Közlekedéspolitikai konferencia

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
SZTE ÁJTK Tehetségnap június 10. A rendezvény az Oktatásért Közalapítvány támogatásával, az NTP-OKA-XXII-088 pályázat keretében valósul meg.
Advertisements

A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre, illetékessége és eljárása a villamosenergia-, földgáz-, víziközmű-, távhő- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás.
ENERGETIKAI CÉLÚ NÖVÉNYTERMESZTÉS Parlamenti nap, május 7. Jolánkai Márton SzIE Növénytermesztési Intézet.
Ökológia állattenyésztésünk értékei és felhasználási lehetőségei versenyképességünk növelése céljából Seregi J. – Holló G. – Holló I. – Repa I. Mosonmagyaróvár,
AZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSEK NEMZETGAZDASÁGI ELŐNYEI Knauf Insulation Kft Kanyuk László.
Távlati öntözési vízigények felmérése Somlyódy Balázs főigazgató Országos Vízügyi Főigazgatóság.
A környezetvédelmi megbízott szerepe a vállalkozások tevékenységében és Önkormányzati munkakörben Önkormányzati munkakörben.
Szabadtéri rendezvények. A TvMI vonatkozik: OTSZ szerinti szabadtéri rendezvényekre szabadtéri rendezvény: az 1000 főt vagy az 5000 m 2 területet meghaladó,
A kifizetési kérelem összeállítása TÁMOP-3.2.9/B-08 Audiovizuális emlékgyűjtés.
Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep bemutatása 9.a 4. csoport.
Főnix Országos Szociális Szövetkezeti Hálózat Bocskay József Tudásalapú szociális társadalom Szociális gazdaság fejlesztése Modern menedzsment eszközökkel.
ENERGIA TAKARÉKOS RENDSZERSZEMLÉLET AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN Fehér János okl. kohómérök Fűtéstechnikai szakmérnök Székesfehérvár, 2010.JAN.20.
Számvitel S ZÁMVITEL. Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hol tartunk… Beszámoló –Mérleg –Eredménykimutatás.
1 Az önértékelés mint projekt 6. előadás 1 2 Az előadás tartalmi elemei  A projekt fogalma  A projektek elemei  A projekt szervezete  Projektfázisok.
Gate to Europe Zárókonferencia Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár november 27. Szabadka.
 Foglalkoztatási programelem támogatása Ft  Szociális Szövetkezet létrehozása  Képzés, foglalkoztatás, gyümölcsültetvény kialakítása  2.
Környezeti fenntarthatóság. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG JELENTÉSE A HELYI GYAKORLATBAN Nevelőtestületi ülés,
Biomassza Murai Péter Tóth Barnabás Erdős Boglárka Tibold Eszter.
Számvitel S ZÁMVITEL. Számvitel Ormos Mihály, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hol tartunk…
A kamara szerepe az export vezérelt magyar gazdaság megteremtésében. Eredmények és problémák Dr. Parragh László elnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
Gazdasági jog IV. Előadás Egyes társasági formák Közkeresleti társaság, betéti társaság.
Az új METÁR szabályozás és a biomassza piac
Biztonságos, fenntartható és tiszta energia a Duna-medencében
Palotás József elnök Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete
Hagyományos húsvéti húságazati helyzetkép
A szerkezetátalakítási programban bekövetkezett változások
Tájékoztató a munkahelyteremtő pályázati programról
Merre tovább magyar mezőgazdaság?
Muraközy Balázs: Mely vállalatok válnak gazellává?
PANNON-LNG Projekt Tanulmány LNG lehetséges hazai előállításának
Összeállította: Horváth Józsefné
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA A VSZT
Hitelkonstrukciók a pályázati rendszerben
Természeti erőforrások
Szupergyors Internet Program (SZIP) Jogi akadálymentesítés megvalósítása: Jogalkotással is támogatjuk a fejlesztéseket dr. Pócza András főosztályvezető.
TAB Város és a megújuló energiára alapozott oktatás Schmidt Jenő Tab Város Polgármestere 1.
Költséghatékonyság a vendéglátásban
Pályázati lehetőségek kisvállalkozásoknak és magánszemélyeknek
Vízkeresők csoport: Beke Szabolcs Bojtor Cintia Hegedüs András
Az Európai Uniós csatlakozás könyvtári kihívásai
Egészségügyi közbeszerzések
Baross László Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Mátészalka
NEMZETI VÍZTECHNOLÓGIAI PLATFORM TECHNOLÓGIAI VIZEK KEZELÉSE
SZÁMVITEL.
Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep
Környezet és Energia Operatív Program Energetikai pályázatai
Operációkutatás I. 7. előadás
Az energiamérlegünk torzulásai és javítási lehetőségei
Bevezetés Az ivóvizek minősége törvényileg szabályozott
Ki meri hamarabb beismerni?
Megújuló energiák Készítette: Petőfi Sándor Általános Iskola
A évi pályázati felhívás legfontosabb szabályai
Nap és/vagy szél energia
Tájékoztató az Önkormányzati ASP Projektről
A villamos installáció problémái a tűzvédelem szempontjából
Környezeti Kontrolling
Felszín alatti vizek kémiai állapotfelmérése
SZTE ÁJTK Tehetségnap június 10.
TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA
Magyar Könyvvizsgálói Kamara XVIII. Országos Konferenciája II
Megújuló energiaforrások
SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL I. HELYZETFELMÉRŐ SZINT FOLYAMATA 8
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
A GWP KKE régió aszálykezelési útmutatója
A gazdasági fejlettség mérőszámai
A bioszféra.
Az Országfásítási Program előkészítésének aktuális kérdései
Energiahatékonysági és Megújuló Finanszírozási Program Erste Bank Hungary Budapest,
KOHÉZIÓS POLITIKA A POLGÁROK SZOLGÁLATÁBAN
Dr. Parragh László elnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Előadás másolata:

Közlekedéspolitikai konferencia 2014.02.12 Az élelmiszergazdaság szerepe a megújuló energiatermelésben és hasznosításban Dr. Tóth József Közlekedéspolitikai konferencia 2014.02.12 2018.12.30. 9:45:52

1. Az Élelmiszergazdaság energia kapcsolatai 2018.12.30. 9:45:55

2. Biomassza és lehetséges felhasználása 2018.12.30. 9:45:55

2/a. Tüzelhető biomasszák Tűzifa Erdészeti hulladék Faipari hulladékok Energia célra telepített erdők Gyümölcsösök, szőlők melléktermékei Fa alap anyagúak Gabonafélék szalmái Kukoricaszár Egyéb növények (napraforgó, Repce, stb. szalmái) Lágyszárú növények mellék termékei Lágyszárú (évelő) energetikai célra telepített növények. (Salix, Mischantus, Sida,Arundó,stb.) Energetikai célra is felhasználható termesztett egynyári növények. (Kukorica, cirokfélék, szudáni fű, stb.) Elektromos áram előállítás esetén a bennük lévő energiának maximum 30%-a nyerhető ki. A biomasszák energia sűrűsége kicsi, így nagy mennyiség nagyobb távolságra való szállítása jelentős hátrányokkal jár. Általános elvként fogadhatjuk el, hogy a tüzelhető biomasszákat elsődlegesen helyben és a hőigény kielégítésére használjuk fel. Csak kivételesen indokolt esetben lehet gazdaságos belőlük nagy erőművekben elektromos áramot előállítani. A tüzelhető biomasszák felhasználásában kiemelt szerepe van a melléktermékeknek és hulladékoknak.

2/b Miért hő ? Technológiai hő Termény és termékszárítás Hol jöhet szóba? Megújuló energia Földgáz-bázis hatásfok  FG Fajlagos földgáz-kiváltás  U/ FG, % fajtája  U Hő ellátás fa mezőgazdasági biomassza 0,86 0,80 0,90 95,5 88,8 Villamos-energia- termelés 0,33 0,25 0,525 62,9 47,6 Technológiai hő Sterilizálás Takarmánykeverés Feldolgozóüzemek Élelmiszeripar Tej, hús, konzerv Egyéb ipar Termény és termékszárítás Növényházak fűtése Fűtés Közösségi fűtőművek Állattenyésztés épületei Egyedi épületek fűtése Ma reálisan begyűjthető (felhasználható) tüzelhető biomassza mennyisége és fűtőértéke Megnevezés Terület ha Mennyiség Fűtőérték t/ha Összesen t GJ/t Összesen GJ Gabonák 1 300 000 0,80 1 040 000 14,50 15 080 000 Kukorica 1 200 000 1,50 1 800 000 15,00 27 000 000 Energianövény 60 000 12,00 720 000 16,00 11 520 000 Egyéb szalmák 120 000 0,50 14,00 840 000 Venyige (fanyesedék)   350 000 5 600 000 Tisztítási melléktermék 100 000 1 450 000 Erdészeti melléktermék 2 000 000 1 000 000 12,50 12 500 000 Összesen 4 680 000 5 070 000 73 990 000 Biztonságosan kiváltható földgáz mennyiség 2,5 milliárd m3, a 11 milliárd m3 éves összes felhasználásból.

Biomasszából kinyerhető energia potenciál 3. Biomassza potenciál A Biomassza: biológiai eredetű szervesanyag-tömeg, egy biocönózisban vagy biomban, a szárazföldön és vízben található élő és nemrég elhalt szervezetek (növények, állatok, mikroorganizmusok) testtömege;  biotechnológiai iparok termékei; és a különböző transzformálók (ember, állatok, feldolgozó iparok stb.) összes biológiai eredetű terméke, hulladéka, mellékterméke. Minden eddigi fejlesztési koncepció, így a Nemzeti Energiastratégia is, a biomasszát a megújuló energiafelhasználás növelésében az első helyre teszi. Valóban óriási a még fel nem használt mennyiség, de ebből mennyi az ami valóban felhasználható. Dr Dinya L. nyomán A nemzeti Energia Stratégia az alábbi energetikai célra felhasználható biomassza mennyiségekkel számol. Biomasszából kinyerhető energia potenciál Megnevezés Mennyiség 1000 t Energia PJ Bioetanol alapanyag 2 800 96 Biodízel alapanyag 250 20 Tüzelhető biomassza 12 533 188 Biogáz   25 Összesen 329 Eszerint a jelenlegi energiafelhasználásunk 29%-a biomasszából fedezhető lenne. 2018.12.30. 9:45:55

4. És mi történt ? 2010-ig Mezőgazdasági támogatás felhasználásával létesültek a mezőgazdasági üzemekhez kötötten biogáz üzemek Felmérték a szakmai szervezetek a valós lehetőségeket, ennek alapján az NVH kiadott 26 mezőgazdasági üzemhez kötötten 10 000 t alapanyag felhasználás alatti üzemre támogatási okiratot Folyamatosan voltak nyitott pályázatok a biomassza hasznosítására 2010-2014 Az összes megújuló (KEOP) pályázati lehetőséget lezárták. A kiadott 26 bioetanol támogatási szerződésből megvalósult 5. (A többi finanszírozási hiány miatt – lásd bankokkal szembeni harc – nem valósult meg, és a támogatási szerződések lejártak) Megújuló energia nagyberuházást támogató KEOP pályázat a ciklus alatt 1 napig volt nyitva. (Kazáncserékre volt nyitott pályázat) 2018.12.30. 9:45:55

4/a A világtörténelem egyik legbórnyiltabb intézkedése a rezsicsökkentés Helyzetünk És mit teszünk Mesterségesen a piacgazdaságtól idegen eszközökkel lenyomjuk a gáz árát. Ezzel relatíve gazdaságtalanná tesszük a gáz kiváltására alkalmas módszereket Nincs is (nem jut) támogatás ezekre a módszerekre. Eredmény: Az energia függőség bebetonozása Az összes energia felhasználásunk közel fele hő Ennek felét ma gázzal állítjuk elő, amelynek 70%-a import Akkora a tüzelhető biomassza potenciálunk, hogy a hő szükségletünk egészét kielégíthetnénk belőle. 2018.12.30. 9:45:56

5. 2010 -ig létesült biogáz üzemek 2003 -tól hazánkban is kezdtek biogáz üzemeket építeni (Nyírbátor) és néhány szennyvíztelep. Az igazi fejlesztés 2008 tól kezdődött, amikor az FVM az istállótrágya (hígtrágya) kezelés megoldására pályázatot hirdetett. A pályázat keretei között 70%-os beruházási támogatással 32 mezőgazdasági üzemmel kötöttek támogatási szerződést. Jelenleg tudomásunk van 8 előkészített projektről 1- 3,6 MW elektromos kapacitással. (ebből 4 pályázat be van adva, a többi a pályázat új megnyílására vár. Elbírálás 2011 óta nincsen. A hazai bankok jelenleg gyakorlatilag nem hajlandók biogáz üzemet finanszírozni. A biogázból termelt elektromos áram Megnevezés GWh Szeméttelepi biogáz 54 Települési szennyvízből 25 Mg-i üzemhez kötött 260 Összesen 339 Az összes megújulóból 21,19% A mezőgazdasági támogatásból a tervezett üzemekből több nem valósult meg, mivel a hiányzó összeg biztosítására nem volt finanszírozó. A biogáz alapanyag potenciál a jelenlegi termelő kapacitás többszörösét is lehetővé tenné ) A hazai biogáz üzemek mindegyike elektromos áram termelésére létesült. A keletkező hő teljes körű hasznosítása sehol nem megoldott 2018.12.30. 9:45:56

6. A hazai biogáz üzemek energetikai viszonyai A biogáz üzem a szubsztrátum anyagaiból energia hordozót állít elő az átalakítás vesztesége itt közel 30% A keletkező biogázból a CHP egység áramot és hőt produkál. Ennél a fokozatnál további 24-25%-os veszteséggel kell számolni. A keletkező energiából mivel a hőt fűtésre használjuk kb. 20%-ot nem tudunk felhasználni. Az üzem által termelt energia mintegy 10%-át az üzem maga használja fel Végeredményben az üzemből, a szubsztrátumban lévő energiának csak 29%-a kerül értékesítésre. (Ez – amennyiben csak a biogázban lévő energiából indulunk ki úgy az 41,3%-os hasznosulást jelent. A biogáz üzem működésének gazdaságosságában meghatározó, hogy a keletkező hőenergiának milyen hányadát tudjuk valójában értékesíteni. 2018.12.30. 9:45:55

7. Energia értékesíthetősége Az ábra jól szemlélteti a biogáz üzemeknél általában meglévő problémát: A keletkező hőből a legnagyobb arány nyáron lenne felhasználható, mert akkor a legkisebb a fermentor szükséglete. Amennyiben a hőt fűtésre használják, ez feleslegként jelenik meg. Sokkal jobb a helyzet akkor, ha van lehetőség valamilyen folyamatos üzemű hő fogyasztó bekapcsolására. Ilyen lehet pl. egy bioetanol üzem. A felhasználható energiából fel nem használt rész 2018.12.30. 9:45:55

8. Bioüzemanyagok A megújuló energiák felhasználásán belül a legnagyobb vitát kiváltó terület országosan, de világszerte is. Kezdetben a bioüzemanyagok hívei ebben látták a megváltást. Ekkor voltak akik pl. Magyarországon évente 10 millió t kukoricából és gabonából akartak bioetanolt gyártani. Mások a vészharangot kongatták, hogy „éhen hal a világ” a bioüzemanyag gyártás miatt. Az EU ez irányú irányelvei sem voltak egyértelműek, és az értelmezésük is meglehetősen zavaros volt. Rendkívül sok érv és ellenérv, sok féle kutatási eredmény látott napvilágot Mostanra úgy tűnik konszolidálódott a helyzet és többé kevésbé stabilan kialakult, hogy milyen mértékben indokolt a bioüzemanyagok felhasználása 2018.12.30. 9:45:56

9. Energia mérleg és emisszió A grafikonok a nagyon sokféle számítás átlagát tartalmazzák A különböző számítások közötti legnagyobb eltérés abból következik, hogy a meglévő és használható megújuló energiák felhasználását milyen mértékben vették figyelembe. 2018.12.30. 9:45:56

10. Bioetanol üzemek Helyzet 26 üzemre adtak ki 2010 ig támogatási szerződést. Néhányat ugyan elkezdtek, eljutottak a tervezés szintjéig. Szinte mindenütt finanszírozási problémák merültek fel. Jelenleg a tudomásom szerint összesen 4 üzem működik 2018.12.30. 9:45:56

2018.12.30. 9:45:55

12. Bioüzemanyagok hazai gyártási lehetőségei és korlátai Lehetőségek Korlátok Bioetanol alapanyag (kukorica, gabona) éves felhasználható mennyiség 2-3 millió t. (Ez felesleg termés és piac függő) Olajos (napraforgó, repce) évi 1,1 – 1,6 millió t. Cellulóz alapanyag (2. generációs bioüzemanyagokhoz) szinte korlátlan lenne Hazai felhasználás bekeverhetőségi korlátai. Jogszabályi előírás Megfelelő erre alkalmas járművek és szállítóeszközök Alapanyagok piaci ára Külföldi értékesíthetőség lehetősége Mennyiség Ár. 2018.12.30. 9:45:56

13. És hogyan – merre- tovább ? Az EU-ban a korábban 2020-ra célértékként elfogadott 10%-os bioüzemanyag arányt sokan támadják Az első generációs bioüzemanyagok nem váltották be a kezdeti reményeket A vártnál rosszabb az output/input energia arány Nem csökkenti a várt mértékben az ÜHG és káros anyag kibocsátást. Más megoldást kell keresni. Ez lehet a második esetleg harmadik generációs bioüzemanyag előállítás. (egyre többen hajlanak efelé) A második generációs rendszereknél, az étékes terméket cellulózból állítják elő. Ebből következően az alapanyag vagy az egész növény, vagy a keletkező cellulóztartalmú melléktermék és hulladék lehet. Így már nincs veszélyben az élelmiszer termelés. (Nem von el értékes területet. Jobb az energia kihozatal és nagyobb az ÜHG kibocsátás csökkenés is. Egyenlőre azonban ez az eljárás drága 2018.12.30. 9:45:56

14. Energiafarm mint lehetőség 2018.12.30. 9:45:56

Köszönöm a Figyelmet 2018.12.30. 9:45:56