ŠTÚDIA ZUŽITKOVATEĽNOSTI GEOTERMÁLNYCH ZDROJOV V MESTE MICHALOVCE

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Energetické řízení. Energetické řízení metoda Monitoringu & Targetingu Ing. Josef Pikálek 10. listopadu 2011 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby.
Advertisements

Solární systémy pro aktivní topení
DOMY Otázky a odpovědi.
Energeticky úsporný projekt
PROGRAM SLOVSEFF II. PROSTŘEDKY NA FINANCOVÁNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA SLOVENSKU Jan PEJTER ENVIROS, s.r.o.
Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze K126.
Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze K126.
Tisková konference TEPLOFIKACE LEDVIC 12. září 2013 Ing. Vladimír Gult předseda představenstva a generální ředitel.
Solární systémy pro aktivní topení Ing. Tomáš Kopecký 10:30.
Tepelné čerpadlo 3.
Ekonomika provozu a současné trendy v oblasti využívání sluneční energie A5M13VSO-7.
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit VYHLÁŠKA.
Pohled Ministerstva životního prostředí na zákon o podpoře obnovitelných zdrojů Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí.
Moderní zařízení pro energetické využití odpadů (EVO) malých kapacit
Tepelný akumulátor.
Sustainable Construction and RES in the Czech Republic Irena Plocková Ministry of Industry and Trade CR, Na Františku 32, Praha, CR.
Česká energetika na rozcestí Návrh nové Státní energetické koncepce České republiky s výhledem do roku 2050 Ing. Tomáš Hüner náměstek ministra Ministerstvo.
ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY.
Inovace systémů vytápění Možnosti úspor při vytápění a přípravě teplé vody TRONIC CONTROL® s.r.o. Ing. Vít Mráz.
Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. Podrobnosti zpracování ÚEK dle zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění, a Nařízení vlády č. 195/2001 Sb.
Energetický audit, jeho úloha přípravě projektu pro program Eko-Energie – Ostrava Energetický audit, jeho úloha přípravě projektu pro program.
Pohled zadavatele na energetický audit ve velkém průmyslovém podniku Ing. Petr Matuszek Brno
Energetický audit ve velkém průmyslovém podniku z pohledu zadavatele Ing. Petr Matuszek Seminář AEM Brno
25. srpna EUro Finance Consulting EUFC CZ s.r.o. Analýza celkové energetické spotřeby Libereckého kraje Liberec, 25. srpna 2009.
Úspory energie a regenerace
Využití OZE v ČR Příprava NAP pro období Dana Peterková Ministerstvo průmyslu a obchodu AEM – Budoucnost české energetiky v Evropě Poděbrady.
Pardubický kraj – EPC projekty Ing. Milan Vich, energetický manažer Pk
PLYNOVÁ KOTELNA V BYTOVÉM DOMĚ
Modelování energetických systémů budov
PRESENTACE 20.říjen, 2010 Ing. Karel ROJKO.
Problematika zákona o kogeneraci z pohledu provozovatelů závodních energetik Ing. Petr Matuszek Praha
Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP s.r.o.
Magistrát města Zlína. INFORMACE O MĚSTĚ Počet obyvatel Poloha210 – 300 m. n m. Rozloha119 km 2.
Využití energie Slunce
Progresivní technologie a systémy pro energetiku1 V001 Analýza rozhodujících uzlů oběhů parních elektráren Doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc.
Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy
ČEZ Energetické služby, s.r.o.. 2 Proč s námi spolupracovat?  pomáháme Vám snižovat energetickou náročnost Vašeho provozu  Vy se soustředíte se na Vaši.
PRODUKTY BIOSUNTEC – DOTACE NZÚ SAMOSTATNÝ OHŘEV VODY FOTOVOLTAIKOU I. (VEŠKERÉ CENY U VŠECH PŘÍKLADŮ JSOU VČETNĚ DPH) INSTALOVANÝ VÝKON:1,5 kW.
Centrum energeticky efektivních budov.  Díky nejnovějším trendům ohledně snižování energetické spotřeby budov, ať již z legislativních důvodů, ekonomických.
zelená linka: Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP.
Energetický audit a Průkaz energetické náročnosti budovy – Opava – Bruntál – Karviná Frýdek-Místek
Obchodník s elektřinou a plynem Partner pro bydlení a podnikatelské prostory Dr. Tomáš Křížek Ekonomický ředitel.
Litoměřice 20. října 2016 Energeticky soběstačné obce.
Tatrabanka najlepší idú za nami.
Praha Praha VÝROČNÍ KONFERENCE K PODPOŘE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÝCH DOMŮ V ČR OČEKÁVANÉ EFEKTY PODPORY BYTOVÝCH.
Kompresní stanice Jirkov
ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST BIOLOGIE A EKOLOGIE - PRŮŘEZOVÉ TÉMA
Vytápění Dálkové vytápění
VOŠ A SPŠ JIČÍN ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE FIRMY
Slnečné elektrárne Peter Štoffa III. D
ŠTÚDIUM DEGRADAČNÝCH MECHANIZMOV PORUŠOVANIA ZVAROVÝCH SPOJOV
Ing. Milan Oravec, CSc. NLC Zvolen
Možnosti využitia geotermálnej energie pre rozvoj vidieka
Revízia dokumentu BREF pre výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého praktické skúsenosti prevádzkovateľa konferencia ENVIRO september.
EFEKTÍVNA ENERGIA PODPORA ŠTÁTU PRE OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
JADROVÁ ENERGIA.
Ing. Juraj Plesník, PR Krajné, s.r.o., Bratislava
VYHODNOTENIE ZMENY 4-RÚRKOVÉHO SEKUNDÁRNEHO SYSTÉMU NA 2-RÚRKOVÝ
GEOTERMÁLNA ENERGIA.
Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo
Hotel Fórum Bratislava generálny sekretár SJF
Ing. Ladislav Hvizdák, PhD.
Prezentácia spoločnosti
Rekonštrukcia mestskej výhrevne v Senici na spaľovanie biomasy.
Zvolenská teplárenská, akciová spoločnosť projekt ekologizácie zdroja
Všeobecné vlastnosti Tiger Condens
INDEXY.
Rekonštrukcia K4 na spaľovanie biomasy
Peter Gallo, Daniela Matušíková, Peter Gallo ml., Tünde Dzurov Vargová
v Priemyselnom parku Nitra - SEVER
Transkript prezentace:

ŠTÚDIA ZUŽITKOVATEĽNOSTI GEOTERMÁLNYCH ZDROJOV V MESTE MICHALOVCE OTO HALÁS MICHALOVCE 13.3.2008

ÚVOD Štúdia vypracovaná na základe objednávky mesta Michalovce „Dopadová štúdia zužitkovania vyťažiteľnosti geotermálnych zdrojov v Michalovciach“ z júna 2007 preukázala existenciu geotermálnych zdrojov vhodných na energetické využitie Predmetom tejto štúdie je vyhodnotenie energetických parametrov geotermálnych zdrojov a návrh technického riešenia využívania GE vrátane ekonomického vyhodnotenia

ENERGETICKÝ POTENCIÁL Navrhnutý je geotermálny vrt MEGT-1 s hĺbkou 1 900 m Vrt situovaný JV od mesta

MOŽNOSTI VYUŽITIA GE Pomerne široké možnosti využitia GE Teplota 85°C je dostatočná na využitie v SCZT, nie však na výrobu elektrickej energie Možnosť rekreačného využitia GE v druhom stupni kaskády Možnosť priemyselného využitia Vypracovaná analýza možností využitia GE

MOŽNOSTI VYUŽITIA GE V SCZT 14 SCZT s inštalovaným tepelným výkonom v rozsahu 5 – 10 MW Všetky tieto SCZT vhodné pre využitie GE Najvhodnejšie kotolne PK-1, PK-2 a PK-3

MOŽNOSTI VYUŽITIA GE NA REKREAČNÉ ÚČELY Značný energetický potenciál Pri kaskádovom využití GE – rekreačné využitie predstavuje 2. stupeň využívania Čiastočne využitá geotermálna voda na výstupe zo SCZT s teplotou cca 40°C – využitie prostredníctvom tepelných čerpadiel

MOŽNOSTI VYUŽITIA GE PRE PRIEMYSELNÉ ÚČELY Vysoký energetický potenciál a teplota geotermálnej vody umožňuje široké využitie aj pre priemyselné účely Potreba získať investora, navrhnúť vhodnú technológiu a vybudovať priemyselný park S touto možnosťou sa v štúdií ďalej neuvažuje

NÁVRH VYUŽÍVANIA GE Cieľom je nahradiť spaľovanie zemného plynu, resp. umožniť vybudovanie rekreačno-športového areálu Navrhnutý je komplexný systém využívania GE 1. stupeň – využitie pre potreby SCZT 2. stupeň – využitie pre rekreačno-športový areál

SÚČASNÝ STAV PK-1, PK-2 A PK-3 Plynové kotle Celkový inštalovaný výkon 28,14 MW Štvor-rúrkove sústavy (centrálna príprava TÚV)

KLIMATICKÉ PODMIENKY

ENERGETICKÁ BILANCIA PK-1, PK-2 A PK-3 Prepočítané na 3 230 dennostupňov!!!

VÝVOJ CENY TEPLA

TECHNICKÉ RIEŠENIE Centralizovanie zdroja tepla do priestorov kotolne PK-1 – prepojenie okruhov SCZT PK-1, PK-2 a PK-3 Vybudovanie prívodného potrubia geotermálnej vody (5,4 km, DN 150) Vybudovanie geotermálnej výmenníkovej stanice v priestoroch PK-1 (výmenníky tepla pre vykurovanie s výkonom 2,0 MW, výmenníky tepla pre prípravu TÚV s výkonom 1,5 MW) Nahradenie starých kotlov novými s tepelným výkonom 2 x 6,5 MW, pôvodný kotol PGV 300 s tepelným výkonom 3,12MW zostane; celkový inštalovaný výkon plynových kotlov bude 16,12 MW Vybudovanie odvodného potrubia tepelne využitej geotermálnej vody

SCHÉMA ZAPOJENIA

ENERGETICKÁ BILANCIA GT SYSTÉMU Predpokladaná ročná výroba tepla cca 97 tis. GJ

ÚSPORA ZEMNÉHO PLYNU Ročné zníženie produkcie CO2 o cca 2 557 ton

EKONOMICKÉ UKAZOVATELE Investičné náklady: 308 mil. SK Prevádzkové náklady: 30,4 mil. SK Na dosiahnutie návratnosti 7 rokov a IRR 15% potrebná dotácia vo výške 78% Na dosiahnutie návratnosti 12 rokov a IRR 12,5% potrebná dotácia vo výške 66%

POTREBA TEPLA

TECHNICKÉ RIEŠENIE 2. stupeň využívania GE – tepelne využitá voda zo SCZT Nízkoteplotné systémy – podlahové vykurovanie, ohrev bazénovej vody, ohrev vetracieho vzduchu, príprava TÚV Vybudovanie prívodného potrubia z PK-1 Vybudovanie výmenníkovej stanice, celkový výkon výmenníkov tepla 1,5 MW Inštalácia tepelných čerpadiel, 3 ks, celkový tepelný výkon 1 MW Vybudovanie odvodného potrubia geotermálnej vody

SCHÉMA ZAPOJENIA

ENERGETICKÁ BILANCIA GE SYSTÉMU Predpokladaná ročná výroba tepla cca 17 tis. GJ

EKONOMICKÉ UKAZOVATELE Geotermálny systém ako celok Predaj tepla odberateľom (aquapark, SCZT) Investičné náklady: 360 mil. SK Prevádzkové náklady: 32 mil. SK Na dosiahnutie návratnosti 7 rokov a IRR 15% potrebná dotácia vo výške 73% Na dosiahnutie návratnosti 12 rokov a IRR 12,5% potrebná dotácia vo výške 59%

ENERGETICKÉ VYHODNOTENIE

EKONOMICKÉ VYHODNOTENIE

ZÁVERY Dostupné geotermálne zdroje sa dajú energeticky efektívne zužitkovať v meste Michalovce Značná investičná náročnosť projektu Potreba dotácií z eurofondov Prínosom geotermálneho projektu v uvedenom rozsahu bude: zníženie prevádzkových nákladov a ceny tepla zníženie spotreby zemného plynu a produkcie emisií CO2 nové možnosti na rekreáciu a šport pre obyvateľov mesta podpora cestovného ruchu a nadväzujúci podnikateľský sektor

Ďakujeme za pozornosť! Palisády 39, 811 06 Bratislava Tel/Fax: +421 2 5441 7741 slovgeoterm@slovgeoterm.sk www.slovgeoterm.sk