Atomerőművi leállások Magyarországon és Romániában

Kivezető út a magyar villamosenergia- és lakásépítési válságból. Nyáron az atomerőművek helyettesítése. Ha ezek egyre kevesebbet működnek csak a téli félévben, akkor elegendőek lesznek a 100%-ban megújuló energiaforrások.






Jelenleg Romániában 0 az 1,3 GW-ból, Magyarországon pedig 0,42 az 1,92 GW-ból működik atomerőmű. A hét közepén ez az érték még 0,12 GW alatt volt. Ez elég ok arra, hogy megpróbáljunk először cikket közzétenni a magyar médiában.
  A paksi atomerőművet még a klímaváltozás előtt tervezték
A paksi atomerőmű első reaktora 1982-ben kapcsolódott az országos villamosenergia-hálózatra. Tervez­ésekor még egy százéves alacsony vízállással számoltak. Ez a szint azonban már 2018-ban 1 méterrel, idén pedig 1,28 méterrel alacsonyabb volt. A klímaváltozás mindkét irányban új rekordokat hoz: egyre magasabb árvizeket és egyre alacsonyabb vízállásokat. Az utóbbiak a jövőben főként nyáron és kora ősszel várhatók. A legutóbbi szélsőségesen alacsony vízállás 2018. október 26-án volt. A vízhőmérséklet is veszélyes magasságokba emelkedik. Ha a Duna hőmérséklete 10–15 °C között van, nem okoz gondot, hogy a másodpercenként szükséges 100 köbméter hűtővizet 8–10 °C-kal melegebben engedjék vissza a folyóba. Akkor teljes teljesítménnyel üzemelhetett volna a paksi erőmű, ha a 2. blokkot nem kellett volna műszaki hiba miatt leállítani. Ha viszont a Duna hőmérséklete eléri a 28 °C-ot, már csak 2 °C marad a megengedett 30 °C-os felső határig. Az alacsony vízállás kevesebb és melegebb vizet jelent. Ősszel azonban a hűvösebb vízhőmérséklet miatt ez kevésbé kritikus, mint nyáron. Ezért kézenfekvő megoldás, hogy nyáron Paksot teljes egészében vagy részben napenergiával helyettesítsük. Teljes helyettesítés esetén a Magyarországon már meglévő 8,6 GW napelemes teljesítményt további 11,5 GW-tal kellene növelni, és 34,5 GWh akkumulátoros tárolóval kiegészíteni (jelenleg kevesebb mint 2 GWh van telepítve). A napi napenergia-termelés Budapesten 2005-től 2023 végéig.
  A lakásépítési és az energiaellátási válság megoldása
Ahhoz, hogy a lakáspiacon érezhető enyhülés következzen be, és az energetikai szempontból gyakran rossz állapotú épületállomány ésszerűen megújuljon, tartósan évente legalább 30 000 új lakásra lenne szükség. Ez több mint kétszerese annak, amit a válságos 2024-es és 2025-ös években építettek. A GEMINI projekt (latinul: iker) 1991 óta hirdeti az épületek kettős hasznosítását: lakhatás és áramtermelés. 2001-ben a GEMINI lakható naperőmű volt a Weizben megrendezett stájerországi energia-kiállítás fő látványossága. Akkoriban azonban a világ fotovoltaikus termelése mindössze 380 MW volt (kb. 4000 €/kWp áron), a lítiumakkumulátoroké pedig 4 GWh (kb. 2000 €/kWh). Ehhez a jövőképhez még hiányzott a mai, már egyértelmű gazdaságosság. Ma Magyarország önmagában is 20-szor nagyobb akkumulátor-termeléssel rendelkezik, mint a világ 2001-ben. Egy generációval később indult el – a névadó – GEMINI next Generation projekt. A mai napelemárak mellett már csak a lehető legnagyobb felület számít, lehetőleg kelet–nyugat tájolású tetőn. Anyagköltség szempontjából ma már akár egy északi homlokzat is gazdaságosan beépíthető napelemekkel. Hol lehetne még napelemeket elhelyezni a házakon és a garázsokon kívül? A bekötőutakon, a lakók számára kialakított árnyékolt pihenőhelyeken és a parkolók feletti tetőn. Ezeknek a gondolatoknak az eredménye az „energiaoptimalizált lakótelep”: hektáronként 16 ház, 1,34 MWp napelem és 4 MWh akkumulátor, hogy a napenergiát 24 órás árammá alakítsák. Ha évente 20 000 új lakást ilyen energiaoptimalizált lakótelepek formájában építenének, az 1,67 GWp napelemes teljesítményt és 5 GWh akkumulátort jelentene. A paksi atomerőmű nyári helyettesítése így reálisan, a tömegtermelés elindulása után alig 7 év alatt elérhető lenne.
  Önellátás + energiabevétel az energiakiadások helyett
Egy tipikus, régi vidéki házban élő család havi energiaköltsége 105–180 ezer forint. Mi lenne, ha ezt az előjelet megfordítanánk? 84 kW napelemmel és 250 kWh akkumulátorral az önellátás még egy erősen felhős decemberi napon is biztosítható. Éves szinten a saját fogyasztás a tetőn termelt áramnak csak kb. 9%-át teszi ki. Természetesen a legolcsóbb a saját árammal közlekedni, nem az importált kőolajjal. Az áram 91%-át tehát el lehet adni. Még ha a jövőben nem is számíthatunk az eladók számára álomszerűen magas spotpiaci árakra, egy, a társadalmi hasznot jobban figyelembe vevő ár a 24 órás áramért továbbra is elegendő ahhoz, hogy az energia előjelváltása megtörténjen.
  A 24 órás áramtól a 24×365 órás áramig
A napi termelés nagy ingadozásait kizárólag akkumulátorokkal nem lehet áthidalni. Még 15 000 forint/kWh akkumulátorár mellett is túlságosan drága lenne nyáron hatalmas mennyiségű akkumulátort feltölteni, hogy télen le lehessen meríteni. Ehhez sokkal olcsóbb tárolási megoldásra van szükség – még akkor is, ha a hatásfoka gyenge: a napenergiából metán vagy metanol előállítása. A határ, ahol a napenergiából előállított 24 órás áramról már a 24×365 órás ellátásra kell áttérni, Magyarországon kb. 25 GW napelemes teljesítménynél és 75 GWh akkumulátorkapacitásnál van. Ezen a szinten már akkumulátorokkal nem hasznosítható többlet keletkezik, amelyet Power-to-Methanol technológiával lehet feldolgozni.
  Magyarország 100%-ban megújuló energiával
Ez messze több, mint a belső égésű motorról az elektromos autóra, vagy a hagyományos fűtésről a hőszivattyúra való átállás. Ide tartozik az energiaigényes ipar is: A cementgyárak a klinker égetéses előállításáról a villamos energiával történő melegítésre állnak át. A magyar cementtermelés esetében ez közel 1 TWh/év többletigényt jelent. A GEMINI next Generation házak betonmentesek. Ugyanakkor azokban az országokban, ahol magas az elektromos autók aránya, máris fontolóra veszik a beton használatát az útépítésben, mivel az aszfalt a kőolaj-feldolgozás mellékterméke. A Dunaferr 2019-ig évente akár 2 millió tonna acélt is gyártott. Ha a vasérc redukciójához villamos energiát és hidrogént használnának, az éves áramigény 8 TWh lenne. Hatalmas különbség van aközött, hogy egyetlen háztartást vagy egy egész ipari országot állítunk át 100%-ban megújuló energiára.
  Nyári szünet Paks számára
Ha egyszer annyi napenergia termelődik, hogy a többletet Power-to-Methanol/Metán technológiával kell hasznosítani, akkor egy atomerőmű üzemeltetése már nem indokolt. Télen viszont más a helyzet: 1 kWh atomenergia a téli félévben a Power-to-X veszteséglánc miatt 3,5 kWh nyári napenergiát helyettesít. Ha az évek során a nyári szünetet fokozatosan 2 hónapról 7 hónapra hosszab­bítják, akkor az üzemidő akár a teljes, 100%-os megújuló energiaellátás eléréséig is kitolható.
  GEMINI next Generation Zrt.
Egy kis startup vagyunk. Jelenleg tőkét keresünk a GEMINI next Generation ház prototípusának megvalósításához. Ha osztja a nagy jövőképek iránti lelkesedésünket és azok megvalósítását, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. CEO Roland Mösl - founder@pege.org - +43 699 17343674 - https://gemini-haz.hu/
  Házfelújítási munkákat keresünk
Már 4 projekt van. Elég szétszórtan: Burgenland, az Elba, Bréma, Svájc. Örülnék további projekteknek. A fali fűtés elektronikája: tápegység, a ventilátorok PWM-vezérlője, valamint egy WLAN- és Zigbee-kapcsolattal rendelkező mikrokomputer a vezérléshez.
  Kik vagyunk? Részvényeseink
Kik vagyunk? Részvényeseink. Kérem minden régi és – remélhetőleg hamarosan számos – új részvényesünket, hogy küldjön be hasonló hozzászólásokat.
  Új részvényesek toborzása
Eddig részvényeseink mindössze 2%-a vált részvényessé új részvényesek közvetítésével. Ez a jövőben jelentősen növekednie kell. Az ajánlat szerint közvetlen közvetítés esetén a megvásárolt részvények 10%-át, assziszt esetén pedig 5%-át kapják meg. Az „assziszt” kifejezést itt úgy értem, mint a labdarúgásban: aki a gólszerzőnek passzolja a labdát, az asszisztot adott.
          Atomerőművi leállások Magyarországon és Romániában: Kivezető út a magyar villamosenergia- és lakásépítési válságból. Nyáron az atomerőművek helyettesítése. Ha ezek egyre kevesebbet működnek csak a téli félévben, akkor elegendőe https://2026.pege.org/08-16/hungarian.htm