Dr. Stróbl Alajos (ETV-ERŐTERV)

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
VIRTUÁLIS ERŐMŰ MEGOLDÁS
Advertisements

Szélkerék-erdők a világban és hazánkban
A megújuló energiák térhódítása Európában
Energiaköltségek optimalizálása
Megújuló energiaforrások vizsgálata Biomassza
Depóniagáz, mint üzemanyag
Megújuló energiaforrások Napenergia hasznosítása
Modern technológiák az energiagazdálkodásban - Okos hálózatok, okos mérés Haddad Richárd Energetikai Szakkollégium Budapest március 24.
2. Energetika, (nemzet)gazdaság és társadalom – 2. rész.
A magyar biogáz ipar helyzete és lehetőségei
A napenergia-piac jellemzői Magyarországon
Megújuló energiaforrások.
A villamos kapacitás fejlesztése hazánkban
Dr. Gerse Károly MVM Zrt. vezérigazgató-helyettes április 18. Európai energiapolitika - magyar lehetőségek a villamosenergia-iparban Kihívások Lehetőségek.
A jövő és az energia Mi lesz velem negyven év múlva ? Mivel fogok közlekedni ? Fázni fogok otthon vagy melegem lesz ?
A KULCSI SZÉLERŐMŰ MŰKÖDÉSI TAPASZTALATAI április 20. RENEXPO 2007 Stelczer Balázs EMSZET KFT
Geotermikus Energia.
Megújuló energiaforrások Felkészítő tanár: Venyige Judit
Megújuló Energiaforrások
A villamosenergia-ellátás forrásoldalának alakulása
Zöldmezős bioerőművek szerepe, fejlesztési környezete Lontay Zoltán irodavezető GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt. SZAKÉRTŐI KONZULTÁCIÓ KHEM, július.
1 Megújuló villamosenergia arányát tekintve: Új befektetések a fenntartható energiarendszerekbe Technológiánként: Értékben: Régiónként: Forrás:
Szélparkok telepítése és a helyszínek összehasonlító értékelése
Megújuló energiaforrások
Kapcsolt energiatermelés az új szabályozási környezetben Rudolf Viktor elnök, MKET Távhőszolgáltatási konferencia MaTáSzSz május Pécs.
1 A magyar energiapolitika „ Az energiahatékonysági indikátorok az EU-ban és Magyarországon” nemzetközi szeminárium Budapest, október 5. Hatvani.
Bioenergia hasznosítás támogatása a METÁR-ban – Az új támogatási koncepció Barts Gábor piacelemző Közgazdasági Elemző és Fenntartható Fejlődés Osztály.
Lorem ipsum. KEOP-OS ENERGETIKAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Horváth Péter július 11. Fórum - Hosszúhetény.
1 Magyar Természettudományi Társulat, a TIT Stúdió Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia konferenciája: A klímaváltozás és az energiahiány „különös.
S Z É L E N E R G I A.
Civin Vilmos MVM Zrt. „Klímacsúcs” Budapest, február 27. Klímaváltozás és egy állami tulajdonú villamos társaság.
„Megújuló energia-megújuló vidék” Az agrárgazálkodás lehetőségei a zöld energia előállításában Kovács Kálmán államtitkár Tájékoztató Fórum, Nagykanizsa.
A tartamos erdőgazdálkodás és a faenergetika optimális kapcsolata „A biomassza felhasználásának formái” Budapest, október 25. Jung László vezérigazgató-helyettes.
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY
Energiahatékonysággal a költségcsökkentés és a minőségi üzletvitel érdekében.
Energia és (levegő)környezet
1 „ Beszéljünk végre világosan az energetikáról” Dr. Hegedűs Miklós Ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Energetika Október 2.
Energetikai gazdaságtan
Energiahatékonysággal a költségcsökkentés és a minőségi üzletvitel érdekében.
Energiahatékonysággal a költségcsökkentés és
ben Európában telepítették a világ napelemes rendszereinek 70%-át, 2013-ban ez az arány már csak 28% volt, - az új PV (photovoltaic - fotovillamos.
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
Fejlesztési javaslat SOLVERS Budapest,
2030 – A mi városunk A 3 Fázis Lengyel Vivien Pocsai Zsófia
A biomassza energetikai értékelése Dr. Büki Gergely Energiapolitika 2000 Társulat június 11.
TJ Energiapolitika, energiamix. Forrás: KHEM Energiapolitika, energiamix.
Hungary-Romania Corss-border Co- operation Programme „The analysis of the opportunities of the use of geothermal energy in Szabolcs- Szatmár-Bereg.
A megújuló energiaszabályozás növekvő szerepe a magyar energiarendszerben „Mivel pótolhatók a következő évtizedben kieső erőművi kapacitásaink?” GAZDÁLKODÁSI.
NAPELEM MINT ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS. MIRE VALÓ A NAPELEM? Hiedelem = melegvíz termelés Valódi alkalmazás = elektromos áram termelés Felhasználás: közvetett,
A NAPELEMEK HATÁSA A FOGYASZTÓI KARAKTERISZTIKÁRA Herbert Ferenc november 25.
Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP
13 Rácalmás 12 * Egerszólát 25 * Püspökhatvan 25 * Összes nagyobb valószínűséggel várható 712 Telephely.
Energiatervezés Trendek és folyamatok. Energiafelhasználási trendek.
1 Megújuló energiák, energiatakarékos megoldások 2010 május 13. Az ábrákat dr. Stróbl Alajos (MAVIR Rt.) bocsátotta rendelkezésemre.
SZTE ÁJTK Tehetségnap június 10. A rendezvény az Oktatásért Közalapítvány támogatásával, az NTP-OKA-XXII-088 pályázat keretében valósul meg.
„Erre van előre” Magyarország energetikai jövőképe Dr. Munkácsy Béla adjunktus (ELTE TTK)
Megújuló energia alkalmazása
Látlelet a magyar erőműrendszerről
HMKE és kiserőművi mérések a Mintaprojektben
A hazai erőműpark és a villamosenergia-ellátás helyzetéről
Energetikai gazdaságtan
A megújulók piaci lehetőségei és támogatási megoldásaik
Energetikai gazdaságtan
Bioenergia 3_etanol (fajlagosok)
Lóránt Károly: Energetikai unió az EU-ban
Bioenergia, megújuló nyersanyagok, zöldkémia
A VEOLIA pécsi erőműve a körkörös gazdasági modell tükrében
Előadás másolata:

Dr. Stróbl Alajos (ETV-ERŐTERV) Hozzászólás: A megújuló energiaforrásból történő villamosenergia-termelés támogatása Magyarországon Az Energy E-PR Kommunikációs és Tanácsadó Kft. konferenciája Budapest, 2009. május 27. – 11:00-11:20 XP 20 perc alatt 18 színes ábra időzítve és animálva

A magyar primerenergia-mérleg Termelés 267,0 PJ Felhasználás 1125,5 PJ (víz, szél, atom, import) megújuló58,4 PJ primer villany 1,2 PJ szilárd 133,9 PJ (víz és szél) primer villany 175,5 PJ megújuló57,0 PJ szilárd 74,2 PJ cseppfolyós302,2 PJ import 1010,9 PJ import 1010,9 PJ olaj 43,4 PJ gáznemű91,2 PJ gáznemű455,5 PJ 2007 76% 62% A hasadóanyagot importnak tekintve. … hazainak tekintve.

A végső energiafelhasználásunk 49,8 PJ hő 34,1 PJ megújuló 794,3 PJ (~70%) 122,2 PJ villamos energia 281,6 PJ olaj 34,4 PJ szilárd 2007 272,3 PJ földgáz Amit a fogyasztók megvásárolnak …

Megújuló primerenergia-források 54,8 PJ (~5%) Az összes szilárd biomassza 85,7% Az összes biológiai eredetű 91,8% 2006

Megújulók a villamos energiára a bruttó villamos-energia-fogyasztásból 5,4% 4,1% 3,4% 2,4% 0,9% 0,6%

Korábbi EU-követelmény a villanyra Magyarország 2010 cél 2007 tény Mi már korábban teljesítettük! Forrás: Brennstoff-Wärme-Kraft, 61. k. 4. sz. 2009. p. 48.

Az erőművekben eltüzelt biomassza Nem mind fa (dendromassza), sok egyéb is van.

Megújulók a végső energiafelhasználásból Magyarország 20% EU-27 cél tény

Hogyan fogjuk ezt teljesíteni? Fokozatosan és nem csak a villamos energiával. 4,3% 6,0% 6,9% 8,2% 10% 13%

Az osztrák átvételi árakhoz képest magyar átvételi ár 2009-ben 2009 Forrás: www.e-control.at;

Az osztrák átvételi árak 2009-ben Nálunk ezzel szemben közel egységesen kb. 100 €/kWh (a forint pillanatnyi értékétől függően) Javaslat: Adottságaink függvényében jobban kellene hazánkban is a technológiák alapján nagyobb különbségeket tenni. Differenciáljunk! Forrás: www.e-control.at;

A szélerőmű-villany német átvételi árai 2009. január 1-től, euro-cent/kWh-ban Szárazföldi Tengeri Beépítés éve 2008 (régi) 2009 (új) Kezdetben 1) 2) 3) 8,03 9,20 8,92 15,0 Végül 4) 5,07 5,02 6,07 3,5 Repowering bonusz 5) 0,50 Integrációs bonusz 6) Évi csökkenési ütem 2% 1% 0% Megjegyzések: Szárazföldieknél minimum az első 5 évben. Tengerre építetteknél minimum az első 12 évben. Tengerre épített újnál 2016. jan. 1-től 13,0 euro-cent/kWh. A teljes támogatási idő az átvételi árral 20 év. Helyettesítés azonos helyen a 10 évnél idősebb egység. Új létesítésnél minimum kétszeres, maximum ötszörös kapacitás kell az adott helyen. Ez a többlet akkor érvényes, ha nem kell kiegészítés a frekvencia és a feszültség szabályozásához. Forrás: Modern Power Systems, 29. k. 1. sz. 2009. január, p. 32.

Biomassza-tüzelések 2008-ban Összes szilárd biomassza hazai erőművekben 25 230 TJ; 348 MW, 1662 GWh, 3504 TJ Az erőművek Havi Műszaki Jelentései alapján

Megújulók az erőművekben, 2008 A hálózatra adott villamos energia (a nettó termelés a megújuló forrásokból) KÁT / összes = 0,75 Egyelőre az előzetes kiserőműves adatokból becsülve (piros számok) Összehasonlításként a kapcsolt termelésnél: KÁT / összes = 0,58 Az erőművek Havi Műszaki Jelentései alapján

A biogázból termelt villany az EU-ban Kiemelkednek a többi ország közül: Németország: 0 + 7338 GWh = 7388 GWh Nagy-Britannia: 4589 + 408 GWh = 4997 GWh 2006 GWh Forrás: Modern Power Systems, 29. k. 1. sz. 2009. január, p. 47.

Szélerőművek Európában, 2008 Németország: 22 247 + 1 665 = 23 903 MW; Spanyolország: 15 131 + 1 609 = 16 740 MW 3736 158 3404 150 3241 143 3180 Magyarország 127 2862 90 2225 78 1021 54 1002 35 995 27 985 18 472 Európában: 57 125 + 8 877 = 65 933 MW 14 2007 végéig 2008-ban épült 433 13 428 10 384 5 MW MW Forrás: www.ewea.org.

Mennyi lehetne a maximum 10 év múlva? Megújuló forrással üzemelő erőművek maximuma 2020-ra S. Típus Teljesítőképesség Kihasználás Villany ki Megjegyzések Bruttó, MW Nettó, MW h/a GWh 1 Együttes tüzelés 150 135 6500 878 nagyerőművekben 2 Szilárd biomassza 600 515 3348 kiserőművekben 3 Folyékony biomassza 50 47 4500 212 4 Biogáz 250 230 1495 5 Szerves hulladék 40 7200 288 Biotermikus erőművek 1100 967 6432 6220 74,4% 6 Szél 1750 1050   7 Víz 80 78 4100 320 Bős nélkül 8 Nap 120 850 102 napelemekkel Primer megújuló források 800 798 1844 1472 17,6% 9 Földő (geotermikus) 100 95 7000 665 8,0% Összes megújulós erőmű 2000 1860 4493 8356 100% Nehéz lesz egy évtized alatt négyszeresére növelni az ilyen termelést.

Összefoglaló értékelés Változtatni kellene, döntéseket hozni a lehetőségek elemzésével. Az első döntés: Mennyiben kell komolyan venni az EU irányelvét? Lehetne: elérni a 13%-os megújulót a végső energiafelhasználásban?! A második döntés: Hogyan tagoljuk villanyra, hőre, üzemanyagra? Lehetne: a villany 4x-es, a hő 2x-es, az üzemanyag 20x-os növekedése?! A harmadik döntés: A villanynál melyik technológiát favorizáljuk? Lehetne: a biogázt, a szerves hulladékokat, a biomasszát, a napot?! A negyedik döntés: A támogatási rendszert jobban differenciáljuk-e? Lehetne: ami többe kerül, jobban, ami kevesebbe, kisebb mértékben?! Az ötödik döntés: A támogatásnál tekintsünk jobban a rendszerünkre? Lehetne: a KÁT rendszerét korszerűsíteni irányíthatóság tekintetében?! Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.