Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S

background image

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Geotermia Podhalańska S.A– Bańska

Niżna

Data: 18.04.2013r.
Autor: Sylwia Majka II rok Ochrona
Środowiska

Projekt współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

Wykorzystanie geotermii do produkcji energii w

Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Geotermia

Podhalańska S.A. – Bańska

Niżna. Bilans energii cieplnej Ziemi, sposoby oraz

struktura wykorzystania energii

geotermalnej w Polsce i na Świecie. Wpływ instalacji

geotermalnych na

środowisko. Bariery i perspektywy rozwoju geotermii w

Polsce

background image

Wykorzystanie geotermii do
produkcji energii w
Przedsiębiorstwie Energetyki
Cieplnej Geotermia Podhalańska
S.A. – Bańska Niżna.

Projekt współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

background image

System ciepłowniczy PEC Geotermia
Podhalańska S.A. składa się z trzech
głównych obiegów w obrębie, których
znajdują się dwa główne źródła energii:
• Układ geotermalny ze źródłem geotermalnym
• Sieć ciepłownicza ze źródłem szczytowym
• Instalacje wewnętrzne odbiorców

Projekt współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

background image

Podstawowym źródłem energii dla całego systemu jest
węglanowy horyzont wodonośny (triasu i eocenu numulitowego)
nawiercony, na głębokości około 2200 – 3100 m p.p.t.,
odwiertami eksploatacyjnymi Bańska IG-1 i Bańska PGP-1 i
odwiertami chłonnymi Biały Dunajec PAN-1 i Biały Dunajec PGP-
2. Sumaryczna wydajność
odwiertów eksploatacyjnych wynosi 670 m3/godz., temperatura
wód na wypływie osiąga 86oC, ciśnienie statyczne na głowicy
przekracza 2,7MPa, ponadto wody mają bardzo niską
mineralizację całkowitą na poziomie 3 g/dm3. Różnica ciśnień
statycznych między odwiertami produkcyjnymi a odwiertami
chłonnymi powoduje samoistny przepływ wody termalnej.

Projekt współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

background image

Wody termalne wydobywające się na powierzchnię bez
użycia agregatów pompowych otworowych kierowane są
na system wymienników płytowych, o mocy 35 MW, gdzie
oddają
ciepło wodzie sieciowej obiegu wtórnego. Po przejściu
przez wymienniki ochłodzona woda termalna
transportowana jest rurociągiem tzw. zrzutowym do stacji
pomp, które zatłaczają ją odwiertami chłonnymi do
horyzontu wodonośnego. Moc źródła geotermalnego
wynosi około 15,5 MWt

Projekt współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

background image

Projekt współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

Źródło:www.geotermia.pl

background image

Bilans energii cieplnej

Ziemi

Projekt współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

background image

Sposoby oraz struktura wykorzystania

energii

geotermalnej w Polsce i na Świecie

.

Projekt współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

background image

Energia geotermiczna obejmuje energię nagromadzoną we wnętrzu ziemi: w
skałach, wodach i parach. Zasoby energii geotermicznej połozone blisko
powierzchni ziemi, takie jak gorąca woda i para znajdująca się na głębokości do
kilku kilometrów, nazywamy energią geotermalną. Gorąca woda z wnętrza ziemi
wykorzystywana jest w gorących kąpieliskach w wielu rejonach świata od tysięcy
lat.
Ponad 80 krajów ma zidentyfikowane i częściowo ewidencjonowane zasoby
energii geotermalnej, a wykorzystuje ją ponad 60 krajów w trzech
podstawowwych dziedzinach:
• bezpośrednie wykorzystanie energii cieplnej pochodzącej z wnętrza ziemi,
• wykorzystanie ciepła ziemi jako tak zwanego „dolnego źródła" dla pomp ciepła,

• przetwarzanie energii cieplnej ziemi na energię elektryczną.
Spotykane są równiez systemy „kaskadowe", w których gorąca para lub woda
stopniowo oddaje ciepło w kolejnych fazach, np. począwszy od produkcji energii
elektrycznej poprzez centralne ogrzewanie, a skończywszy na ogrzewaniu
suszarni lub basenów

.

Projekt współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

background image

Projekt współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

Źródło: www.cire.pl

background image

Projekt współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

W tabeli na poprzednim slajdzie zawiera podstawowe dane dotyczące
rozmiarów zasobów i sposobu wykorzystania energii geotermalnej na
świecie. Zasoby prognostyczne wynoszą około 600 000 EJ, są więc
1400 razy większe od globalnego zapotrzebowania na energię. Przy
użyciu obecnej technologii można wykorzystać około 5000 EJ, czyli
pokryć ponad 10-krotne światowe
zapotrzebowanie na energię pierwotną. Rezerwy, definiowane jako
potencjał obecnie
możliwy do wykorzystania w sposób opłacalny, szacowane są na 500
EJ. Daje to około 15% więcej energii w stosunku do bieżącego
zapotrzebowania na energię na świecie. Natomiast zasoby, określane
jako potencjał technicznie możliwy do wykorzystania w sposób
rentowny w dającej się przewidzieć przyszłości, szacowane są na
około 12 443 TWh/rok dla produkcji energii elektrycznej w sposób
konwencjonalny.
Ogromne zasoby geotermalne obecnie wykorzystywane są jedynie w
niewielkim zakresie.

background image

Projekt współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

W 2002 roku łączna moc instalacji

geotermalnych wykorzystujących
energię

cieplną wyniosła zaledwie 17 GW,

przy produkcji ciepła około 0,15
EJ/rok
. W tym samym roku
elektrownie geotermalne miały
moc 8,2 GW i wyprodukowały 52
TWh energii elektrycznej.
Energia geotermalna znajduje
szerokie zastosowanie zarówno
wśród odbiorców indywidualnych
jak iw różnorodnych dziedzinach
gospodarki.

Źródło: www.paranormalne.pl

background image

Projekt współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

• Szeroko rozpowszechnioną formą wykorzystania energii

geotermalnej jest balneologia (lecznictwo i rekreacja). Od
tysięcy lat znane są na świecie) kąpieliska z ciepłą wodą ze
źródeł geotermalnych, a minerały zawarte w tych wodach mają
często właściwości lecznicze.

• Liczba elektrowni geotermalnych i co za tym idzie ich łączna

moc stale wzrasta: w 1980 roku wynosiła ona 3,9 GW, w 1990
roku 5,8 GW, a w 2000 roku 8 GW - średni wzrost wynosi około
3,7% rocznie. Największym producentem energii elektrycznej z
wód geotermalnych jest obecnie USA, gdzie produkcja wyniosła
15 TWh w 2002 roku. Na drugim i trzecim miejscu są: Filipiny
(10 TWh) oraz Indonezja (6 TWh). Według prognoz moc
zainstalowanych systemów energii geotermalnej może wzrosnąć
z obecnych 52-57 TWh/rok do 167 TWh/rok w 2030 roku

background image

Projekt współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

Tabela przedstawia zakres

wykorzystania energii
geotermalnej do wytwarzania
energii elektrycznej na świecie.
Elektrownie o mocy około 8,2
GW produkują 52 TWh energii
elektrycznej w ciągu roku. Ich
sprawność 5-20% jest znacznie
niższa niż ta, rzędu 50-70%,
osiągalna w przypadku
bezpośredniego wykorzystania
energii geotermalnej

Źródło: www.cire.pl

background image

Projekt współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

Bariery i perspektywy

rozwoju geotermii w Polsce

background image

Przeszkody sprawnego wykorzystywania geotermii w Polsce:
niesprzyjające inwestowaniu przepisy prawne i warunki
finansowe;
Skomplikowane i długie procedury prawne i administracyjne
(co powoduje opóźnienia w uruchamianiu środków na
inwestycje, spadek ich wartości, zniechęcanie inwestorów);
dużo opłat i podatków (co rzutuje m.in. na ceny ciepła)
Wysoki koszt poszukiwania, wiercenia, wydobycia i dystrybucji
energii geotermalnej
brak niezależnego podmiotu koordynującego wspieranie
projektów ze środków publicznych (najlepszych i najbardziej
ekonomicznie opłacalnych kwalifikowanych przez niezależnych
ekspertów);
wysokie koszty początkowe (wiercenia, badania i usługi
specjalistyczne).

Projekt współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

background image

Perspektywy dla geotermii w Polsce
Obecnie energia geotermalna staje się coraz bardziej popularna w
Polsce, zwłaszcza w Zakopanem i na Podhalu. Ogrzewanie energią
geotermalną jest tam już o 40%. tańsze niż ogrzewanie gazem i
90% zakopiańskich hoteli oraz około 250 tys. tamtejszych
prywatnych gospodarstw domowych korzysta obecnie z tego
rodzaju energii. Dzięki temu w Zakopanem nastąpiła znaczna
redukcja emisji dwutlenku węgla. Z kolei przykładem
nowopowstających inwestycji jest Toruń, gdzie udokumentowano
zasoby wód termalnych o temperaturze przekraczającej 60 stopni
Celcjusza i dużej wydajności.
Koszt wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł geotermalnych w
roku 2005 wynosił 50-150 euro/MWh. W 2010 roki koszt zmiejszył
się do 40-100 euro/MWh, w 2020 roku przewiduje się spadek
kosztu wytwarzania en. Elektrycznej do 40-80 euro/MWh. W miarę
jak koszty energii geotermalnej będą się obniżać, wzrastać będzie
zainteresowanie jej stosowaniem nie tylko w Polsce ale i w innych
krajach.

Projekt współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

background image

Bibliografia:

-materiały własne
- www.szanuj-energie.pl
- www.pgi.gov.pl
- Ustawa z dnia 24.08.2006 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne
i
górnicze (Dz. U. z 2006, Nr 190, poz. 1399).
- BRGM, 2007 – Our role for the development of geothermal energy

- www.pga.org.pl

Projekt współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
mapa geotermalna Podhale
pkm-egzamin2013, Energetyka Cieplna PWr - I stopień, Semestr 4, PKM I
funkcje i procesy w przedsiębiorstwie energetycznym
Lista Przedsiębiorstw Energetycznych
Ustalanie metod kontroli i przygotowanie projektów działań dla poprawy?ektywności przedsiębiorstw en
mapa geotermalna Podhale
03 Wybrane zagadnienia energetyki cieplnej
PEC Geotermia Podhalańska S A doświadczenia, stan obecny, perspektywy rozwoju
Komfort cieplny pomieszczenia, sanbud, Audyty Energetyczne
sprawozdanie całość, ZUT-Energetyka-inżynier, I Semestr, Materiały konstrukcyjne, Metale, 2. Stale w
Energetyka - 36 Pyt i odp, INŻYNIERIA PROCESOWA, T. cieplna
Geotermia i biomasa podstawą bezpieczeństwa energetycznego
sprawozdanie pytania, ZUT-Energetyka-inżynier, I Semestr, Materiały konstrukcyjne, Metale, 2. Stale
Pracownia Paliw Stałych - KOLOKWIUM1, Energetyka AGH, semestr 4, IV Semestr, Technika Cieplna, LAB
Energetyka - Ściąga, INŻYNIERIA PROCESOWA, T. cieplna

więcej podobnych podstron