Kérdések és válaszok egy geotermikus koncesszió megvalósításának előkészítése során

  • Id. Ősz Árpád

Absztrakt

Magyarország a magas geotermikus gradiensének köszönhetően kedvező adottságokkal rendelkezik, de a legtöbb hazai hasznosítás alacsonyabb hőmérsékletű. Léteznek azonban nagy entalpiájú tárolók is az ország területén. A nagy entalpiájú geotermikus energia a Föld belső hőjének hasznosítását jelenti olyan rendszerekben, amelyekben a kitermelhető fluidum (víz vagy gőz) magas hőmérsékletű és nyomású. A nagy entalpiájú rendszerek jellemzően 150°C feletti hőmérsékletűek. Elméleti megfontolások szerint a Pannon-medence mezozoós–paleozoós aljzatában, mélyebb szintben (4-5 km), nagy entalpiájú geotermikus tárolók vannak. A Fábiánsebestyén-4. mélyfúrás víz/gőz kitörése látványos gyakorlati alátámasztást adott ennek a nézetnek. A Fábiánsebestyén-4. mélyfúrás magas entalpiájú geotermikus tárolót tárt fel a Pannon-medence aljzatában. Az energiahordozó fluidum túlhevített sós víz, amelynek nyomása a hidrosztatikusnál jóval nagyobb. A tároló teljes egészében a töredezett-repedezett medencealjzatban helyezkedik el. A tároló töréses szerkezetét jelentős mértékben tektonikai hatások, oldaleltolódásos zónához tartozó lokális „push-up" folyamat hozta létre. Jelentős lehet a túlnyomásos márgaösszlet által generált természetes hidraulikus repedésrendszer is. Magyarország jórészt kiaknázatlan nagy entalpiájú geotermikus energia készlete lehetővé teszi áramtermelő geotermikus rendszerek létesítését. A nagy entalpiájú geotermikus energiahasznosítás a hazai szerkezet- és szénhidrogén-kutatások során feltárt aljzati kiemelkedésekre fókuszál.

Hivatkozások

Pap Sándor: Fábiánsebestyén – Nagyszénás – Orosháza környékének mélyföldtana. Földtani Közlöny 123/1, 69-93 (1993), Budapest

Kőrössy László: Az Alföld délkeleti része kőolaj- és földgázkutatásának eredményei. I. rész. Általános Földtani Szemle 29, 41-132, Budapest (2005)

Stegena Lajos – Horváth Ferenc – Landy Kornélné – Nagy Zoltán – Rumpler János: Nagy entalpiájú geotermikus rezervoárok Magyarországon. Földtani Közlöny 122/2-4, 195-208 (1992), Budapest

Dr. Dövényi Péter – Dr. Árpási Miklós (2012-2013): Nagy entalpiájú geotermikus fluidum hasznosító fúrások Magyarországon. Kézirat. 2013.

Prof. Dr. Bobok Elemér – Dr. Tóth Anikó PhD (Miskolci Egyetem: Túlnyomásos tárolók művelésének lehetőségei. TÁMOP – 4.2.1.B – 10/2/KONV – 2010 – 0001 jelű projekt része

Kőolajkutató Vállalat, Szolnok: Fáb-4. kutatófúrás rövid műszaki összefoglalása. Szolnok, 1987. december 14.

Buda Ernő: Magyarországi kőolaj-, földgáz-, szén-dioxid-, hévíz- és gőzkitörések esetleírásai (1909-2000). Fábiánsebestyén-4. 1985. Nagykanizsa, 2001. június 4.

Dr. Szűcs Péter: Hidrogeológia. 2. Esettanulmány. Fábiánsebestyén. Digitális Tankönyvtár (2014)

Dr. Bobok Elemér: Geotermikus energiatermelés környezeti hatásai. VII. Súlyos üzemi balesetek környezeti hatása. 1. A Fábiánsebestyén-4. gőzkitörés. Digitális Tankönyvtár (214)

TRP GEO Spa (GeoBlue Kft.): Fábiánsebestyén – The Investment, The Site, The Estimated Re-Injection Power Need And The Drilling Costs. (2010)

Reiniger Róbert (Deloitte Zrt.) (GeoBlue Kft.): Jelentés a Fábiánsebestyén külterületén tervezett geotermikus energia hasznosítására (2009)

Ónodi Tibor: Fábiánsebestyén geotermikus lehetőségei. Kézirat. 2008. október 3.

Kocsis András: Geotermikus kút béléscső szerkezetének tervezése. Diplomamunka. Miskolc, 2011

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal: Gádoros geotermikus koncessziós terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés. Budapest, 2012. október 30.

YouTube: Fábiánsebestyéni gőzkitörés

YouTube: Kurca Televízió – Fábiánsebestyén-4-es számú lefojtott gőzkút 2014-ben 1-2. rész (Dr. Szabó György, Dr. Ápási Miklós, Farkas Sándor)

Árpási Miklós: Geovillamos áramtermelés. Forrásoldali lehetőségek Magyarországon. Kézirat. 2015. május

Bencsik István – Csaba József – Megyeri Mihály – Pap Sándor: Nedvesgőz-termelési lehetőség a Nagyszénás-3 kútból. BKL Kőolaj és Földgáz 25. (125.) évfolyam 7. szám, 1992 július, 193-206. o.

id. Ősz Árpád: Fábiánsebestyén-4 kút összefoglalása és rajzai. Kézirat (2009)

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal: Magyarország geotermikus felmérése, 2016. Budapest. Szerkesztette: Dr. Tóth Anikó Nóra

Kútkönyvek. Kőolajkutató Vállalat, Szolnok, 2009

Kun Éva – Zilahi-Sebess László – Szanyi János: Battonya–Pusztaföldvári–hát térségének nagy entalpiájú geotermikusenergia-vagyona (I. rész): Hidrodinamikai és hőtraszport modell. Földtani Közlöny, 152/1, 53-76., Budapest,2022. https://doi.org/10.23928/fold.kozl.2022.152.1.53

Szanyi János – Bíró Lóránt: Nagy entalpiájú geotermikus rendszerek. Szegedi Tudományegyetem

Bada Gábor – Dombrádi Endre – Mike Peffer – Blaine Saathoff: Gádoros Geothermal Concession – A breakthrough in geothermal energy utilization in Hungaray?

Dr. Beke János: Műszaki hőtan mérnököknek. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 2000.

Dr. Vitális György. Magyarország vízföldtana. OSKAR Kiadó, Budapest, 2012.

Peter Aird: Drilling and Testing Hot High Pressure Well. Oilfield Review, April/July 1993, pp15-32.

Kriti Yadav – Anirbid Sircar: Review of Deep Drilling Techniques for High Entalpy Geothermal Resevoirs. International Journal of Advanced Research (IJAR), June 2017, pp 2359-2370.

Vangala Srimannarayana: High Pressure High Temperature Well Completion and Problems.

Alejandro Obando: High-Pressure, High Temperature Technologies. Oilfield Review, 2008, Autumn, pp 46-60.

Santina Das: HPHT101 – What Petroleum Engineers and Geoscientists Should Know About High Pressure High Temperature Environment. Canadian Research & Development Center of Sciences and Cultures. Vol.4, No.2, 2012, pp 36-60.

Megjelent
2026-09-23
Hogyan kell idézni
Ősz Árpád. (2026). Kérdések és válaszok egy geotermikus koncesszió megvalósításának előkészítése során. Bányászati és Kohászati Lapok, 159(3), 34-54. https://doi.org/10.63457/BKL.159.2026.3.4
Rovat
Cikkek