Kérdések a hidrogén földgáz infrastruktúrába történő bekeveréséről

Main Article Content

Vadászi Marianna
Tomkóné Nyiri Katalin

Absztrakt

Világszerte egyre nagyobb az érdeklődés a hidrogén iránt, hiszen kiváló hő- és villamosenergia termelő alternatív energiaforrást jelenthet az ipar, a közlekedés és egyéb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású felhasználási területeken. A hidrogénnel kapcsolatban hosszútávú célként említhető a dedikált hidrogén infrastruktúra kiépítése, azonban rövidtávú megoldásként a hidrogén földgázhálózatba történő bekeverése is ígéretesnek bizonyul. A meglévő földgázgázhálózatba történő hidrogén betáplálása azonban számos kérdést vet fel azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi gázinfrastruktúra képes-e hidrogénnel kevert földgázzal üzembiztosan működni. A cikk legfőbb célkitűzése annak bemutatása, hogy mennyi hidrogén integrálható a gázhálózatba, valamint azonosítani azokat a területeket, ahol további kutatásokra van szükség. A hidrogén bekeverésének technikai korlátait mind a szállító-, mind az elosztóhálózatok tekintetében érdemes megvizsgálni, mégpedig olyan kritikus működési paraméterek alapján, mint az energiasűrűség csökkenése, a megnövekedett áramlási sebesség és a nyomásveszteség. A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatban is felmerülnek kérdések, melyek közül a legfontosabbak a rideg töréssel, az esetleges szivárgással és a keverék gyulladásával/égésével kapcsolatban merülnek fel.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Vadászi, Marianna, és Katalin Tomkóné Nyiri. 2023. „Kérdések a hidrogén földgáz infrastruktúrába történő bekeveréséről”. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok 18 (Különszám):549-58. https://doi.org/10.14232/jtgf.2023.kulonszam.549-558.
Rovat
Tanulmányok
Szerző életrajzok

Vadászi Marianna, Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar, Bányászat és Energia Intézet (Miskolc)

intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Tomkóné Nyiri Katalin, Miskolci Egyetem Mikoviny Sámuel Doktori Iskola (Miskolc)

PhD-hallgató

Funding data

Hivatkozások

ACER (European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators) (2019): Technical and economic conditions for injecting hydrogen into natural gas networks – Final report. <https://www.storengy.fr/sites/default/files/mediateque/pdf/2019-11/2019-06-28%20Mesure% 207%20-%20Rapport%202_final_EUK.pdf>

ACER (European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators) (2021): Transporting Pure Hydrogen by Repurposing Existing Gas Infrastructure: Overview of existing studies and reflections on the conditions for repurposing <https://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/Transporting%20Pure%20Hydrogen%20by%20Repurposing%20Existing%20Gas%20Infrastructure_Overview%20of%20studies.pdf>

Ball, M., Wietschel, M. (2010): The hydrogen economy – Opportunities and challenges. Cambridge University Press, Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO9780511635359

Erdener, B. C., Sergi, B., Guerra O. J., Chueca, A. L., Pambour, K., Brancucci, C., Hodge, B.-M. (2023): A review of technical and regulatory limits for hydrogen blending in natural gas pipelines. International Journal of Hydrogen Energy, 48 (14): 5595–5617, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.10.254

Franklin-Mann, J., Kutka, D. (szerk) (2022): Hydrogen Enabling a zero-emission society. . Hydrogen Europe. <https://hydrogen.revolve.media/2022/Hydrogen_Report_2022.pdf?utm_medium= email&_hsmi=234277674&_hsenc=p2ANqtz-8-SZdaHg3ineW84tEw5hSvUNQ8PdzTRvRp0 EiuXQdLc7sKfLrs3QpNJAiLhxZ9WD76rwGQ8CP3B-M8t9XSOefrCX0ZvHSR0MxBr95_ uZAvGpJT OZY&utm_content=234277674&utm_source=hs_automation>

Hydrogen Tools (2022): Comparative properties of hydrogen and other fuels <https://h2tools.org/hyarc/hydrogen-data/comparative-properties-hydrogen-and-other-fuels>

Mahajan, D., Tan, K., Vankatesh, T., Kileti, P., Clayton, C. R. (2022): Hydrogen Blending in Gas Pipeline Networks – A Review. Energies, 15 (10): 3582. https://doi.org/10.3390/en15103582

MARCOGAZ (2019): Overview of available test results and regulatory limits for hydrogen admission into existing natural gas infrastructure and end use. <https://www.marcogaz.org/wp-content/uploads/2019/09/H2-Infographic.pdf>

Melaina, M. W., Antonia, O., Penev, M. (2013): Blending Hydrogen into Natural Gas Pipeline Networks. A Review of Key Issues. United States: N. p., Web. https://doi.org/10.2172/1219920

Menzies, M. (2019): Hydrogen: The Burning Question. <https://www.thechemicalengineer.com/features/hydrogen-the-burning-question/>

Raju, A. SK, Martinez-Morales, A., Lever, O., Penchev, M., Lim, T., Todd, M., Lever, E, Mathaudhu, S. (2019): Final report – Hydrogen Blending Impacts Study <https://docs.cpuc.ca.gov/PublishedDocs/Efile/G000/M493/K760/493760600.PDF>

Szunyog I. (2016): Éghető gázok tulajdonságai. Előadás.

Topolski, K., Reznicek, E. P., Erdener, B. C., San Marchi, Ch., W., Ronevich, J. A., Fring, L., Simmons, K., Fernandez, O. J. G., Hodge, B.-M., Chung, M. (2022): Hydrogen Blending into Natural Gas Pipeline Infrastructure: Review of the State of Technology. United States. https://doi.org/10.2172/1893355

Vida M. (1991): Gáztechnikai kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.