Főoldal
Almenük
BEJELENTKEZÉS





Elfelejtette a jelszavát?
Még nem regisztrálta magát? Regisztráljon most!
Keresés
Feliratkozás hírlevélre






Legfontosabb partnereink
fvmmi.jpg
Hírek és bázisok
Nemzeti Energiastratégia >>>
cselekvesi_2011.jpg
j_szechenyi.jpg
zbr.jpg
zldtech.jpg
energetika_f_i.jpg
euter.jpg

onkportal.jpg

Európai unio
agrarakadmia.jpg
euroinfo.jpg
euportal.jpg
euparlament.jpg
eukpviselink.jpg
euinfo.jpg
euhirlevl.jpg
eulap.jpg
ramtzsde.jpg
Napi sajtó
mti.jpg
nepszava.jpg
nepszabadsag.jpg
vilaggazdasag.jpg
Gazdakör rádió honlapja
figyelonet.jpg
magyarnemzet.jpg
onlinemedia.jpg
hirlista.jpg
Érdekképviseletek- Szervezetek
agrarkamara2.jpg
mosz2.jpg
magosz1.jpg
hangya.jpg
Kiemelt koncepciók
umft.jpg
umvt.jpg
energiapolitikai_hatrozat.jpg
httranyag.jpg
energiahatkonysg.jpg
nes.jpg
fenntarthat.jpg
 
PDF Nyomtatás E-mail
Mennyire zöldek a megújuló energiák?
Írta: Jakabffy Éva   
2009. július 08. szerda 16:23
jakabffy_eva.jpg Jakabffy Éva Filozófus,Pszihológus és környezetvédelmi ujságíró cikket tett közzé, amelyben górcső alá helyezi a megújuló energiák előállításának körülményeit. A cikk sok figyelemreméltó gondolatot tartalmaz, azonban becsúszott néhány "csúsztatás" is, illetve elegánsan nem közöl néhány tényadatot. Ezt természetesen - a korrekt tájékoztatás érdekében - kénytelenek vagyunk a cikkhez hozzátenni.
 
"A megújuló energiákban rejlő lehetőségeket bemutató cikksorozatunk második részében egy igen részletes és objektív módszer, az életciklus-elemzés alapján tekintjük végig, mennyire zöldek a megújuló energiafajták, mennyire és milyen módon terhelik a környezetet. Áttekintésünket a Science et Vie című tudományos-ismeretterjesztő lap írásai alapján készítettük, az Energetikai Szakkollégium Egyesület segítségével.Mint sorozatunk első részéből kiderült, rövidtávon még nem áll a rendelkezésünkre szükséges mennyiségben megújuló energia. Ráadásul, bár első hallásra meglepően hangozhat, ezen energiaforrások környezetterhelése sem elhanyagolható. Minden szélkerék mögött ott van legalább egy cementgyár és egy acélüzem, s ezek esetében a termelés egyáltalán nem természetbarát. Minden napkollektor mögött ott a szilíciumüzem, amely általában kínai, következésképp nagyszéndioxid-kibocsátó."

Annak megismerésére, mennyire is zöldek valójában a zöld energiák, forduljunk egy olyan tudományos eszközhöz, amely valamennyi energia hibáinak és erényeinek objektív elemzését adja. Az életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment, LCA) precízen, lépésről lépésre sorolja fel az egységnyi energia termeléséhez szükséges összes elfogyasztott nyersanyagot, a termelés összes melléktermékét és valamennyi költségfajtát, legyen szó akár egy vízerőmű turbinájáról, szélkerékről vagy napenergiával működtetett vízkazánról. Kitér a széndioxid-kibocsátásra, a vizek eutrofizációjára (a növények elszaporodása többlet-tápanyag hatására), a visszamaradt nehézfémekre éppúgy, mint a légúti megbetegedésekre. Az LCA alapján tehát tárgyilagosan össze lehet hasonlítani a különböző energiaforrásokat, illetve technológiákat, és érvelni lehet egy adott energiafajta alkalmazása mellett vagy ellen.

Gyenge széndioxid-mérleg

Az LCA-k első tanulsága kellemetlen és meglepő: minden megújuló energia széndioxid-kibocsátó. A kibocsátás persze nem közvetlenül magából az energiaforrásból származik, hanem a beruházásokból, amelyek terület- és anyagigényesek. Az energia világában referenciának számító Leuveni Egyetem (Belgium) által készített LCA megállapítja, hogy egy gigawatt teljesítményhez a szélkerekek 360, a vízierőművek 1240 tonna betont használnak fel; ez a szám egy atomerőműnél 560. A betonnál azonban sokkal inkább széndioxid-kibocsátó az acél - ebből azonos teljesítmény előállításához 125 tonna kell a szélkeréknél, 14 tonna a vízierőműnél, 60 tonna az atomerőműnél. Nem jobb a helyzet a napkollektorhoz szükséges szilícium esetében sem, mivel ezt igen magas hőmérsékleten, komoly energiaráfordítással állítják elő.
Az eredmény: valamennyi megújuló energia közül - az egész élettartamra vonatkozóan - a víz- és fényelektromossághoz kapcsolódik a legmagasabb széndioxid-kibocsátás, számszerűsítve kilowattóránként 8 gramm szén-dioxid a vízerőműnél, 60 gramm a napkollektornál. Összességében ezek a számok persze jóval kisebbek, mint a szénhidrogéneknél (földgáz: 400 gramm), de nagyobbak, mint a (más szempontból szintén problémás) atomerőműnél (7 gramm). Ráadásul itt csak átlagszámokról van szó. Szélkerekek szélcsendes vidékeken, napkollektorok magas szélességi fokokon vagy bioüzemanyagok olyan növényekből, amelyek erre nem a legalkalmasabbak - mindez tovább rontja a végső széndioxid-mérleget. Ugyanez igaz az olyan vízerőművekre, amelyeknél gyenge a víz esése. Nemrég egy LCA kimutatta, hogy a trópusi övezetekben a vízlépcsők olyan nagyságrendű metánt tudnak kibocsátani, mint egy földgázalapú erőmű. S ott van még a berendezések minősége is, amely szintén belejátszik a széndioxid-mérlegbe: egy Kínában, gyenge minőségű szénnel gyártott napkollektor sokkal inkább széndioxid-kibocsátó, mint belga megfelelője; pedig a napelemek gyártásában a kínai Suntech Power a világelső. Olyan ez, mint a fatüzelésű kályhák esetén: a modernek energetikai hatásfoka a 90 százalékot is meghaladja, míg a régieké csak 30 százalék. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon energia előállításához a régi kályhához háromszor annyi fa kell, mint a modernhez. (Az afrikai falusi tűzhelyek hatásfoka egyébként 5 százalék körüli.) S eddig csupán a szén-dioxidról beszéltünk, pedig az LCA-kból az is kiderül, hogy a megújuló energiák alkalmazása egyéb negatív következményekkel is járhat.

A zöld energia fekete dossziéja
A biomassza égetése levegőszennyező anyagokat szabadít fel: dioxinokat, finom port, szén-monoxidot, nitrogén-oxidokat, illékony szerves molekulákat stb., amelyek különösen a trópusokon súlyos légúti betegségeket okozhatnak. A bioüzemanyag ráadásul olyan intenzív művelést tételez fel, amely igen környezetszennyező a növényvédő szerek és a műtrágyák miatt, nagyon vízigényes és a természetes növényzet - erdők, parlagföldek, prérik, trópusi erdők - rovására való terjeszkedése okvetlenül árt a biodiverzitásnak.
Vízerőműveknél általában vízparti ökoszisztémák kerülnek víz alá, amelyek olykor még védettek is. Az Asszuáni-gát például a Nílus-delta gyors, menthetetlen leépülését eredményezte, a folyó évente helyenként több 10 métert húzódik vissza. Kevesebb a folyó által szállított iszap, ezért a mezőgazdaság több műtrágyát kénytelen használni. Ezek a jelenségek minden nagyobb deltában - Gangesz, Duna, Mississipi -gondot jelentenek. Ahol a folyó vizét használják egy erőmű hűtésére, ott a visszaeresztés nyomán megemelkedik a víz hőmérséklete, a víz oxigénben szegényebb lesz, ami káros a vízi életre, viszont kedvez a toxinokat termelő kék algáknak. Trópusi országokban a vízlépcsők előmozdíthatják vízzel kapcsolatos betegségek (például bilharziózis, malária, Rift-völgyi láz) terjedését.
A szélerőművek telepítése időnként tiltakozást vált ki a helyiekből, főként a tájkép elcsúfítása miatt, ami egyébként - más energetikai infrastruktúrák kinézetével összevetve - elég viszonylagos. A szélerőművek által kibocsátott zaj valós, de nem elviselhetetlen. Probléma lehet még, hogy a költöző madarak és egyéb állatok nekiütközhetnek, ezért a szélerőművek telepítésekor el kell kerülni a migrációs folyosókat (Az állatok vonulásában a szélerőművek és egyéb emberi beavatkozás által okozott veszélyekről lásd Veszélyes vándorutak - kockázatos vonulások az állatvilágban című cikkünket). A madarak, denevérek védelmére megoldást jelenthet, ha a vízerőművek a szárazföld helyett a part menti vizekbe épülnek, ez viszont drágítja a beruházást, így 1 kilowattóra áram árát is30-50 százalékkal.
A napkollektorok zajtalanok, látványként eléggé diszkrétek, sőt még elegánsak is lehetnek. Az előállítás helyén a hulladékmennyiség és -összetétel a gyártási technológia függvénye; általában az akkumulátorok a legszennyezőbbek. A fő problémát az ólom, a kadmium és a napelemben lévő félvetező, a gallium-arzenid jelenti. Utóbbi igen veszélyes anyag, amely a berendezés kidobása esetén még az egyéb elektronikai hulladékoknál is veszélyesebb.

A jövő az innovációkon múlik
Javítani a teljesítményt és csökkenteni a környezetterhelést: ez a két főkihívás érinti a megújuló energiákat, amelyek jövője nagyrészt a kutatólaboratóriumokban dől el. A hatásfok javítása terén a lehetőségek nem egyformák. A szélerőműveknél a fejlesztési irány szinte kizárólag a lapátok meghosszabbítása, hisz az erő (a szélsebesség mellett) a szélfelület nagyságán múlik. E tulajdonság kiaknázása azonban nem könnyű: ma a legnagyobb - 5 megawattos - szélerőművek 180 méter magasságot érnek el (összehasonlításként: a Parlament magassága 96 méter), az átmérőjük pedig 125 méter - ezek az arányok komoly kihívást jelentenek a talajhoz vagy a tengerfenékhez való rögzítésnél, főleg ott, ahol viharos szelek fújnak. A kutatás arra összpontosít, hogy minimalizálják a rögzítés beton- és acélfelhasználását.
Jóval nagyobb fejlődési lehetőségek mutatkoznak a napenergia terén. A napelemek hatásfoka még mindig alacsony, s ez is legalább ötször drágább, mint a fosszilis vagy nukleáris energia. Azaz, ha e téren lenne technológiai áttörés, azzal valóságos energetikai mannához jutnánk. S a legtöbb szakember bízik is ebben - a napenergia hihetetlen nagy innovációs potenciállal rendelkezik, a XXI. század energiája. A technológiai áttörésre azonban még várni kell, egyelőre az is nagy eredmény lenne, ha csökkennének a napenergia költségei.
Többféle kutatás folyik ezen a területen, melyek eredményei kombinálhatók. Az egyik, hogy olcsóbb félvezetőt állítsunk elő, csökkentve a tisztaságra vonatkozó igényeket. Egy másik költségcsökkentési mód lenne ultravékony szilíciumrétegek alkalmazása üveglapon. Sőt, egyesek a szilíciumot szerves vegyületekkel akarják helyettesíteni. Mindez azt jelentené, hogy egységnyi megtermelt napenergiára kevesebb beton- és acélfelhasználás jutna.
Egy liter búza-etanol majd 30 százalékkal kisebb széndioxid-kibocsátást jelent a benzinhez képest, de ehhez sok pénzre és termőföld-területek mobilizálására van szükség; utóbbi egyébként megemeli az élelmiszer-alapanyagok árát. Hogy a teljesítményt javítsák, számos olyan növénnyel próbálkoznak, amely jó terméshozammal bír, emellett alacsony a műtrágya-, növényvédő szer és vízigénye. Ilyen növény például a vesszős köles (Panicum virgatum) és az elefántfű (Saccharinum ravennae). Utóbbi a 4 méter magasságot is eléri, hektáronként akár 20 tonnát is ad - miközben a búza maximum 7-et.
A gépjárművek hagyományos motorja nem alkalmas bioüzemanyag felhasználására. A benzinkutakban tankolható bioüzemanyagok adott arányban - az E25-ös biodízel például 25%-ban - tartalmaz biodízelt, a többi "normál" üzemanyag.
A következő elhárítandó akadály, hogy az etanol előállításához a facellulózt - amely igen ellenálló molekulastruktúrájú - elemi cukormolekulákra kellene lebontani. Ehhez szóba jöhetnek gombák, enzimek, magas nyomáson és hőmérsékleten lejátszódó reakciók (pirolízis, pörkölés stb.). Ilyen módszerekkel már elképzelhető a fa, sőt valamennyi mező- és erdőgazdasági melléktermék üzemanyaggá alakítása. Ebben jeleskedik újabban J. Craig Venter (J. Craig Venter Institute), aki annak idején az emberi genom szekventálásában vett részt, most pedig mikrobákat akar genetikailag úgy módosítani, hogy etanolt produkáljanak.
A bioüzemanyagok szakértői egy további kártyát rejtegetnek mandzsettájukban: ez a mikroalga, a maga megdöbbentő hatásfokával. A mikroalgák mérete 2 és 40 mikrométer közötti, súlyuknak majd 80 százalékát képesek biodízellé alakítható lipidekké szintetizálni, s mindezt hektáronként 30-szor nagyobb hatásfokkal, mint a napraforgó vagy a repce, s persze jóval kisebb növényvédő szer és műtrágya-igénnyel. Ha e laboratóriumi számok ipari méretekben is igazolódnának, az a bioüzemanyagok egész ágazatát forradalmasítaná.
 
Megjegyzéseink
 
Hangzatos alcím a gyenge széndioxid mérleg. Riasztónak tűnik a beton és acél felhasználás mennyisége. (Egyetértünk azzal a későbbi állítással, hogy ezt csökkenteni kell) Azonban mindez a szerző által legkedvezőtlenebbnek ítélt napkollektornál! (gyanítjuk, hogy összekeveri a napelemmel, mivel korábban a szilicium felhasználást marasztalja el) ami pedig nem a kollektorhoz, hanem a napelemhez kell) is 60 gr/kWh. Ha figyelembe vesszük, hogy 1kWh elektromos teljesítmény  - amennyiben annak alapanyaga megújuló energia -930 gr/kWh CO2 egyenértéknek megfelelő ÜHG kibocsátás csökkenést jelent, akkor már nehéz lenne a megújuló energiákat hasznosító berendezések széndioxid mérlegét gyengének minősíteni.
A fejezet további részét pedig egyszerűen nem értjük. A rosszul, rossz helyre telepített, alacsony hatásfoku berendezések által okozott károkat hogyan lehet a megújuló energiák hasznosítására való törekvés rovására írni. Az afrikai falusi tűzhelyekkel sem értjük mit akar kezdeni. Kár azzal a konklúzióval zárni ezt a fejezetet, hogy a megújuló energiák alkalmazása egyéb negatív következményekkel is járhat. A megújuló energiák alkalmazása jó, csak jól kell csinálni. (Jót,jól, ebben áll a nagy titok, ezt ha nem érted..... {Kazinczy})
Aztán a fekete dosszié. 
Kéretik utánanézni a dioxin kibocsátásra vonatkozó állításnak, mert az így kategórikusan egyszerűen hamis. Aztán a bioüzemanyag előállítására termesztett növények technológiája sem tételez fel az élelmiszer célra termesztetteknél nagyobb intenzitást. Azt is meg kéne vizsgálni és nem csak állítani, hogy valójába a bioüzemanyag előállítás miatt csökkenik az esőerdők területe? Szerintünk nem.
A vizierőművek esetében az állítások - persze hozzá kell tenni, hogy a rosszul telepített erőművekről van szó, amelyre sajnálatos módon sok példa akad - nagyobbik része igaz és hasonlóan áll az is, hogy az egyéb erőművek  hűtővízének (ez kb 30-35 C.fokos) közvetlenvisszatáplálása okozhat gondokat. Ezek az erőművek azonban kivétel nélkül fosszilis fűtőanyagot használnak. Hogy jön ez a megújuló energiákhoz. Itt a megoldás a hulladékhő felhasználása lehet.
A szélerőművek nekem kifejezetten tetszenek. Az hogy leüti a madarakat - tisztesség ne essék - egyszerűen ostobaság. (Kéretik utánanézni, hogy a legnagyobb szélerőmű esetében is mekkora a propeller kerületi sebessége. )
A jövő tényleg az innováción múlik. Ebben tökéletesen egyetértünk. Azzal az állítással sem vitatkozunk, hogy az első generációs bioetanol előállításnál lehetséges jobb hatásfokú technológia, és mihelyt elérhető azt célszerű alkalmazni. A magunk részéről a biomasszát illetően azt tartjuk kívánatosnak, hogy energetikai célra elsősorban a mezőg és erdőgazdasági  termelés melléktermékeit és hulladékait, valamint az élelmiszeripari hulladékokat  használjuk fel. Ezekből sok van,pazarlás ezt fel nem használni.Összegezve a megújuló energiák - minden ellenkező híresztelés ellenére - valóban zöldek.
A szerkesztőség
 
 
Szövetség
Cím

1034.Budapest

1142 Dorozsmai u 163

Tel:
 (20) 519-6491
mail   Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.
Bejegyzés 12 958 
Adószám 18196580-2-42
KSH szám 18196580-9412-529-0

Számla:

10300002-10387551-49020016 
Minisztériumok
miniszterelnokseg.jpg
begy.jpg
kzigazgatasi.jpg
honv.jpg
kulugy.jpg
nemzetgazd.jpg
nemzeroforr.jpg
nemzfejl.jpg
videk.jpg
Pályázatok keresése
nf-uj.jpg
 palyazatok_org.jpg
 Pályázati Lap>>>
Pályázat kereső >>>
www.pafi.hu
 
Aktuális rendezvények
Kattintson rá  bővebb információért
Zöldtech eseménynaptár >>>

Greenfo események >>>

WEB oldalak fordítása
morphologic


 

idkp.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webforditas.hu ingyenes online fordito és szotar

 

 

 

 

Kiemelt linkek
nfft.jpg
tosz-2.jpg
mnvh.jpg
jv_nemzedk.jpg
vm.jpg
Földművelésügyi  és Vidékfejlesztési Minisztérium
obek.jpg
mvh.jpg
ksh.jpg
fenntarthato_1.jpg
hidrogn_tagozat.jpg
fogalomtar.jpg
csinljuk_jol.jpg
penzterkep.jpg
mepar.jpg
apeh.jpg
energiakozpont.jpg
energetika.gif
 
mfb.jpg
Magyar Villamos Művek
biomasszaklaszter.jpg
Szolgáltatók
erdeietterem.jpg
ren_2011_150_x_67__hu.jpg
cserkiado.jpg
grennet.jpg
ancor-chance.jpg
idkp.jpg
tulajdonilap.jpg  
Média
agrarhirek.jpg
energoinfo.jpg
energetika.jpg
napisajto.jpg
vetesforgo.jpg
maholnap.jpg
menedzmentforum.jpg
Vidék Hangja