Energiatervezés Trendek és folyamatok. Energiafelhasználási trendek.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A megújuló energiák térhódítása Európában
Advertisements

Energia – történelem - társadalom
Környezetvédelem (Energia és levegőkörnyezet)
Energia és (levegő)környezet
© Gács Iván (BME)1/10 Energia – történelem - társadalom Energia - teljesítmény.
Energetikai folyamatok és berendezések
Fenntartható energiagazdálkodással az éghajlatváltozással szemben: retorika vagy realitás? Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan.
Energiatakarékos otthon
2. Energetika, (nemzet)gazdaság és társadalom – 2. rész.
A gazdasági fejlettség mutatói
A PIACI MŰKÖDÉS TAPASZTALATAI A MAGYAR GÁZIPARBAN
Túl drága e Magyarországon a gáz? Készítette: Balogh Renáta.
Gyorsítósáv II. Háttérelemzések május
A Föld energiagazdasága
A villamos kapacitás fejlesztése hazánkban
Energiatervezési fogalmak
Energetikai gazdaságtan
Klímaváltozás – fenntarthatóság - energiatermelés
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. Ősz János Energetika I-II. energetikai BSc.
2. AZ ENERGETIKA ALAPJAI.
1 Energiapolitikánk gazdasági meghatározottságai” Dr. Hegedűs Miklós ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Fenntartható társadalom, fenntartható.
Az energiaellátás és fogyasztás tudományos alapok és feladatok Meskó Attila A magyar energiapolitika és környezetpolitika új kihívásai április 10.
1 Megújuló villamosenergia arányát tekintve: Új befektetések a fenntartható energiarendszerekbe Technológiánként: Értékben: Régiónként: Forrás:
1 „ Energiapolitikai kérdőjelek, lehetséges válaszok” Dr. Hegedűs Miklós Ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. MKT Vándorgyűlés, Eger Június.
FIDESZ GAZDASÁGI KABINET Az energiaszektor stratégiai átalakításának lehetősége és útjai Dr. Fónagy János szeptember 25. Fidesz- Magyar Polgári Szövetség.
1 A magyar energiapolitika „ Az energiahatékonysági indikátorok az EU-ban és Magyarországon” nemzetközi szeminárium Budapest, október 5. Hatvani.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. Ősz János Energetika I-II. energetikai BSc.
Energetika. Követelmények Aláírás megszerzése: jelenlét a TVSZ szerint (70%) Vizsga: írásbeli (30%) + szóbeli (70%) (az írásbelin minimum 20% a 30%-ból)
2. Energetika, (nemzet)gazdaság és társadalom – 2. rész.
ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV DR. NÉMETH IMRE AUGUSZTUS 7.
Gazdasági és foglalkoztatási folyamatok Magyarországon
Gazdasági és foglalkoztatási folyamatok Magyarországon.
Környezettudatos közlekedés 2030 – Nemzeti Energiastratégia 2030
Energiatervezés | © 2014 ENERGIATERVEZÉSI FOGALMAK Idősor elemzések Statisztikai jellemzők.
2. Energetika, (nemzet)gazdaság és társadalom. Az ember és emberiség energiaigénye.
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY
Energia és (levegő)környezet
Energetikai gazdaságtan
1 „ Beszéljünk végre világosan az energetikáról” Dr. Hegedűs Miklós Ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Energetika Október 2.
Energetikai gazdaságtan
MIT TEHETÜNK A GÁZFÜGGŐSÉG CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN?
Energiaellátás és gazdálkodás - A
MEGÚJULÓ ENERGIA A MAGYAR ENERGIAPOLITIKÁBAN előadó: Ámon Ada Energy Summit – Gerbeaud Ház Budapest, november 25.
A biomassza felhasználása II.. A biomassza felhasználása II. (tendenciák) EU tendenciák Hazai elképzelések –Lakossági elfogadottság –NCST –Energiafajták.
Városi külső energia bevitel csökkentésének lehetőségei Energetikus energetikusok 2015 Csató Bálint Kaszás Ádám Keszthelyi Gergely.
Város energetikai ellátásának elemzése
Jövőkutatás: az energiák jövője, a földgáz sorsa Dr. Szilágyi Zsombor gázipari szakértő Magyar Mérnöki Kamara MESZ XXIII. Országos Fogyasztói Konferencia.
A biomassza energetikai értékelése Dr. Büki Gergely Energiapolitika 2000 Társulat június 11.
TJ Energiapolitika, energiamix. Forrás: KHEM Energiapolitika, energiamix.
2. Energetika, (nemzet)gazdaság és társadalom. Az ember és emberiség energiaigénye.
NAPELEM MINT ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS. MIRE VALÓ A NAPELEM? Hiedelem = melegvíz termelés Valódi alkalmazás = elektromos áram termelés Felhasználás: közvetett,
GÁZPIACI HELYZETKÉP A FÖLDGÁZIPAR STRATÉGIAI KÉRDÉSEI 2007 május.
Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP
Energia mennyiségi jellemzők. Átszámítási kulcsok A hordó (barrel) az olaj ipar sajátos, de általánosan (szinte kizárólagosan) használt mennyiségi egysége,
1. témakör Energetika 1. rész DR. ŐSZ JÁNOS ÁBRASOROZATA.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék ENERGETIKA ENERGETIKA TUDOMÁNYA FAZEKAS ANDRÁS.
Brennstoff-Wärme-Kraft, 2004/11. p IEA: World Energy Outlook 2004.
1 Megújuló energiák, energiatakarékos megoldások 2010 május 13. Az ábrákat dr. Stróbl Alajos (MAVIR Rt.) bocsátotta rendelkezésemre.
„Erre van előre” Magyarország energetikai jövőképe Dr. Munkácsy Béla adjunktus (ELTE TTK)
A magyarországi papírgyártás gazdasági környezete a Hamburger Hungária szemszögéből Dr. Szikla Zoltán február 3.
Dr. Stróbl Alajos (ETV-ERŐTERV)
A hazai erőműpark és a villamosenergia-ellátás helyzetéről
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD c. egyetemi docens
Környezetvédelem (Energia és levegőkörnyezet)
Energetikai gazdaságtan
Energetikai gazdaságtan
Energiaforrások.
Bioenergia, megújuló nyersanyagok, zöldkémia
Az EED főbb elemei és hatásai a magyar energiaszektorra
Ausztrália ipara A társadalmi termék közel 70%-át a szolgáltatások biztosítják, ebben dolgozik a lakosság 72%-a.
Előadás másolata:

Energiatervezés Trendek és folyamatok

Energiafelhasználási trendek

Gazdasági jellemzők GDP: nominál és reálérték

Energetika és gazdaság GDP 2000 és energiafelhasználás (Magyarország) Energiafelhasználás, villamosenergia fogyasztás GDP, Mrd Ft évi összehasonlító áron

Energetika és gazdaság Energiaigényesség változása PJ/Ft 2000 GWh/Ft 2000

Energetika és gazdaság Energetikai rugalmasság – Magyarország

Energetika és gazdaság Energetikai rugalmasság – Németország

Magyarország a számok tükrében Forrás: Energia Központ Kht. hazai termelés nettó import összes felhasználás import (901,7) export (177,5) készletezésre (32,3) átalakítási veszteség saját igény és veszteség végső fogyasztás nem energetikai célú energetikai fogyasztás lakosság közlekedés ipar szolgáltatás és egyéb 233,9 202,9 140,4 138,8 716,0 798,5 82,5 1126,8 81,7 246,6 434,9 724,2 Az adatok PJ-ban összes energiaforrás 1159,1 bruttó végső energiafogyasztás 716 PJ (64%) 2009 összes energia- felhasználás: 1040 PJ -7,7% 1 cm = 200 PJ (nettó = bruttó – szállítási, elosztási, veszteségek) 100% A hasadóanyag (atom) hazai forrásnak tekintve 71%

Forrás: Brennstoff-Wärme-Kraft (BWK), 64. k. 11. sz p összes forrás összes felhasználás kivitel és tárolás nem energetikai felhasználás átalakítási veszteségek az energiaszektor felhasználása végső energia behozatalhazai statisztikai különbség ipar közlekedés háztartás egyéb készlet- változás összes energetikai 100 % 65 % Megújulók a primerenergia-felhasználásból 11,0% Az adatok PJ-ban A német energiamérleg 2011-ben

Adatok és trendek Energiafelhasználás a számok tükrében Magyarország, EU27, Világ

Energiahordozók kitermelése évben összesen: Mtoe Energiahordozó szerint, MtoeRégió szerint, Mtoe Forrás: EU Energy in Figures – Statistical Pocketbook 2014

Energiafelhasználás (végső) Összes végső felhasználás: Mtoe Forrás: EU Energy in Figures – Statistical Pocketbook 2014

Végső energiafelhasználás összetétele Forrás: EU Energy in Figures – Statistical Pocketbook Mtoe16,7Mtoe ipar szállítás háztartás szolgáltatás egyéb EU-27Magyarország

Miből lesz villany? Villamosenergia-termelés forrásszerkezete

Magyarország a számok tükrében 140,3 233,9 138,8 202,9 9,9% 7,2% 94,4% 10,8% 17,8% 30,6% 17,8% 59,0% 48,6% 8,6% 1,8% 5,3% 3,4% 3,0%8,2% 19,6% 32,7% 19,4% 28,3% PJ Forrás: Energia Központ Kht. 2,1% 25,4% 37,0% 5,3% 3,7%

A világ primerenergia-igénye, Mtoe Forrás: OECD/IEA – WEO – p Növekedés 2013 és 2040 között: 1,0%/a * Mtoe = millió tonna olajegyenérték

A világ primerenergia-igénye villanyra, Mtoe Forrás: OECD/IEA – WEO – p Növekedés 2013 és 2040 között: 1,4%/a

A világ végső energiafogyasztása, Mtoe Forrás: OECD/IEA – WEO – p Növekedés 2013 és 2040 között: 1,1%/a

A világ szén-dioxid-kibocsátása, M t* Forrás: OECD/IEA – WEO – p Növekedés 2013 és 2040 között: 0,5%/a * M t = millió tonna CO 2 -egyenérték

Az EU-28 primerenergia-igénye, Mtoe Forrás: OECD/IEA – WEO – p „Növekedés” 2013 és 2040 között: - 0,6%/a 1 455

Az EU-28 villamosenergia-termelése, TWh Forrás: OECD/IEA – WEO – p Növekedés 2013 és 2040 között: 0,2%/a

Kína primerenergia-igénye, Mtoe Forrás: OECD/IEA – WEO – p Növekedés 2013 és 2040 között: 1,0%/a 3848

Kína szén-dioxid-kibocsátása, M t Növekedés 2013 és 2040 között: 0,2%/a Forrás: OECD/IEA – WEO – p. 634.

Energiafüggőség – EU27 Energiafüggőség az EU-27-ben, 2010-ben, átlag: 52,7% Forrás: EU Energy in Figures – Statistical Pocketbook 2012

Energiafüggőség – EU27 - FÖLDGÁZ -68,3% Földgáz- függőség az EU-27- ben, 2010-ben, átlag: 62,4% Forrás: EU Energy in Figures – Statistical Pocketbook 2012

Energia-felhasználás Az egy főre jutó végső villamos- energia- fogyasztás, EU-27, 2011, kWh/fő, EU-27 átlaga: 5655 kWh/fő Forrás: EU Energy in Figures – Statistical Pocketbook 2012

Energiaigényesség a világban primer energia / GDP (toe/1000 $’2012) energiaigényesség változás 2011-hez képest (jobb tengely) 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Forrás: World Energy Outlook 2013