Nedbrud på atomkraftværker i Ungarn og Rumænien

En vej ud af den ungarske el- og boligkrise. Erstat atomkraftværkerne om sommeren. Hvis disse i stigende grad kun er i drift i vinterhalvåret, vil det være tilstrækkeligt med 100 % vedvarende energi.






I øjeblikket er der 0 ud af 1,3 GW atomkraft i drift i Rumænien og 0,42 ud af 1,92 GW i Ungarn. Midt på ugen var tallet på op til under 0,12 GW. Grund nok til at forsøge at få en artikel bragt i de ungarske medier for første gang.
  Paks-atomkraftværket blev planlagt før klimaforandringerne
Den første reaktor i Paks blev tilsluttet elnettet i 1982. Ved planlægningen gik man ud fra en 100-års lavvandsstand. Denne blev imidlertid allerede i 2018 underskredet med 1 m, og i år endda med 1,28 m. Klimaforandringerne medfører nye rekorder i begge retninger: højere højvande og lavere lavvande, hvor sidstnævnte fremover især vil forekomme om sommeren og i det tidlige efterår. Den seneste periode med ekstremt lavvande var den 26. oktober 2018. Men også vandtemperaturerne stiger til farlige niveauer: Når Donau har en temperatur på 10 °C til 15 °C, er det ikke noget problem at lede de 100 kubikmeter kølevand, der kræves pr. sekund, tilbage til floden, hvor det er 8 °C til 10 °C varmere. Dengang ville det have været muligt at køre på fuld effekt, hvis ikke blok 2 var blevet taget ud af drift på grund af en teknisk fejl. Når Donau har en temperatur på 28°, er der kun 2° tilbage til den tilladte øvre grænse på 30°. Lavvande betyder mindre vand, som desuden er varmere, men det er ikke så kritisk om efteråret som om sommeren på grund af den lavere vandtemperatur. Der er altså intet mere oplagt end at erstatte Paks helt eller delvist med solenergi om sommeren. Hvis det skal ske fuldt ud, skal den allerede installerede solcellekapacitet på 8,6 gigawatt i Ungarn øges med 11,5 GW og kombineres med 34,5 GWh batterilagring (i øjeblikket er der installeret mindre end 2 GWh). Dagligt solenergiudbytte i Budapest fra 2005 til udgangen af 2023.
  Løse boligkrisen og elkrisen
For at skabe en mærkbar aflastning på boligmarkedet og en fornuftig renovering af den (ofte energimæssigt dårlige) bygningsmasse ville der på lang sigt være behov for mindst 30.000 nye boliger om året. Det er mere end dobbelt så mange som i kriseårene 2024 og 2025. GEMINI-projektet (latin for »tvilling«) har siden 1991 fremmet dobbeltanvendelsen af bygninger til beboelse og elproduktion. I 2001 var det beboelige solkraftværk GEMINI hovedattraktionen på den steiriske delstatsudstilling om energi i Weiz. Men med en årlig produktion på blot 380 MW fra solceller til ca. 4.000 €/kWp og en produktion på 4 GWh fra litiumbatterier til ca. 2.000 €/kWh manglede denne fremtidsvision dengang den rentabilitet, der i dag er uomtvistelig. Alene Ungarn vil i 2026 have en batteriproduktion, der er 20 gange større. En generation senere blev projektet GEMINI next Generation – som har givet navn til projektet – sat i gang. Med de nuværende priser på solceller er det eneste, der tæller, at man udnytter så stort et areal som muligt, helst på et tag med øst-vest-retning. Set ud fra materialomkostningerne er det i dag endda rentabelt at installere solceller på en nordvendt facade. Hvor kan man ellers montere solceller ud over på huset og i garagen? Adgangsvejen, skyggefulde områder for beboerne samt overdækninger over parkeringspladserne i et boligområde. Resultatet af disse overvejelser er et »energioptimeret boligområde«: 16 huse pr. hektar, 1,34 MWp solceller og 4 MWh batterier til at omdanne solenergien til 24-Strom. 20.000 nye boliger om året i form af sådanne energioptimerede boligområder ville svare til 1,67 GWp solceller og 5 GWh batterier. At erstatte atomkraftværket i Paks i sommermånederne er derfor realistisk set muligt på knap 7 år, når masseproduktionen går i gang.
  Selvforsyning Energiindtægter i stedet for energiforbrug
En typisk familie i et gammelt hus på landet har månedlige energiudgifter på mellem 105.000 og 180.000 forint. Hvad med at vende tendensen? Med 84 kW solcelleanlæg og 250 kWh batterier er selvforsyningen sikret selv på en stærkt overskyet decemberdag. I løbet af året udgør egetforbruget ca. 9 % af egenproduktionen fra taget. Det er naturligvis billigst at bruge sin egen strøm og ikke importeret råolie. 91 % af strømmen sælges derfor. Selvom man i fremtiden ikke kan forvente de for sælgerne drømmeagtigt høje spotmarkedspriser, vil selv en pris på 24-strøm, der i højere grad er orienteret mod samfundets samlede nytte, stadig være nok til at vende udviklingen inden for energi.
  Fra 24-strøm til 24×365 strøm
De store forskelle i det daglige udbytte kan ikke alene løses ved hjælp af batterier. Selv med en pris på kun 15.000 forint/kWh er det alt for dyrt at oplade et ekstremt stort antal batterier om sommeren og aflade dem om vinteren. Der er brug for en langt billigere lagringsløsning, selvom den har en meget dårlig virkningsgrad: solcelle-strøm omdannet til metan eller metanol. Grænsen for solenergi, der forædles til 24-strøm, og som skal dække vores behov for strøm 24 timer i døgnet, 365 dage om året, ligger i Ungarn på 25 GW solceller og 75 GWh batterier. Her kan der opstå overskud, der ikke længere kan udnyttes med batterier, og som man derefter kan udnytte med »Power to Methanol«.
  Ungarn med 100 % vedvarende energi
Det handler om meget mere end blot skiftet fra forbrændingsmotoren til elbilen eller fra forbrændingsvarme til varmepumpen. Her spiller især den energiintensive industri en rolle: Cementfabrikker skifter fra fremstilling af klinker ved forbrænding til fremstilling af klinker ved opvarmning med elektricitet. For den ungarske cementproduktion betyder det et ekstraforbrug på næsten 1 TWh/år. GEMINI next Generation-husene er betonfrie, men i lande med en høj andel af elbiler overvejer man allerede at bruge beton til veje, fordi asfalt er et affaldsprodukt fra forarbejdningen af råolie. Indtil 2019 producerede Dunaferr op til 2 millioner ton stål om året. Ved elektrisk produktion med brint til reduktion af jernmalmen ville det svare til et årligt elforbrug på 8 TWh. Der er en enorm forskel på at omstille en enkelt husstand eller et industriland til 100 % vedvarende energi.
  Sommerpause for Paks
Når der en dag er så meget solenergi, at overskuddet skal udnyttes til produktion af metanol eller metan, giver det ingen mening at drive et atomkraftværk. I vinterhalvåret ser det helt anderledes ud: 1 kWh atomkraft i vinterhalvåret erstatter 3,5 kWh solenergi om sommeren på grund af tabskæden fra »Power to X« til elproduktion. Hvis sommerpausen i løbet af årene forlænges fra 2 til 7 måneder, kunne det være muligt at nå op på 100 % vedvarende energi.
  GEMINI next Generation Zrt.
Vi er en lille startup-virksomhed. Vi er i øjeblikket på udkig efter kapital til prototypen på GEMINI next Generation-huset. Hvis De deler vores entusiasme for store fremtidsvisioner og deres realisering, så kontakt os venligst. Administrerende direktør Roland Mösl - founder@pege.org - 43 699 17343674 - https://gemini-next-generation.haus/
  Søges: Renovering af boliger
Nu er der allerede 4 projekter. De ligger ret spredt: Burgenland, Elben, Bremen, Schweiz. Jeg ville glæde mig over flere projekter. Vægvarmerens elektronik: strømforsyning, PWM-regulator til ventilatorerne og en mikrocomputer med WLAN og Zigbee til styring.
  Hvem er vi? Vores aktionærer
Hvem er vi? Vores aktionærer. Jeg opfordrer alle nuværende og forhåbentlig snart mange nye aktionærer til at bidrage med indlæg af denne art.
  Rekruttere nye aktionærer
Indtil videre er det kun 2 % af vores aktionærer, der selv er blevet aktionærer ved at formidle nye aktionærer. Det tal bør stige markant i fremtiden. Tilbuddet er 10 % af de købte aktier for en direkte formidling og 5 % for en assist. Jeg forstår begrebet »assist« på samme måde som i fodbold: Den, der spiller bolden til målscoreren, har lavet en assist.
          Nedbrud på atomkraftværker i Ungarn og Rumænien: En vej ud af den ungarske el- og boligkrise. Erstat atomkraftværkerne om sommeren. Hvis disse i stigende grad kun er i drift i vinterhalvåret, vil det være tilstrækkeligt med 100 % vedvarende energi. https://2026.pege.org/08-16/danish.htm