Avbrott vid kärnkraftverk i Ungern och Rumänien
En väg ut ur den ungerska el- och bostadskrisen. Ersätt kärnkraftverken under sommaren. Om dessa i allt mindre utsträckning endast är i drift under vinterhalvåret räcker det med upp till 100 % förnybar energi.
För närvarande är 0 av 1,3 GW kärnkraft i drift i Rumänien och 0,42 av 1,92 GW i Ungern. I mitten av veckan var siffran upp till knappt 0,12 GW. Det är skäl nog att för första gången försöka få en artikel publicerad i ungerska medier.
|
Kärnkraftverket i Paks planerades innan klimatförändringarna blev ett problem
|
Den första reaktorn i Paks anslöts till elnätet 1982. Vid planeringen utgick man från en 100-årig lågvattennivå. Denna underskreds dock redan 2018 med 1 m, och i år till och med med 1,28 m.
Klimatförändringarna medför nya rekord i båda riktningarna: högre högvattennivåer och lägre lågvattennivåer, där det senare framöver främst kommer att inträffa under sommaren och tidig höst.
Den senaste extrema lågvattenperioden inträffade den 26 oktober 2018.
Men även vattentemperaturerna stiger till farliga nivåer: När Donau har en temperatur på 10–15 °C är det inget problem att leda tillbaka de 100 kubikmeter kylvatten som behövs per sekund till floden, då dessa är 8–10 °C varmare.
Då skulle full effekt ha varit möjlig om inte block 2 hade stängts av på grund av ett tekniskt fel.
När Donau har en temperatur på 28°, återstår bara 2° till den tillåtna övre gränsen på 30°.
Lågvatten innebär mindre vatten som dessutom är varmare, men på hösten är detta inte lika kritiskt som på sommaren på grund av den lägre vattentemperaturen.
Det finns alltså inget mer självklart än att helt eller delvis ersätta Paks med solenergi under sommaren. Om man skulle ersätta den helt, skulle den redan installerade solcellskapaciteten på 8,6 gigawatt i Ungern behöva utökas med 11,5 GW och kombineras med 34,5 GWh batterilagring (för närvarande är mindre än 2 GWh installerat).
Daglig solenergiavkastning i Budapest från 2005 till slutet av 2023.
|
Lösa bostadskrisen och elkrisen
|
För att åstadkomma en märkbar avlastning på bostadsmarknaden och en meningsfull förnyelse av det (ofta energimässigt undermåliga) byggnadsbeståndet skulle det på lång sikt krävas minst 30 000 nya bostäder per år. Det är mer än dubbelt så många som under krisåren 2024 och 2025.
Projektet GEMINI (latin för ”tvilling”) har sedan 1991 främjat dubbelanvändningen av byggnader för både bostäder och elproduktion. År 2001 var det beboeliga solkraftverket GEMINI huvudattraktionen på den steiriska delstatsutställningen om energi i Weiz.
Men med en årlig produktion på endast 380 MW solceller till cirka 4 000 €/kWp och en produktion på 4 GWh från litiumbatterier till cirka 2 000 €/kWh saknades vid den tiden den lönsamhet som idag är obestridlig för denna framtidsvision.
Enbart Ungern kommer år 2026 att ha en 20 gånger större batteriproduktion.
En generation senare startades projektet GEMINI next Generation – som också gav namn åt konceptet. Med dagens priser på solceller är det enda som räknas att ha så stor yta som möjligt, helst på ett tak med öst-västlig orientering. Sett till materialkostnaderna är det idag till och med lönsamt att installera solceller på en nordfasad.
Var skulle man kunna installera ytterligare solceller förutom på huset och garaget? På infartsvägen, på skuggiga platser för de boende samt på parkeringsplatsernas tak i ett bostadsområde.
Resultatet av dessa överväganden kallas ”energioptimerat bostadsområde”: 16 hus per hektar, 1,34 MWp solceller och 4 MWh batterier för att omvandla solenergin till 24-timmarsström.
20 000 nya bostäder per år i form av sådana energioptimerade bostadsområden skulle motsvara 1,67 GWp solceller och 5 GWh batterier. Att ersätta kärnkraftverket Paks under sommarmånaderna är följaktligen realistiskt sett möjligt inom knappt sju år från det att massproduktionen inleds.
|
Självförsörjning Energitillförsel istället för energiförbrukning
|
En typisk familj som bor i ett gammalt hus på landsbygden har månatliga energikostnader på mellan 105 000 och 180 000 forint. Vad sägs om att vända trenden?
Med 84 kW solceller och 250 kWh batterier är självförsörjningen säkerställd även under en mycket molnig decemberdag.
Under året uppgår det egna behovet till cirka 9 % av den egenproducerade elen från taket. Det är förstås billigast att använda egen el och inte importerad olja. 91 % av elen säljs alltså.
Även om man i framtiden inte kan räkna med de för säljarna drömmigt höga spotmarknadspriserna, räcker även ett pris på 24-ström som i högre grad är inriktat på samhällets totala nytta fortfarande för att vända trenden inom energisektorn.
|
Från 24-ström till 24×365 ström
|
De stora skillnaderna i dagsavkastning kan inte lösas enbart med hjälp av batterier. Även om batterikostnaden endast uppgår till 15 000 forint/kWh är det alldeles för dyrt att ladda extremt många batterier på sommaren och ladda ur dem på vintern.
Då behövs ett betydligt billigare lagringsalternativ, även om det har en mycket dålig verkningsgrad: solcellsström omvandlad till metan eller metanol.
Gränsen för solenergi som omvandlas till 24-Strom – och vi måste säkerställa elförsörjning 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året – ligger i Ungern på 25 GW solceller och 75 GWh batterier. Där kan det uppstå överskott som inte längre kan utnyttjas med batterier, men som sedan kan omvandlas till metanol med hjälp av ”Power to Methanol”-tekniken.
|
Ungern med 100 % förnybar energi
|
Det handlar om mycket mer än bara övergången från förbränningsmotor till elbil eller från förbränningsvärme till värmepump. Framför allt handlar det också om den energiintensiva industrin:
Cementfabriker går över från klinkerframställning med förbränning till klinkerframställning med eluppvärmning. För den ungerska cementproduktionen innebär detta ett ökat behov på nästan 1 TWh/år.
GEMINI next Generation-husen är betongfria, men i länder med en hög andel elbilar överväger man redan att använda betong till vägarna, eftersom asfalt är en biprodukt från oljeförädlingen.
Fram till 2019 producerade Dunaferr upp till 2 miljoner ton stål per år. Om man använde el och vätgas för reduktion av järnmalmen skulle det innebära ett årligt elbehov på 8 TWh.
Det är en enorm skillnad mellan att ställa om ett enskilt hushåll och att ställa om en industrination till 100 % förnybar energi.
Om det en gång finns så mycket solenergi att överskottet måste utnyttjas genom ”Power to Methanol/Methan”, är det meningslöst att driva ett kärnkraftverk.
Under vinterhalvåret ser det helt annorlunda ut: 1 kWh kärnkraftsel under vinterhalvåret motsvarar 3,5 kWh solenergi under sommaren, på grund av förlustkedjan från Power-to-X till elproduktion. Om sommaruppehållet under årens lopp förlängs från 2 till 7 månader, skulle drifttiden kunna räcka till upp till 100 % förnybar energi.
|
GEMINI next Generation Zrt.
|
Vi är ett litet startup-företag. Vi söker för närvarande kapital till prototypen för GEMINI next Generation-huset. Om du delar vår entusiasm för stora framtidsvisioner och deras förverkligande, är du välkommen att kontakta oss.
VD Roland Mösl - founder@pege.org - 43 699 17343674 - https://gemini-next-generation.haus/
Nu är det redan fyra projekt. De är ganska spridda: Burgenland, Elbe, Bremen, Schweiz. Jag skulle gärna ta emot fler projekt.
Väggvärmarens elektronik: strömförsörjning, PWM-regulator för fläktarna och en mikrodator med Wi-Fi och Zigbee för styrning.
|
Vem är vi? Våra aktieägare
|
Vem är vi? Våra aktieägare. Jag ber alla befintliga och förhoppningsvis snart många nya aktieägare att skicka in bidrag av detta slag.
Hittills har endast 2 % av våra aktieägare blivit aktieägare genom att värva nya aktieägare. Den siffran bör öka avsevärt i framtiden. Erbjudandet är 10 % av de köpta aktierna för en direkt värvning och 5 % för en assist. Jag tolkar begreppet ”assist” på samma sätt som inom fotboll: den som passar bollen till målskytten har gjort en assist. |