Awarie elektrowni jądrowych na Węgrzech i w Rumunii

Sposób na wyjście z węgierskiego kryzysu energetycznego i mieszkaniowego. Zastąpić elektrownie jądrowe latem. Jeśli będą one działać coraz rzadziej, wyłącznie w półroczu zimowym, wystarczy energia odnawialna w 100%.






Obecnie w Rumunii działa 0 z 1,3 GW, a na Węgrzech 0,42 z 1,92 GW mocy elektrowni jądrowych. W połowie tygodnia było to niecałe 0,12 GW. To wystarczający powód, by po raz pierwszy spróbować opublikować artykuł w węgierskich mediach.
  Elektrownia jądrowa w Paks została zaprojektowana przed pojawieniem się zjawiska zmian klimatycznych
Pierwszy reaktor w Paks został podłączony do sieci energetycznej w 1982 roku. Podczas jego projektowania przyjęto założenie, że poziom wody będzie odpowiadał 100-letniemu minimalnemu poziomowi. Jednak już w 2018 roku poziom ten był o 1 m niższy od zakładanego, a w tym roku nawet o 1,28 m. Zmiany klimatyczne powodują nowe rekordy w obu kierunkach: wyższe poziomy powodziowe i niższe poziomy wód w okresie niskiego przepływu, przy czym te ostatnie będą w przyszłości występować przede wszystkim latem i wczesną jesienią. Ostatni przypadek ekstremalnie niskiego poziomu wody miał miejsce 26 października 2018 roku. Jednak również temperatura wody osiąga niebezpiecznie wysokie poziomy: gdy temperatura Dunaju wynosi od 10°C do 15°C, nie ma problemu z odprowadzeniem z powrotem do rzeki 100 metrów sześciennych wody chłodzącej na sekundę, która jest o 8° do 10° cieplejsza. W tamtym czasie możliwe byłoby osiągnięcie pełnej mocy, gdyby blok nr 2 nie został wyłączony z powodu usterki technicznej. Gdy temperatura Dunaju wynosi 28°, do dopuszczalnego limitu 30° pozostają już tylko 2°. Niski poziom wody oznacza mniej wody, która jest przy tym cieplejsza, jednak jesienią nie stanowi to tak poważnego problemu jak latem ze względu na niższą temperaturę wody. Nie ma więc nic bardziej oczywistego niż całkowite lub częściowe zastąpienie elektrowni Paks energią słoneczną w okresie letnim. W przypadku całkowitego zastąpienia należałoby zwiększyć zainstalowaną już na Węgrzech moc fotowoltaiczną wynoszącą 8,6 gigawata o 11,5 GW i połączyć ją z magazynem energii w akumulatorach o pojemności 34,5 GWh (obecnie zainstalowano mniej niż 2 GWh). Dzienne wydajności energii słonecznej w Budapeszcie w latach 2005–koniec 2023 r.
  Rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego i energetycznego
Aby osiągnąć odczuwalne złagodzenie napięć na rynku mieszkaniowym oraz przeprowadzić sensowną modernizację zasobów budowlanych (często o niskiej efektywności energetycznej), konieczne byłoby trwałe budowanie co najmniej 30 000 nowych lokali mieszkalnych rocznie. To ponad dwukrotnie więcej niż w kryzysowych latach 2024 i 2025. Projekt GEMINI (z łac. „bliźniak”) od 1991 roku promuje podwójne wykorzystanie budynków – zarówno do celów mieszkaniowych, jak i do wytwarzania energii elektrycznej. W 2001 roku elektrownia słoneczna GEMINI, w której można mieszkać, była główną atrakcją styryjskiej wystawy regionalnej poświęconej energii w Weiz. Jednak przy rocznej produkcji energii fotowoltaicznej wynoszącej zaledwie 380 MW, przy cenie około 4 000 €/kWp, oraz produkcji energii z akumulatorów litowych na poziomie 4 GWh, przy cenie około 2 000 €/kWh, tej wizji przyszłości brakowało wówczas opłacalności, która dziś nie budzi już żadnych wątpliwości. Już same Węgry będą miały w 2026 roku 20 razy większą produkcję akumulatorów. O jedno pokolenie później ruszył – dający nazwę projektowi – projekt GEMINI next Gen­er­ation. Przy obecnych cenach instalacji fotowoltaicznych liczy się już tylko jak największa powierzchnia, najlepiej na dachu zorientowanym w kierunku wschód–zachód. Biorąc pod uwagę koszty materiałów, obecnie opłacalne jest nawet wyposażenie fasady północnej w instalację fotowoltaiczną. Gdzie jeszcze, oprócz domu i garażu, można zamontować panele fotowoltaiczne? Na drodze dojazdowej, w zacienionych miejscach przeznaczonych dla mieszkańców oraz na zadaszeniach parkingów na osiedlu. Wynikiem tych rozważań jest koncepcja „osiedla zoptymalizowanego pod kątem energetycznym”: 16 domów na hektar, instalacja fotowoltaiczna o mocy 1,34 MWp oraz akumulatory o pojemności 4 MWh, które pozwalają przekształcić energię słoneczną w energię elektryczną o jakości 24-Strom. 20 000 nowych mieszkań rocznie w postaci takich osiedli zoptymalizowanych pod kątem energetycznym odpowiadałoby 1,67 GWp instalacji fotowoltaicznych i 5 GWh akumulatorów. Zastąpienie elektrowni jądrowej w Paks w miesiącach letnich jest zatem realistycznie możliwe w ciągu nieco mniej niż 7 lat od rozpoczęcia masowej produkcji.
  Samowystarczalność Przychody energetyczne zamiast wydatków energetycznych
Typowa rodzina mieszkająca w starym domu na wsi ponosi miesięczne wydatki na energię w wysokości od 105 000 do 180 000 forintów. A może by tak zmienić znak? Dzięki instalacji fotowoltaicznej o mocy 84 kW i akumulatorom o pojemności 250 kWh samowystarczalność energetyczna jest zapewniona nawet w mocno pochmurny grudniowy dzień. W skali roku zużycie własne stanowi około 9% produkcji własnej z dachu. Oczywiście najtaniej jest korzystać z własnej energii elektrycznej, a nie z importowanej ropy naftowej. 91% energii elektrycznej jest zatem sprzedawane. Nawet jeśli w przyszłości nie należy spodziewać się tak niezwykle wysokich cen na rynku spotowym, jakie są marzeniem sprzedawców, to cena energii elektrycznej 24-Strom, bardziej zorientowana na korzyści dla całego społeczeństwa, nadal wystarczy, by sytuacja w sektorze energetycznym uległa zmianie.
  Od zasilania 24 do zasilania 24×365
Dużych różnic w dziennej wydajności nie da się zniwelować wyłącznie za pomocą akumulatorów. Nawet przy cenie akumulatora wynoszącej zaledwie 15 000 forintów za kWh jest to o wiele za drogie, aby latem ładować ogromną liczbę akumulatorów, a zimą je rozładowywać. Potrzebne jest znacznie tańsze rozwiązanie w zakresie magazynowania energii, nawet jeśli ma ono bardzo niską sprawność: energia fotowoltaiczna zamieniana na metan lub metanol. Próg, przy którym energia słoneczna jest przetwarzana na energię elektryczną typu „24-Strom”, a my musimy zapewnić dostawy energii elektrycznej przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, wynosi na Węgrzech 25 GW mocy fotowoltaicznej i 75 GWh pojemności akumulatorów. W takiej sytuacji mogą powstać nadwyżki energii, których nie da się już wykorzystać za pomocą akumulatorów, a które można następnie przetworzyć na metanol w procesie „Power to Methanol”.
  Węgry z 100% energii odnawialnej
To znacznie więcej niż przejście z silnika spalinowego na samochód elektryczny czy z ogrzewania opartego na spalaniu na pompę ciepła. Chodzi tu przede wszystkim o energochłonny przemysł: Cementownie przechodzą z produkcji klinkieru opartej na spalaniu na produkcję klinkieru z wykorzystaniem energii elektrycznej. W przypadku węgierskiej produkcji cementu oznacza to dodatkowe zapotrzebowanie na energię rzędu prawie 1 TWh rocznie. Domy GEMINI next Generation nie zawierają betonu, ale w krajach, w których odsetek samochodów elektrycznych jest wysoki, rozważa się już zastosowanie betonu do budowy dróg, ponieważ asfalt jest produktem ubocznym przetwórstwa ropy naftowej. Do 2019 roku firma Dunaferr produkowała rocznie nawet 2 miliony ton stali. W przypadku produkcji z wykorzystaniem energii elektrycznej i wodoru do redukcji rudy żelaza oznaczałoby to roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną na poziomie 8 TWh. Istnieje ogromna różnica między przejściem pojedynczego gospodarstwa domowego na 100% energii odnawialnej a przejściem na nią całego kraju uprzemysłowionego.
  Przerwa letnia dla Paks
Gdy ilość energii słonecznej będzie na tyle duża, że nadwyżkę trzeba będzie wykorzystać w procesie „Power to Methanol” lub do produkcji metanu, eksploatacja elektrowni jądrowej nie będzie miała sensu. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w sezonie zimowym: 1 kWh energii jądrowej w sezonie zimowym, ze względu na łańcuch strat od technologii „Power to X” aż po wytwarzanie energii elektrycznej, zastępuje 3,5 kWh energii słonecznej w sezonie letnim. Jeśli z biegiem lat przerwa letnia zostanie wydłużona z 2 do 7 miesięcy, czas eksploatacji mógłby sięgać aż do rzeczywistych 100% energii odnawialnej.
  GEMINI next Generation Zrt.
Jesteśmy małym startupem. Obecnie poszukujemy kapitału na prototyp domu GEMINI nowej generacji. Jeśli podzielają Państwo nasz entuzjazm dla wielkich wizji przyszłości i ich realizacji, prosimy o kontakt. Dyrektor generalny Roland Mösl – founder@pege.org – 43 699 17343674 – https://gemini-next-generation.haus/
  Poszukujemy projektów renowacji budynków mieszkalnych
To już cztery projekty. Bardzo rozrzucone: Burgenland, Łaba, Brema, Szwajcaria. Chętnie podjąłbym się kolejnych projektów. Układ elektroniczny ogrzewania ściennego: zasilacz, regulator PWM dla wentylatorów oraz mikrokomputer z obsługą Wi-Fi i Zigbee do sterowania.
  Kim jesteśmy? Nasi akcjonariusze
Kim jesteśmy? Nasi akcjonariusze. Proszę wszystkich dotychczasowych, a także – mam nadzieję – wkrótce licznych nowych akcjonariuszy o tego typu wpisy.
  Pozyskiwanie nowych akcjonariuszy
Jak dotąd tylko 2% naszych akcjonariuszy stało się akcjonariuszami dzięki pozyskaniu nowych akcjonariuszy. W przyszłości odsetek ten powinien znacznie wzrosnąć. Oferta wynosi 10% wartości nabytych akcji za bezpośrednie pozyskanie nowego akcjonariusza oraz 5% za asystę. Termin „asysta” rozumiem tutaj tak samo jak w piłce nożnej: ten, kto podaje piłkę strzelcowi bramki, zalicza asystę.
          Awarie elektrowni jądrowych na Węgrzech i w Rumunii: Sposób na wyjście z węgierskiego kryzysu energetycznego i mieszkaniowego. Zastąpić elektrownie jądrowe latem. Jeśli będą one działać coraz rzadziej, wyłącznie w półroczu zimowym, wystarc https://2026.pege.org/08-16/polish.htm