A hazai erőműpark és a villamosenergia-ellátás helyzetéről

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Szélkerék-erdők a világban és hazánkban
Advertisements

1 Előrejelzések a villamosenergia- igények és -források alakulásáról, a rendelkezésre álló technológiákról Dr. Tombor Antal elnök-vezérigazgató MAVIR Rt.
A megújuló energiák térhódítása Európában
© Gács Iván (BME)1/10 Energia – történelem - társadalom Energia - teljesítmény.
A magyar biogáz ipar helyzete és lehetőségei
Horváth Szilvia Energetikai és távközlési szektorvezető
Jób Viktor Rába Energiaszolgáltató Kft. ügyvezető
Tájékoztatás szakirodalmi források és hazai mérések alapján
Távhőtermelés a Budapesti Erőmű Zrt. erőműveiben
A „zöld” mérlegkör a hazai villamosenergia-ellátásban
A hazai erőműépítés helyzete és távlatai
Energetikai gazdaságtan
A PIACI MŰKÖDÉS TAPASZTALATAI A MAGYAR GÁZIPARBAN
Török Ádám Környezettudatos Közlekedés Roadshow,
XXXI. FAGOSZ Faipari és Fakereskedelmi Konferencia Tűzifa hiány? Dobogókő November 08. Jung László EGERERDŐ Zrt. vezérigazgató-helyettes.
A villamos kapacitás fejlesztése hazánkban
Dr. Gerse Károly MVM Zrt. vezérigazgató-helyettes április 18. Európai energiapolitika - magyar lehetőségek a villamosenergia-iparban Kihívások Lehetőségek.
1. Földgázrendszer.
A jövő és az energia Mi lesz velem negyven év múlva ? Mivel fogok közlekedni ? Fázni fogok otthon vagy melegem lesz ?
„G A Z D A S Á G P O L I T I K A” SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ELŐADÁS SOROZAT 10 x 10 makrogazdasági trendek Szeged, február.
Energiahálózatok és együttműködő rendszerek
Energiatermelés? Energia-átalakítás! Nap – hő – elektromos – kémiai
A villamosenergia-ellátás forrásoldalának alakulása
1 Megújuló villamosenergia arányát tekintve: Új befektetések a fenntartható energiarendszerekbe Technológiánként: Értékben: Régiónként: Forrás:
Mire van szükség ahhoz, hogy a következő 25 év- re biztosítva legyen az ország villamosenergia- ellátása? Tari Gábor CEBC: Energetika Beszéljünk.
LAKATOS TIBOR igazgató Visegrád, november 5-6. Biomassza a távhőben, termeljünk-e villamosenergiát?
Kapcsolt energiatermelés az új szabályozási környezetben Rudolf Viktor elnök, MKET Távhőszolgáltatási konferencia MaTáSzSz május Pécs.
Pécs május 13. Erdészeti biomassza használat és a jövő alternatív tüzelőanyagai - jelen helyzet, lehetőségek, veszélyek - dr. Német Béla, Csete Sándor,
Lorem ipsum. KEOP-OS ENERGETIKAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Horváth Péter július 11. Fórum - Hosszúhetény.
MEH – MAKK konferencia és fórum Solid-DER projekt – május 8.
Békés György főosztályvezető-helyettes Villamosenergia-ár Előkészítő Osztály Tájékoztatás a megújuló és a kapcsolt villamosenergia-termelés áron keresztül.
Civin Vilmos MVM Zrt. „Klímacsúcs” Budapest, február 27. Klímaváltozás és egy állami tulajdonú villamos társaság.
Villamos energetika I. Dr
1 A villamosenergia- ellátásunk helyzete Dr. Tombor Antal MAVIR ZRt. Budapest, október 9. Szt. Ignác Kollégium.
Ecofys – Magyar Környezetgazdaságtani Központ Fucskó József
„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.
A piacnyitás sikeressége
Az az atomerőművek energiatermelése, biztonsága és környezeti hatásai
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY
Energia és (levegő)környezet
A Mátrai Erőmű szerepe a hazai villamos energia ellátásban
Paksi atomerőmű. A paksi atomerőmű Magyarország egyetlen atomerőműve. Épült: Alapkiépítés: 1760 MWe.
1 Alternatív optimum Nem csak egy megoldása van!.
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.
Város energetikai ellátásának elemzése
A biomassza energetikai értékelése Dr. Büki Gergely Energiapolitika 2000 Társulat június 11.
TJ Energiapolitika, energiamix. Forrás: KHEM Energiapolitika, energiamix.
Tőkés Napenergia hasznosítási körkép ZÖLDEK Klaszter Nemzetközi Konferencia szeptember 12–13., Tatabánya EUSOL.
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.
KOMMUNÁLIS HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA ÉS A BIOFÜTŐMŰ Zöldek Klaszter Nemzetközi Konferencia Tatabánya, szeptember 13. Takács Károly, polgármester, energetikai.
1 III. GREENNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZAT Nevezés kategóriája: Greennovatív gyártó, termelő Pályázati anyag címe: Biomassza kazánokkal a fenntartható termelésért.
Energiatervezés Trendek és folyamatok. Energiafelhasználási trendek.
Vízerőmű működésének elvi vázlata A - víztározó, B - gépház, C - turbina, D - generátor, E - vízbevezetés, F - frissvíz csatorna, G - villamos távvezeték,
Energetikai gazdaságtan Villamosenergia-termelés energia és teljesítménymérlegei.
1 Megújuló energiák, energiatakarékos megoldások 2010 május 13. Az ábrákat dr. Stróbl Alajos (MAVIR Rt.) bocsátotta rendelkezésemre.
SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tehetségnap június 29.
Megújuló energia alkalmazása
Dr. Stróbl Alajos (ETV-ERŐTERV)
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD c. egyetemi docens
Látlelet a magyar erőműrendszerről
HMKE és kiserőművi mérések a Mintaprojektben
Energetikai gazdaságtan
Energetikai gazdaságtan
A mátrai ligniterőmű fejlesztése
Villamosenergia-ellátás a XXI. században
A VEOLIA pécsi erőműve a körkörös gazdasági modell tükrében
Előadás másolata:

A hazai erőműpark és a villamosenergia-ellátás helyzetéről Dr. Stróbl Alajos A hazai erőműpark és a villamosenergia-ellátás helyzetéről ETE – Villamos Energetikai Konferencia Kecskemét, 2014. november 26. 12:00-12:30 30 perc alatt 25 ábra

A hazai beépített villamos teljesítőképesség MW 3-column text and 2-column image * az első félév végén

Villamos teljesítőképességek és a csúcsterhelés MW 3-column text and 2-column image * az első félév végén

A havi maradó teljesítmény: a biztonság mértéke (!?) Maradó teljesítmény = összes tartalék – rendszerirányítási tartalék, 2014 minden hónapjának harmadik szerdáján 11:00-kor MW 3-column text and 2-column image 5% BT * A harmadik szerda ekkor augusztus 20-ára esett.

A bruttó villamos teljesítőképességek és terhelés A teljesítőképességek 2014 minden hónapjának harmadik szerdáján 11:00-kor a rendszer terhelése az erőművek terhelése MW

Erőművek teljesítőképessége 2014. június végén

Az ISD Power erőművének vázlata (Dunaújváros) 1953-1954 földgáz 1,42 PJ kohógáz 2,50 PJ kamragáz 1,73 PJ 2013 BT = 69 MW I. II. IV. V. VI. VII. VIII. IX. PTVM 50 Et = 90 GWh 50 t/h 50 t/h 50 t/h 75 t/h 75 t/h 100 t/h 100 t/h 220 t/h 37 bar, 450°C 2014 BT = 64,5 MW ? 3 db 3 db levegő (2,5 bar) 20 MW 20 MW 8,5 MW 16 MW 4,5 MW ISD Dunaferr (igény: 541 GWh) G 2. G 1. 3. G 4. G G 5. gyár 3,5 bar 7 bar 9 bar 18 bar gőz hő

?! ? Az ajkai erőműrendszer felépítése („Bakonyi Erőmű”) G G 2013 (Ajka II. Erőmű) Bakonyi Bioenergia Kft. Ajka I. Erőmű (1943-1958) megszűnt 3 x 100 t/h 2 x 100 t/h 7 x 42,5 t/h 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2013 BT= 101,6 MW 132 t/h 132 t/h 132 t/h Et = 84,5 GWh 30 MW ? 12,4 MW 19,0 MW 10,2 MW 30 MW 30 MW Et = 211,7 GWh II. G G G IV. G V. G VI. VII. G III. 70 bar ipari gőz 15 bar 6 bar 58 MW városfűtés GTER Bakonyi Gázturbinák G ?! 58 MW 2014* 163,5 GWh G *Jan.  Okt. 181,6 GWh 7,0 GWh Et = 7,8 GWh

Pécsi Erőmű (Pannon- 10. 9. G G G G power Holding) PANNONGREEN Megszűnt Pannon Hőerőmű Pannon-Hő biomassza szén földgáz földgáz biomassza 10. 9. 7. 5. 2. fa szalma 200 t/h 240 t/h 2 x 180 t/h 130 t/h 2013 256,8 GWh 134,6 GWh 50 MW 60 MW 391,4 GWh 35 MW 35 MW VI. V. IV. G G G III. G 2014* 301,1 GWh 181,6 GWh 482,7 GWh alternatíva *Jan.  Okt.

A Kelenföldi Erőmű 1980-ban Ekkor szűnt meg végleg itt a széntüzelés.  BT = 66 MW 4 x 80 t/h Et =280 GWh 2 x 65 t/h 6 x 55 t/h 40 bar 420°C 6 MW 6 MW 15 MW 15 MW 5 MW 19 MW G G G G G G 15 bar 6 bar 209 116 forróvíz-kazánok 58 58 MW

A Kelenföldi Erőmű 2000-ben Gázturbina 1995-től BT =136 MW Et =630,4 GWh  BT = 197 MW Et =755,5 GWh G 39 bar 390 °C G 2x6 MW G  BT = 61 MW 122 MWt Et =125,1 GWh 2x15 MW 19 MW G G G gőz-kazánok 2x48 MWt 2x58 MWt háziüzem 75 MWt 2x60 MWt 60 MWt forróvíz-kazánok 2x58 MWt 1x209 MWt Duna

A Kelenföldi Erőmű 2013-ban BT=2x5 MW BE Optimum Kft. BT=127,9 MW G BT =187,8 MW Et =264,9 GWh Et =30 GWh G 42 bar 420 °C 118,6 MWt BT=49,9 MW gőzkazán 93 MWt G 18 MWt 98,5 MWt 145 MWt 2x60 MWt forróvíz-kazánok 1x58 MWt 1x70 MWt Duna

„Menetrendtartó” erőművek kihasználása 2011 2012 2013 2014

A villamosenergia-termelés energiahordozónként GWh * hulladékkal együtt; ** 2014 első 10 hónapjának adataiból becsülve

Villamosenergia-változás a közelmúltban 2012-höz képest 2014 első tíz hónapjában az előző időszakhoz Hazai erőművek bruttó villamosenergia-termelése - 11,7% - 6,4 % Az importszaldó villamos energia + 49,1% + 18,5% Összes villamosenergia-felhasználás - 0,2% + 0,5% Nettó villamosenergia-fogyasztás + 0,2% ?

Az importszaldó havi részarányának alakulása részarány = importszaldó / összes felhasználás Az exponenciális fejlődés tartósan tovább nem követhető. 3-column text and 2-column image 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

A bruttó villamosenergia-fogyasztásunk alakulása TWh 3-column text and 2-column image

A teljesítőképesség és a csúcsterhelés változása MW

A hazai erőműpark teljesítőképességéből megmarad 3-column text and 2-column image

A szükséges villamos teljesítőképesség 2030-ig MW 12 000 11 000 10 000 9500 3-column text and 2-column image

A várható villamos teljesítőképesség 2030-ig MW 12 000 11 000 10 000 9500 3-column text and 2-column image

A várható villamos teljesítőképesség összetétele MW 12 000 11 000 10 000 9500 ? 3-column text and 2-column image ?

Az összes villamosenergia-felhasználás múltja TWh 14,3 12,4 3-column text and 2-column image 15,9

Az összes villamosenergia-felhasználás jövője TWh 16,0 32,0 3-column text and 2-column image

A megújulókból termelt villamos energia aránya 2013 2020 2030 2,8 TWh 3,6 TWh 7,2 TWh 9,2% 11,7% 15,0% A fejlesztéshez megfelelően biztos ösztönzés kellene. (!)

A villamosenergia-termelés összetétele („mix”) 2030 Magyarország Németország 3-column text and 2-column image atom megújulók földgáz szén olaj és egyéb A kétféle irányzat egyformán rugalmassá tehető. (?)

Köszönöm a megtisztelő Vége Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. strobl@ext.mavir.hu