GeoDH. Warsztaty Szkoleniowe

Podobne dokumenty
GeoDH. Warsztaty Szkoleniowe

Możliwości współpracy niemiecko polskiej w sektorze geotermii

Czym w ogóle jest energia geotermalna?

Czy ogrzeje nas ciepło z ziemi?

WP3.1. Warsztaty krajowe Możliwości rozwoju i bariery dla geotermalnych systemów c.o. Stan i możliwości rozwoju geotermalnych sieci c.o.

Warsztaty GeoDH Uniejów

WYKORZYSTANIE ENERGII GEOTERMALNEJ W POLSCE. PROJEKTY I INSTALACJE EKSPLOATOWANE

Uwarunkowania prawne dla geotermii w Polsce

Promowanie geotermalnego ciepłownictwa sieciowego w Europie GeoDH

autor dr inż. Piotr Długosz Prezes Zarządu

Elektrownie Geotermalne

OZE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie

Odnawialne źródła energii - pompy ciepła

Ogrzewanie, chłodzenie i kogeneracja z wykorzystaniem wód geotermalnych w Europie. Thomas Garabetian, EGEC 18/09/2017

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

G-TERM ENERGY Sp. z o.o. Geotermia Stargard

Instalacja geotermalna w Pyrzycach - aspekty techniczne

Mapy geotermiczne Zastosowanie praktyczne dla wszystkich

Koncepcja rozwoju geotermii w Polsce Słupsk,

GeoDH. Warsztaty Szkoleniowe

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel ,

GeoDH. Warsztaty Szkoleniowe

WP3.1. Warsztaty krajowe Możliwości rozwoju i bariery dla geotermalnych systemów c.o. Geotermalne sieci ciepłownicze

OZE - Odnawialne Źródła Energii

Geotermia we Francji i perspektywy w Województwie Świętokrzyskim

CERTYFIKOWANIE INSTALATORÓW OZE. Stefan Wójtowicz Instytut Elektrotechniki

Możliwości wykorzystania geotermii w sieciach c.o. w Polsce na tle Europy

WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE

Koncepcja rozwoju geotermii w polskich miastach

WGGIOŚ Egzamin inżynierski 2014/2015 WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: GÓRNICTWO I GEOLOGIA

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości!

Geotermia w Saksonii. 1. Krótki zarys na temat energii geotermalnej w Saksonii

Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe

Projekt Geothermal4PL jako wsparcie rozwoju płytkiej energii geotermalnej na obszarach Programu Mieszkanie Plus Główne założenia i rezultaty projektu

Projekt Unii Europejskiej TransGeoTherm

Wykorzystanie pojemności cieplnej dużych systemów dystrybucji energii

V OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY,

Zasoby geotermalne Polski metodologia oceny potencjału geoenergetycznego.

Promowanie geotermalnych systemów centralnego ogrzewania w Europie

POLSKA GEOTERMALNA ASOCJACJA IM. PROF. JULIANA SOKOŁOWSKIEGO WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI AGH. Jacek Zimny

Dobre praktyki w ciepłownicze. Wnioski dla Polski

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Urząd Gminy we Włoszczowie Ul. Partyzantów Włoszczowa

Rytro, sierpień Czesław Ślimak Barbara Okularczyk

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001

Energia geotermalna. W-7a

INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE (IGSMIE PAN) Gospodarka Surowce Środowisko Energia

Energetyka w Środowisku Naturalnym

Alternatywne źródła energii

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Warszawa, 7 września dr inż. Ryszard Wnuk Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. rwnuk@kape.gov.pl

ELEKTROWNIE I ELEKTROCIEPŁOWNIE GEOTRMALNE Z WYKORZYSTANIEM OBIEGÓW ORC

POLSKA GEOTERMALNA ASOCJACJA IM. PROF. JULIANA SOKOŁOWSKIEGO WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI AGH

Szanse rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce na przykładzie Geotermii Podhalańskiej Zakopane, sierpień 2013

ENERGETYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA. Wpływ wymagań środowiskowych na zakład energetyczny (Wyzwania EC Sp. z o.o. - Studium przypadku)

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI)

Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity

GWARANCJA OBNIŻENIA KOSZTÓW

Warsztaty szkoleniowo - informacyjne Biogazownia przemyślany wybór Kielce, 4 marca 2014 r. Andrzej Kassenberg

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: BEZ s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Źródła energii nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce

Wstępne studia możliwości wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie na przykładzie wybranych miast - Lądek-Zdrój

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli

POMPY CIEPŁA W SYSTEMACH GEOTERMII NISKOTEMPERATUROWEJ

PRZEGLĄD STANU WYKORZYSTANIA ENERGII GEOTERMALNEJ NA ŚWIECIE I W EUROPIE W LATACH

Nowy Targ, styczeń Czesław Ślimak Barbara Okularczyk

PRO-INVEST SOLUTIONS. tel/fax (+48) Sp. z o.o. Spółka komandytowa ul.kołowa 5/ Kraków (PL)

Ciepłownictwo narzędzie zrównoważonego systemu energetycznego. Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu

I PRZESTRZEŃ DO DALSZYCH BADAŃ /

Odnawialne Źródła Energii (OZE) PREZENTACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZIELONKI

PGE Energia Ciepła S.A.

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

ENERGIA GEOTERMALNA. Jarosław Kotyza

Promote Geothermal District Heating in Europe, GEODH. WP3.1. Warsztaty krajowe Możliwości rozwoju i bariery dla geotermalnych systemów c.o.

Gdzie zaczyna się OZE Energia odnawialna w rybactwie

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa

GIPH KATOWICE GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO HANDLOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WĘGIEL W OKRESIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ KATOWICE 29 SIERPNIA 2017

HDR/EGS Energia z wnętrza Ziemi science fiction czy rzeczywistość?*

Wysoka sezonowa efektywność energetyczna

Rozwój odnawialnych źródeł energii wyzwania dla ciepłownictwa systemowego

POTENCJAŁ I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA ZASOBÓW GEOTERMALNYCH W POLSCE WSPIERANIE PRZEZ PIG PIB ROZWOJU GEOTERMII ŚREDNIOTEMPERATUROWEJ W POLSCE

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław

1. Pojęcie wiatru, cyrkulacja powietrza w atmosferze. Historia wykorzystania energii wiatru, typy wiatraków występujących na ziemiach polskich

Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej.

Środowiskowe aspekty wydobycia gazu łupkowego

Polish non-paper on the EU strategy for heating and cooling

Cele, sukcesy i możliwości energetyka gminnego. Korzyści Dzierżoniowa z zatrudnienia specjalisty ds. energetycznych

Energetyczne rolnictwo i Mikrokogeneracja - kierunek dla Pomorza? Jan Kiciński Instytut Maszyn Przepływowych PAN Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

Opracował: Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny, AGH Kraków, Polska Geotermalna Asocjacja - Przewodniczący. Sejm, 15 luty 2007

Kierunki transformacji potencjał OZE w systemach ciepłowniczych

Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Transkrypt:

Promote Geothermal District Heating Systems in Europe Promowanie geotermalnego ciepłownictwa sieciowego w Europie GeoDH Warsztaty Szkoleniowe 13.10.2014 Uniejów Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Promote Geothermal District Heating Systems in Europe Promowanie geotermalnych systemów ciepłowniczych w Europie GeoDH 1. Energia geotermalna N (część 1) Opracowanie: Annamaria Nador (Węgierski Instytut Geofizyki i Geologii, MFGI)

Overview of geothermal energy Energia geotermalna przegląd

rosnące zapotrzebowanie na energię Dlaczego odnawialne źródła energii? Obecne zużycie energii jest niezrównoważóne i niemożliwe do utrzymania pilnie potrzebne są stosowne działania! ograniczona i nierównomierna dystrybucja paliw kopalnych bezpieczeństwo dostaw dyskusje nt. zmian klimatycznych: zwiększone zużycie paliw kopalnych wzrost stężenia CO 2 w atmosferze globalne ocieplenie, ekstremalne zjawiska Protokół z Kioto 20/20/20 do 2020 COM(2006)848 spadek zużycia energii (paliw kopalnych) i emisji CO 2 wzrost efektywności energetycznej wzrost stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) Wzrost stosowania OZE w miksie energetycznym: całościowy / zintegrowany rozwój gospodarczy innowacyjne i konkurencyjne technologie zmiany strukturalne w przemyśle i rolnictwie nowe miejsca pracy decentralizacja, rozwój obszarów wiejskich

Historia wykorzystania energii geotermalnej niektóre fakty Rzym: Termy Karakalli Termy Antoniusza 1904: pierwsza na świecie instalacja (10 kwe) do produkcji prądu elektrycznego przy zastosowaniu pary geotermalnej. Larderello (Toskania - Włochy)

Energia geotermalna: definicja, podstawowe aspektyts Energia geotermalna energia zgromadzona w postaci ciepła poniżej stałej powierzchni Ziemi 99% masy Ziemi ma temperaturę powyżej 1000 C Ilość ciepła zawartego w Ziemi: 12,6 10 24 MJ, 1000 C Produkcja ciepła: głównie rozpad izotopów 4300 C promieniotwórczych U 238, U 235, Th 232, K 40 3700 C % całkowitej objętości Ziemi Średnia produkcja ciepła (μw/m 3 ) Skorupa (partie zasobne w izotopy promieniotw.) 2% 1 (s. kontynentalna) 0,5 (s. oceaniczna) Płaszcz 82% 0,02 Jądro 16% 0,0

1) Złoże / system Płytkie (shallow) Głębokie hydrotermalne Energia geotermalna klasyfikacje Głębokie stymulowane Elementy składowe: źródło ciepła, skały zbiornikowe, nośnik ciepła (płyn), obszar zasilania Konwekcja płynu /wody/: ogrzewanie cieplne rozszerzanie wody podziemnej ascenzja i zastępowanie przez chłodniejsze wody meteoryczne sztucznie wytworzone czy też powiększone szczeliny, które są wymiennikami ciepła w głęboko położonych masywach skalnych

B. niskotemperaturowa: <30 C (wymaga na ogół pomp ciepła) Niskotemperaturowa: Średniotemp.: Energia geotermalna klasyfikacje 2) Temperatura / entalpia - wykorzystanie 30-120 C ( bezpośrednie zastosowania 120-160 C możliwa generacja en. elektr. (inst. binarne), kogeneracja (CHP) Wysokotemp.: >160 C klasyczna efektywna produkcja energii elektrycznej Instalacja na parę geot. Zastosowania bezpośrednie Instalacja binarna

3) Zastosowania Energia geotermalna klasyfikacje Lindall diagram Najbardziej efektywny sposób: kaskadowe (wszechstronne) wykorzystanie energii geotermalnej

Wykorzystanie energii geotermalnej

Produkcja energii elektrycznej Zainstalowana elektr. moc geotermalna w Europie, 2010-2015 Antics et al. 2013

Geotermia zastosowania bezpośrednie Geotermia zastosowania bezpośrednie: moc zainstalowana w Europie w 2012 r. i udział ciepłownictwa sieciowego (c.o.) Antics et al. 2013

Główne prowincje / obszary geotermalne w Europie*,** obsz. wys.-temp. (en. elektr., ciepło) obszary średniotemperaturowe (en.elektr., ciepłownictwo c.o.) Obszary niskotemp. (ciepłownis=ctwo c.o.) płytka geotermia (wszędzie /niemal/ Źródło: broszura informacyjna EGEC * - Uwaga: basen niskotemp. w NW SE Europie jest w SE częśći pokryty formacjami karpackimi (nie zaznaczonymi ) ** - w Europie środkowej i SE nie zaznaczono obszarów w Karpatach wewnętrznych perspektywicznych dla geodh /Polska, Słowacja)

Aspekty środowiskowe, zrównoważona eksploatacja

Zrównoważenie / trwałość systemów hydrogeotermalnych - Zdolność systemu, z którego jest odbierane cieplo geotermalne do utrzymania produkcji przez długi czas (Rybach, 2003) - Dla każdego systemu geotermalnego i dla każdego sposobu produkcji energii istnieje pewien maksymalny poziom tej produkcji, poniżej którego będzie możliwe aby utrzymać stałą produkcję energii przez bardzo długi czas (100-300 lat) "(Axelsson et al. 2004). Odnosi się to do całkowitej ilości energii możliwej do odebrania (ciepła w płynach i w skałach) Wyważona produkcja wody/ciepła (kiedy nie produkuje się więcej niż wynosi naturalne zasilanie) jest w pełni zrównoważona Ilości te są ograniczone i czasem nie nadają się do użytkowania z ekonomicznego punktu widzenia

Zatłaczanie W przypadku kiedy naturalne zasilanie systemu hydrogeotermalnego nie jest wystarczające, niezbędne jest zatłaczanie wykorzystanej wody geotermalnej, aby utrzymać ciśnienie złożowe i wielkość produkcji wody geot. Zalety: utrzymanie/zwiększenie wydajności wydobywanej wody optymalny odbiór ciepła z wody utrzymywanie ciśnienia złożowego wody ograniczanie / kontrola osiadania powierzchni utylizacja schłodzonej solanki / wody Niedogodnośći zanieczyszczenie zbiornika podziemnego wodą /uważaną wg prawa za ściek/, np. bakteriami, gazami, substancjami wytrąconymi z zatłaczanej wody (niektóre przyp.) przedwczesne schłodzenie wody w złożu i wydobywanej otworami produkcyjnymi (wskutek tzw. frontu chłodnego) uszkodzenie przepuszczalności skał zbiornikowych przez cząstki stałe wprowadzane wraz z zatłaczaną wodą

Dziękuję za uwagę

Transport ciepła, strumień cieplny Transport ciepła - mechanizmy: przewodzenie (kondukcja) w ciałach stałych konwekcja poprzez ruch materii (cieczy wody, pary) Strumień ciepła: Internal heat production: 20TW Measured heat flow Q s = 44TW Powierzchniowy strumien ciepła na kontynenta Earth cools down 2X quicker than heat production, however the heat content of the Earth would take over 10 9 years to exhaust via global terrestrial heat flow (practically inexhaustable on human-scales)

Geodynamika i geotermia Gęstośc zimnej litosfery > gęstość gorącej astenosfery: subdukcja rozsuwanie płyt oceanicznych: Ruch wznoszący astenosfery Siła napędowa ruchu płyt litosferycznych: ciepło generowane we wnętrzu Ziemi (jądro) powoduje powstanie olbrzymie komórki konwekcyjne w lepkim płaszczu, na którym pływają i powoli poruszają się płyty litosferyczne Najbardziej gorące obszary geotermalne są związane z brzegami płyt litosferycznych

Zmiany temperatury wraz z głębokością Gradient geotermiczny temperatura Nachylenie krzywej profilowania termicznego reprezentuje gradient geotermalny (a zmiany nachylenia zmienność litologiczną i ewent. obecność wody) głębokość Średnia dla kontynentów: 33 C/km Strefy aktywne: 500 C/km

Wpływ Prawdopodobieństwo wystąpienia Zanieczyszczenie powietrza małe średnie Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych (przez składniki zawarte w wodzie) Zanieczyszczenie termiczne (przez zrzut wykorzystanej wody) Aspekty środowiskowe Znaczenie skutków średnie średnie - wysokie średnie średnie Osiadanie powierzchni małe małe średnie Wysoki poziom hałasu wysokie małe średnie Erupcje wody / pary z otworów małe małe - średnie Problemy społecznoekonomiczne małe małe