŁOWNI I ELEKTROCIEPŁOWNI
OCENA MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA I WYKORZYSTANIA ENERGII GEOTERMALNEJ W POLSCE DO ZASILANIA CIEPŁOWNI I ELEKTROCIEPŁOWNI prof. dr hab. inż. Władysław NOWAK, dr hab. inż. Aleksander STACHEL Polska ma korzystne
Bardziej szczegółowoPOMPY CIEPŁA W SYSTEMACH GEOTERMII NISKOTEMPERATUROWEJ
technologie energii odnawialnej POMPY CIEPŁA W SYSTEMACH GEOTERMII NISKOTEMPERATUROWEJ Marian Rubik POMPY CIEPŁA W SYSTEMACH GEOTERMII NISKOTEMPERATUROWEJ Tekst: dr Marian Rubik Recenzent: prof. dr inż.
Bardziej szczegółowoENERGETYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA. Wpływ wymagań środowiskowych na zakład energetyczny (Wyzwania EC Sp. z o.o. - Studium przypadku)
ENERGETYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływ wymagań środowiskowych na zakład energetyczny (Wyzwania EC Sp. z o.o. - Studium przypadku) Kim jesteśmy Krótka prezentacja firmy Energetyka Cieplna jest Spółką z o.
Bardziej szczegółowoInnowacyjne technologie a energetyka rozproszona.
Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. - omówienie wpływu nowych technologii energetycznych na środowisko i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Mgr inż. Artur Pawelec Seminarium w Suchej Beskidzkiej
Bardziej szczegółowoWykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii
Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii
Bardziej szczegółowoFinansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko
Głównym celem tego programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa,
Bardziej szczegółowoEnergetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa
Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa Wykład 7-14.XI.2017 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/ Przykład irracjonalnej ochrony
Bardziej szczegółowoWienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V
Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który
Bardziej szczegółowoEfektywność energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna instalacji geotermalnych w Polsce, doświadczenia eksploatacyjne
Efektywność energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna instalacji geotermalnych w Polsce, doświadczenia eksploatacyjne Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa sp. z o.o. gr inż. Jacek Kurpik Prezes Spółki
Bardziej szczegółowoŹródła energii nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski
Źródła Źródła energii energii nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski bitumiczne, pierwiastki promieniotwórcze (uran,
Bardziej szczegółowoEnergia słoneczna i cieplna biosfery Energia geotermalna
Dr inż. Mariusz Szewczyk Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2 Energia słoneczna i cieplna biosfery Energia geotermalna
Bardziej szczegółowoProjekt Unii Europejskiej TransGeoTherm
Projekt Unii Europejskiej TransGeoTherm Energia geotermalna dla transgranicznego rozwoju regionu Nysy. Projekt pilotażowy Midterm-Meeting w dniu 24.09.2013 w Görlitz Geotermia w Saksonii Dipl. Geoökol.
Bardziej szczegółowoGeotermia w Saksonii. 1. Krótki zarys na temat energii geotermalnej w Saksonii
Geotermia w Saksonii 1. Krótki zarys na temat energii geotermalnej w Saksonii Zasoby geotermalne nabierają coraz większego znaczenia pośród energii odnawialnych. Posiadają one również w Saksonii, przy
Bardziej szczegółowoWykorzystanie energii geotermalnej na Podhalu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej GEOTERMIA Podhalańska Spółka Akcyjna, Polska
Wykorzystanie energii geotermalnej na Podhalu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Streszczenie Główne elementy tego projektu to: A. Produkcja i przesył ciepła, obejmujące następujące instalacje: siedem
Bardziej szczegółowoSchemat uzbrojenia odwiertu do zatłaczania gazów kwaśnych na złożu Borzęcin
Schemat uzbrojenia odwiertu do zatłaczania gazów kwaśnych na złożu Borzęcin Złoże Borzęcin jest przykładem na to, że szczerpane złoża węglowodorów mogą w przyszłości posłużyć jako składowiska odpadów gazowych
Bardziej szczegółowoRozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych
ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04
Bardziej szczegółowoFormularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"
Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności
Bardziej szczegółowoPOLSKA GEOTERMALNA ASOCJACJA IM. PROF. JULIANA SOKOŁOWSKIEGO WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI AGH. Jacek Zimny
prof. n. dr hab. inż., Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP, przewodniczący Polskiej Geotermalnej Asocjacji, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowo-Wdrożeniowe
Bardziej szczegółowoSposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej
Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej Białystok, 25 marca 2019
Bardziej szczegółowoPROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WOŹNIKI NA LATA 2012-2030
05. Paliwa gazowe 5.1. Wprowadzenie... 1 5.2. Zapotrzebowanie na gaz ziemny - stan istniejący... 2 5.3. Przewidywane zmiany... 3 5.4. Niekonwencjonalne paliwa gazowe... 5 5.1. Wprowadzenie W otoczeniu
Bardziej szczegółowoPRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KRAJACH AMERYKI. Kasia Potrykus Klasa II Gdynia 2014r.
PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KRAJACH AMERYKI. Kasia Potrykus Klasa II Gdynia 2014r. Ameryka Północna http://www.travelplanet.pl/przewodnik/ameryka-polnocna-i-srodkowa/ Ameryka Południowa
Bardziej szczegółowo5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia
SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii
Bardziej szczegółowoZasoby geotermalne Polski metodologia oceny potencjału geoenergetycznego.
Zasoby geotermalne Polski metodologia oceny potencjału geoenergetycznego. Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza
Bardziej szczegółowoHYDRO KIT - nowe systemy ogrzewania podłogowego i produkcji wody użytkowej marki LG. Piątek, 15 Czerwiec :58
Polacy, tak jak reszta świata, zaczynają budować domy oraz budynki użyteczności z coraz większą świadomością kosztów eksploatacyjnych. Cały świat chętnie korzysta z bardziej ekonomicznych rozwiązań. Także
Bardziej szczegółowoDlaczego Projekt Integracji?
Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost
Bardziej szczegółowoModernizacja gminnych systemów grzewczych z wykorzystaniem OŹE Przygotował: Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny Mszczonów Miasto Mszczonów leży w województwie mazowieckim, 60 km na południowy- zachód od Warszawy.
Bardziej szczegółowoEnergetyka przemysłowa.
Energetyka przemysłowa. Realna alternatywa dla energetyki systemowej? Henryk Kaliś Warszawa 31 styczeń 2013 r 2 paliwo 139 81 58 Elektrownia Systemowa 37% Ciepłownia 85% Energia elektryczna 30 kogeneracja
Bardziej szczegółowoEkonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce
Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Małe układy do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej
Bardziej szczegółowoPochodzenie wód podziemnych
Wody podziemne Woda podziemna - to woda zmagazynowana w wolnych przestrzeniach skał zalegających poniżej powierzchni Ziemi. Stanowią jeden z bardzo istotnych elementów obiegu wody w przyrodzie. Pochodzenie
Bardziej szczegółowoPrzyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki
Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność
Bardziej szczegółowoPompy ciepła 25.3.2014
Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie
Bardziej szczegółowoElement budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej
Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej
Bardziej szczegółowoEnergia geotermalna. W-7a
Energia geotermalna W-7a Co to jest energia geotermalna Nadwyżka energii cieplnej w stosunku do energii odpowiadającej średniej temperaturze powierzchni Ziemi. (ok.8. 10 30 J) Wewnętrzne ciepło Ziemi nagromadzone
Bardziej szczegółowo