AZ ATOMENERGIA SZEREPE A KÖVETKEZŐ ÉVTIZEDBEN

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Szélkerék-erdők a világban és hazánkban
Advertisements

Energetikai gazdaságtan Energiatermelés (Termelési folyamat) gazdasági értékelése.
A megújuló energiák térhódítása Európában
Megújuló forrásokból előállított villamos energia támogatása
1 Az obnyinszki atomerőmű indításának 50. évfordulójára emlékező tudományos ülésszak június 25., Pécs Az atomenergetika gazdaságossága és versenyképessége.
Energia – történelem - társadalom
Környezetvédelem (Energia és levegőkörnyezet)
Energia és környezet © Gács Iván (BME) 1 Környezetvédelem (Energia és levegőkörnyezet) Az energiafelhasználás hatása a levegőkörnyezetre és.
Modern technológiák az energiagazdálkodásban - Okos hálózatok, okos mérés Haddad Richárd Energetikai Szakkollégium Budapest március 24.
Energetikai folyamatok és berendezések
Fenntartható energiagazdálkodással az éghajlatváltozással szemben: retorika vagy realitás? Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan.
Az Észak-Alföldi régió energiastratégiája
1 PV helyzetkép Az NCsT felülvizsgálata a napelemes trendek tükrében Horváth Attila Imre helyettes államtitkár Zöldgazdaság Fejlesztéséért, Klímapolitikáért.
TRAMPUS Consultancy Atomerőművek élettartam gazdálkodásának motiváló tényezői Dr. Trampus Péter A céltól a megvalósulásig tudományos konferencia Pécs,
Török Ádám Környezettudatos Közlekedés Roadshow,
ÚJ KIHÍVÁSOK, ALTERNATÍVÁK A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN „LEGYEN SZÍVÜGYÜNK A FÖLD!” Nukleáris energiatermelés a fenntarthatóság jegyében Bátor Gergő.
Fosszilis vs. megújuló Gazdaságossági szempontok
A Föld energiagazdasága
A villamos kapacitás fejlesztése hazánkban
Dr. Gerse Károly MVM Zrt. vezérigazgató-helyettes április 18. Európai energiapolitika - magyar lehetőségek a villamosenergia-iparban Kihívások Lehetőségek.
Klímaváltozás – fenntarthatóság - energiatermelés
„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.
Az adórendszerek változásai az elmúlt évtizedekben Halmosi Péter.
Nukleáris energia. ► A nukleáris energia az utóbbi két évtizedben reménytelenül kiment a divatból. ► A biztonsági kételyek megingatták a lakosság támogatását,
Az atomenergia.
1 Energiapolitikánk gazdasági meghatározottságai” Dr. Hegedűs Miklós ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Fenntartható társadalom, fenntartható.
Az EU kohéziós politikájának 20 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi adjunktus SZIE GTK RGVI.
A villamosenergia-ellátás forrásoldalának alakulása
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.
EU II..
Energiahatékonyság és fenntartható fejlődés
1 A magyar energiapolitika „ Az energiahatékonysági indikátorok az EU-ban és Magyarországon” nemzetközi szeminárium Budapest, október 5. Hatvani.
Az energiapiac liberalizálásának aktuális kérdései, a teljes liberalizálás folyamatának tükrében dr. Szörényi Gábor főosztályvezető Magyar Energia Hivatal.
Energiatervezés Energiapolitikai szempontok Forgatókönyv elemzés.
2. Energetika, (nemzet)gazdaság és társadalom – 2. rész.
A Kiotói Jegyzőkönyv Énekes Nóra Kovács Tamás.
Az atomenergia helyzete a világon Helyzetkép, okok és következmények Energia Klub december.
Megújuló energiaforrások – Lehetőségek és problémák
ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL
AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYE ÉS A HAZAI KLÍMAPOLITIKA Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium február 27.
NÉMETH MÁRTA BIOLÓGIA BSC, 3. ÉVFOLYAM Energiapolitika
Roncsolásmentes vizsgálat az atomerőmű életciklusa különböző szakaszaiban Prof. Dr. Trampus Péter Dunaújvárosi Főiskola 7. AGY, Kecskemét,
Az az atomerőművek energiatermelése, biztonsága és környezeti hatásai
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY
Energia és (levegő)környezet
Vegyipari trendek az EU-ban és Magyarországon
1 „ Beszéljünk végre világosan az energetikáról” Dr. Hegedűs Miklós Ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Energetika Október 2.
Decentralizált energiaellátás
Atomenergia kilátások Kovács Pál OECD Nuclear Energy Agency OECD Nuclear Energy Agency.
ben Európában telepítették a világ napelemes rendszereinek 70%-át, 2013-ban ez az arány már csak 28% volt, - az új PV (photovoltaic - fotovillamos.
A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása Lenkei István Műszaki főszakértő A műszaki-vezérigazgató helyettes tanácsadója Energiapolitika 2000 Társulat Energiapolitikai.
Energiapolitika az OECD-ben Dr. Mikola István Nagykövet Magyarország Állandó OECD Képviselete.
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék MVM Magyar Villamos Művek.
A FÖLDGÁZELLÁTÁS HELYZETE Dr. Magyari Dániel Budapest 2011 MÁRCIUS.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék ENERGETIKA ENERGETIKA TUDOMÁNYA FAZEKAS ANDRÁS.
Energiatervezés Trendek és folyamatok. Energiafelhasználási trendek.
Az atomenergia szerepe a Nemzeti Energiastratégiában dr. Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének.
1 Megújuló energiák, energiatakarékos megoldások 2010 május 13. Az ábrákat dr. Stróbl Alajos (MAVIR Rt.) bocsátotta rendelkezésemre.
Dr. Stróbl Alajos (ETV-ERŐTERV)
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD c. egyetemi docens
Energetikai gazdaságtan
A hazai erőműpark és a villamosenergia-ellátás helyzetéről
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD c. egyetemi docens
Környezetvédelem (Energia és levegőkörnyezet)
Energetikai gazdaságtan
A mátrai ligniterőmű fejlesztése
A magyar energiastratégia dilemmái
A magyar gazdaság versenyképessége:
Előadás másolata:

AZ ATOMENERGIA SZEREPE A KÖVETKEZŐ ÉVTIZEDBEN DR. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN vezető műszaki szakértő MVM Magyar Villamos Művek Zrt.

AZ ELŐADÁS FELÉPÍTÉSE 1. Atomerőművek a világon A nukleáris energiatermelés szerepe a világban és az EU-ban Globális trendek az energetika területén 4. A nukleáris energetika területén jelentkező problémák 5. A nukleáris energiatermelés költségcsökkentő hatása Németországban

ATOMERŐMŰVEK A VILÁGON

ATOMERŐMŰVEK A VILÁGON 2012. július elsején a világon összesen 429 atomreaktor üzemelt, ebből 132 az EU 27 országokban. Jelenleg 59 atomreaktor van építés alatt a világon. Magyarországon négy atomreaktor üzemel (villamosenergia-termelési céllal). FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

ATOMERŐMŰVEK BEÉPÍTETT VILLAMOS TELJESÍTŐKÉPESSÉGE Az atomerőművek összes beépített villamos teljesítőképessége 2012. július elsején 363 908 MW volt Az EU27 országokban üzemelő atomerőművek összes beépített villamos teljesítőképessége 121 846 MW volt. A Paksi atomerőmű beépített villamos teljesítőképessége 2 000 MW. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

ATOMERŐMŰVI VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS Az atomerőművek adják a világ összes villamosenergia-termelésének hozzávetőlegesen 11 %-át, ez abszolút értékben hozzávetőlegesen 2 518 TWh villamosenergia-termelésnek felel meg. Az atomerőművi energiatermelés fedezi napjainkban a világ összes energia-igényének hozzávetőlegesen öt százalékát. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

AZ ATOMERŐMŰVI VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS MEGHATÁROZÓ ORSZÁGAI USA: cca. 800 TWh Franciaország: cca. 410 TWh Oroszország: cca. 150 TWh Japán: cca. 145 TWh Dél-Korea: cca. 140 TWh Németország: cca. 110 TWh FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

ATOMERŐMŰÉPÍTÉS A VILÁGON Jelenleg 59 atomreaktor van építés alatt a világon. A legtöbb atomerőmű Kínában (26), Oroszországban (10), Indiában (7), illetve Dél-Koreában (3) épül. Az EU-ban Franciaországban (1), és Finnországban (1) épül új atomreaktor. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

I. Nemzetközi kitekintés Épülő atomreaktorok Törökország 8 db Forrás: IAEA / PRIS (http://www.iaea.org/PRIS/home.aspx

I. Nemzetközi kitekintés Jelenleg üzemidő hosszabbítással foglalkozó országok 1. Belgium 2. Kanada 3. Finnország 4. Franciaország 5. Magyarország 6. Dél-Korea 7. Oroszország 8. Svédország 9. Svájc 10. Ukrajna 11. Egyesült Királyság 12. USA

FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

ATOMENERGIÁT HASZNOSÍTÓ ORSZÁGOK A VILÁGON Jelenleg 32 országban van atomerőművi villamosenergia-termelés. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

FUKUSHIMA HATÁSA AZ EGYES ORSZÁGOK ATOMENERGIA PROGRAMJÁRA I. Négy ország, Németország, Svájc, Olaszország és Litvánia leállítja (illetve nem indítja) az atomenergia további hasznosítására vonatkozó programokat, fokozatosan leállítja az üzemelő atomerőműveket. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

FUKUSHIMA HATÁSA AZ EGYES ORSZÁGOK ATOMENERGIA PROGRAMJÁRA II. Japán a súlyos nukleáris katasztrófa ellenére sem mond le az atomenergia-program folytatásáról. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

FUKUSHIMA HATÁSA AZ EGYES ORSZÁGOK ATOMENERGIA PROGRAMJÁRA III. A többi ország nem változtatta meg atomenergia-programját a fukushimai katasztrófa ellenére sem. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

A NUKLEÁRIS ENERGIATERMELÉS A VILÁGBAN ÉS AZ EU-BAN

MAVIR ábrasorozat (Dr. Stróbl Alajos), a WEO 2013 IEA kiadvány alapján AZ ADATOK FORRÁSA MAVIR ábrasorozat (Dr. Stróbl Alajos), a WEO 2013 IEA kiadvány alapján

Világ villamos energia – új politikai szcenárió 37 087 TWh 34 058 31 121 27 999 22 113

Világ villamos energia – új politikai szcenárió Változás 2011 és 2035 között + 2,2 %/a + 12,6 %/a + 6,3 %/a + 8,0 %/a + 5,3 %/a + 2,1 %/a + 2,3 %/a 2,7 %/a + 1,2 %/a összes

Világ teljesítőképesség – új politikai szcenárió GW 9760 8922 8121 7308 5456

Világ teljesítőképesség – új politikai szcenárió Változás 2011 és 2035 között + 2,5 %/a + 10,4 %/a + 5,9 %/a + 6,7 %/a + 4,5 %/a + 2,1 %/a + 1,6 %/a + 2,3 %/a 1,9 %/a + 1,5 %/a összes

EU-28 villamos energia – új politikai szcenárió TWh 3610 3516 3443 3357 3257

EU-28, villamos energia – új politikai szcenárió Változás 2011 és 2035 között + 0,4 %/a + 5,9 %/a + 5,2 %/a + 5,6 %/a + 2,4 %/a + 1,1 %/a - 0,5 %/a + 0,6 %/a 5,3 %/a 3,3 %/a összes

EU-28, primer energia a villanyhoz – új politikai Mtoe 711 694 683 680 682

EU-28, primer energia a villanyhoz – új politika Változás 2011 és 2035 között - 0,1 %/a + 5,8 %/a + 2,1 %/a + 1,1 %/a - 0,5 %/a + 0,7 %/a 4,9 %/a - 3,4 %/a összes

EU-28, teljesítőképesség – új politikai szcenárió GW 1247 1194 1146 1092 942

EU-28, teljesítőképesség – új politikai szcenárió Változás 2011 és 2035 között + 1,2 %/a + 4,7 %/a + 5,1 %/a + 1,5 %/a + 0,6 %/a - 0,5 %/a + 1,6 %/a 3,8 %/a 2,2 %/a összes

Erőművek leállítása és építése – három helyen GW építés építés leállítás leállítás építés leállítás USA EU-28 Kína

GLOBÁLIS TRENDEK A NEMZETKÖZI ENERGIAÜGYNÖKSÉG ELŐREJELZÉSE ALAPJÁN

LEGFONTOSABB TRENDEK A VILÁGBAN I. USA: A nemkonvencionális földgáz- és olajkitermelés jelentősen növekszik az elkövetkező két évtizedben. A nemkonvencionális olaj- és földgázkitermelés jelentős növekedése megváltoztatja az egyes villamosenergia-termelési tecnológiák relatív versenyképességét az USÁ-ban. 2030-ra az USA lesz a legnagyobb olajkitermelő a világon, az USA olajkitermelése 2025 körül megelőzi Szaúd-Arábia olajtermelését. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD WORLD ENERGY OUTLOOK 2013

LEGFONTOSABB TRENDEK A VILÁGBAN II. 2030-ra az USA nettó olajexportőr lesz, alapvetően megváltoztatva ezzel az olajkereskedelem jelenlegi szerkezetét. Jelentősen megnövekszenek a gazdaságosan hasznosítható olaj- és földgázkészletek. A nemkonvencionális olaj- és földgázkitermelés jelentős globális növekedése azt jelenti, hogy szó sincs a fosszilis energiahordozók korszakának végéről, ez a jóslat (belátható időn belül) lekerül a napirendről. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD WORLD ENERGY OUTLOOK 2013

LEGFONTOSABB TRENDEK A VILÁGBAN III. A megújuló energiaforrások hasznosításának jelentős növekedése ellenére a fosszilis energiahordozók lesznek a meghatározó, abszolút domináns energiaforrások a világban a tanulmányban vizsgált időszakban (a 2012-2035 időszakban). FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD WORLD ENERGY OUTLOOK 2013

LEGFONTOSABB TRENDEK A VILÁGBAN IV. A világ energiagazdálkodása egyelőre nem változik egy fenntarthatóbb fejlődés irányába. („Taking all new developments and policies into account, the world is still failing to put the global energy system onto a more sustainable path.”) 9. A világ halmozatlan primerenergia-igénye mintegy harmadával nő a 2035-ig terjedő időszakban. A növekedés 60 %-a Kína, India és a Közel-Kelet energiaigény-növekedéséből származik. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD WORLD ENERGY OUTLOOK 2013

LEGFONTOSABB TRENDEK A VILÁGBAN V. Az üvegházhatású gázok kibocsátása olyan mértékben növekszik, amely 3,6 ⁰C-os globális átlaghőmérséklet-növekedést eredményező koncentrációnak felel meg. A Kyotó Jegyzőkönyvben foglaltak alapjául szolgáló 2 ⁰C-os globális átlaghőmérseklet növekedési határérték nem tartható, a jelenlegi trendek 3,6 ⁰C-os globális átlaghőmérséklet-növekedést tesznek valószínűvé. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD WORLD ENERGY OUTLOOK 2013

LEGFONTOSABB TRENDEK A VILÁGBAN VI. Ez egyben azt is jelenti, hogy az Európai Unió energiapolitikája alapjául szolgáló 2⁰C-os globális átlaghőmérseklet- növekedési határérték nem tartható, ez a célkitűzés nem teljesíthető. Következésképpen az Európai Uniónak – előbb-utóbb – felül kell vizsgálnia ezen alapvető célkitűzését, megviszgálva e célkitűzés realitását, a megvalósítására bevetett erőforrások és eredmények tükrében. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD WORLD ENERGY OUTLOOK 2013

LEGFONTOSABB TRENDEK A VILÁGBAN VII. 13.A jelenlegi becslések szerint az olajigény tovább nő, és 2035-re 99,7 Mbarrel/d igényt valószínűsítenek. Kína, India és a Közel-Kelet olajigény növekedése gyakorlatilag kiegyenlíti az OECD országokban jelentkező olajigény-csökkenést. (Feltételezve, hogy a világ energiagazdálkodása a későbbiekben sem áll fenntarthatóbb pályára , a 2035-re becsült (2011-es becslés) olajigény még nagyobb, 107,1 Mbarrel/d lesz). FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD WORLD ENERGY OUTLOOK 2013

LEGFONTOSABB TRENDEK A VILÁGBAN VIII. 14.Mindebből következően az „olajkorszak vége” egyelőre nem belátható távlatba tolódik, cáfolva a korábbi, erre vonatkozó kijelentéseket, becsléseket. 15.Az olajfelhasználás igen jelentős további növekedése alapvetően a feltörekvő régiók (Kína, India, Közel-Kelet) közlekedési és szállítási célú olajfelhasználásnak növekedéséből ered. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD WORLD ENERGY OUTLOOK 2013

LEGFONTOSABB TRENDEK A VILÁGBAN IX. 16.A 2011. évi 125 USD/barrel olajárral szemben 2035-re (folyó áron) 215 USD/barrel olajárat valószínűsítenek. 17.A földgáz globális felhasználása minden vizsgált szcenárió szerint nő az elkövetkező időszakban. 18. Kína földgázfelhasználása a jelenlegi 130 milliárd m3/a értékről hozzávetőelgesen 510 m3/a értékűre nő 2035-re. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD WORLD ENERGY OUTLOOK 2013

LEGFONTOSABB TRENDEK A VILÁGBAN X. 19. Az USA-ban a földgáz lesz a legfontosabb energiahordozó. 20. Európában és Japánban nem számolnak jelentős volumenű változással e területen. 21.Ellentétben a közfelfogással az elmúlt évtizedben a szén energiahordozó felhasználása bővült abszolút értékben és arányaiban is a legnagyobb mértékben a világon, s ennek bővíülési sebessége volt a legnagyobb. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD WORLD ENERGY OUTLOOK 2013

LEGFONTOSABB TRENDEK A VILÁGBAN XI. 22.A világ összes villamosenergia-felhasználása hozzávetőlegesen kétszer olyan gyorsan növekszik, mint az összes energia-felhasználás. 23. Egyedül Kínában, csak a többlet villamosenergia-igény (!!!) meghaladja az USA és Japán jelenlegi együttes villamosenergia-termelését!!! FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD WORLD ENERGY OUTLOOK 2013

A NUKLEÁRIS ENERGETIKA TERÜLETÉN JELENTKEZŐ PROBLÉMÁK

ÁTTEKINTŐ ÖSSZEFOGLALÁS AZ ATOMERŐMŰVI VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS HOSSZÚ TÁVÚ FENNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK ÁTTEKINTŐ ÖSSZEFOGLALÁS Az atomerőművi technológia alkalmazásával összefüggő kockázatok az alábbi fő csoportokba sorolhatók: Nukleáris kockázatok Környezetterheléssel, környezetkárosítással összefüggő kockázatok Létesítési kockázatok Gazdasági kockázatok Politikai kockázatok Társadalmi elfogadtatással kapcsolatos kockázatok KOCKÁZATOK ÁTTEKINTŐ ÖSSZEFOGLALÁS

LÉTESÍTÉSI KOCKÁZATOK E csoportba sorolhatók az atomerőmű építése során jelentkező kockázatok. Engedélyezési kockázatok (az építés során változhatnak a technológiával szemben támasztott követelmények, engedélyezési előírások stb.) Építési hibákból eredő kockázatok Az építéshez szükséges humán (szakképzett munkaerő) és anyagi, technológiai erőforrások nem rendelkezésre állásából eredő kockázatok Ezek a kockázatok összességükben a tervezett építési időtartam túllépését és ezzel szoros összefüggésben a tervezett költségek túllépését, vagyis a projekt gazdasági hatékonyságának romlását eredményezik. KOCKÁZATOK ÁTTEKINTŐ ÖSSZEFOGLALÁS

ÁTTEKINTŐ ÖSSZEFOGLALÁS GAZDASÁGI KOCKÁZATOK E csoportba sorolhatók az alábbi főbb kockázatok: A villamosenergia-igények tervezettől jelentősen eltérő alacsonyabb alakulása A villamosenergia-ár tervezettől eltérő, alacsonyabb alakulása A primerenergia-hordozó költségek tervezettől eltérő, magasabb alakulása A biztosítási és tartalékolási (leszerelési) költségek tervezettől eltérő, magasabb alakulása A konkurens erőművi technológiák jobb gazdasági hatékonysága (azaz, ha e technológiák gazdaságilag versenyképesebbek, mint az atomerőművi villamosenergia-termelés) Az erőművi éves kihasználási óraszám tervezettől eltérő, alacsonyabb alakulása A gazdasági szabályozó rendszer kedvezőtlen változása, amely eredőjében költségnövekedést okoz (adók, stb. kivetése) Mindezek a kockázatok összességükben az atomerőművi villamosenergia-teremlés egyszintre hozott eredő termelési költségét (LCOE) növelik, ami a gazdasági hatékonyság ( = versenyképesség) romlását eredményezi. KOCKÁZATOK ÁTTEKINTŐ ÖSSZEFOGLALÁS

A NUKLEÁRIS ENERGIATERMELÉS KÖLTSÉGCSÖKKENTŐ HATÁSA NÉMETORSZÁGBAN

SYNTHESIS ON THE ECONOMICS OF NUCLEAR POWER / FINAL REPORT AZ ADATOK FORRÁSA SYNTHESIS ON THE ECONOMICS OF NUCLEAR POWER / FINAL REPORT Study for the European Commission, DG Energy William D. D’haeseleer November 27, 2013

A VILLAMOS ENERGIA EREDŐ KÖLTSÉGÉNEK ALAKULÁSA NÉMETORSZÁGBAN A közelmúltban két független vizsgálatot végeztek Németországban annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy az atomerőművi villamosenergia-termelés és a megújuló energiaforrások hasznosítása milyen módon hat a villamos energia eredő (rendszerszintű) termelési költségére. A legfontosabb eredményeket az alábbi ábrák foglalják össze. DFAI R_390 ROLE OF NUCLEAR POWER GENERATION IN GERMANY

ROLE OF NUCLEAR POWER GENERATION IN GERMANY DFAI R_390 ROLE OF NUCLEAR POWER GENERATION IN GERMANY

ROLE OF NUCLEAR POWER GENERATION IN GERMANY DFAI R_390 ROLE OF NUCLEAR POWER GENERATION IN GERMANY

ROLE OF NUCLEAR POWER GENERATION IN GERMANY DFAI R_390 ROLE OF NUCLEAR POWER GENERATION IN GERMANY

AZ ÁBRÁK LÉNYEGI ÁLLÍTMÁNYAI I. Az atomerőművi villamosenergia-termelés jelentősen csökkenti a villamos energia rendszerszintű eredő termelési költségét. A csökkenés annál nagyobb mértékű, minél kisebb a megújuló energiaforrások összes villamosenergia-termelésen belüli részesedése. Az atomerőművi villamosenergia-termelés összes termelésen belüli részarányának növelése a költségcsökkentés mértékét növeli. DFAI R_390 ROLE OF NUCLEAR POWER GENERATION IN GERMANY

AZ ÁBRÁK LÉNYEGI ÁLLÍTMÁNYAI II. A megújuló energiaforrások összes villamosenergia-termelésen belüli részarányának 15 %-ról 80 %-ra történő növelése esetén a villamos energia költsége több, mint kétszeresére nő, a Fukushima előtti atomerőművi termelési részarányt feltételezve. DFAI R_390 ROLE OF NUCLEAR POWER GENERATION IN GERMANY

AZ ÁBRÁK LÉNYEGI ÁLLÍTMÁNYAI III. 5. A megújuló energiaforrások magas (80 százalékos) rendszerszintű termelési részesedése esetén az atomerőművi villamosenergia-termelés sem képes csökkenteni az eredő termelési költségeket. DFAI R_390 ROLE OF NUCLEAR POWER GENERATION IN GERMANY