Klímavédelem és atomenergia Klímacsúcs Konferencia Budapest, 2009. február 27. Hamvas István vezérigazgató-helyettes.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Szélkerék-erdők a világban és hazánkban
Advertisements

Ügyvezető igazgató, RHK Kft.
Környezetvédelmi ipar és hulladékgazdálkodás Magyarországon
Energia és környezet © Gács Iván (BME) 1 Környezetvédelem (Energia és levegőkörnyezet) Az energiafelhasználás hatása a levegőkörnyezetre és.
TOYOTA HIBRIDEK – a fenntartható mobilitás alternatívái
Energetikai folyamatok és berendezések
Fenntartható energiagazdálkodással az éghajlatváltozással szemben: retorika vagy realitás? Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan.
Az Észak-Alföldi régió energiastratégiája
"vállalkozások klímatudatossága" Melyek vagy melyek lennének a legjobb, leghatékonyabb állami eszközök a vállalkozások klímatudatosságának erősítésére?
TRAMPUS Consultancy Atomerőművek élettartam gazdálkodásának motiváló tényezői Dr. Trampus Péter A céltól a megvalósulásig tudományos konferencia Pécs,
Élelmiszertermékek környezetterhelésének mérőszáma és annak érzékenysége az életciklus elemeire Environmental impact measurement of food products and its.
Felkért hozzászólás 66. GTTSz konferencia május 4., Budapest Cserháti András főosztályvezető Az atomenergia hasznosításának jelentősége az ország.
Török Ádám Környezettudatos Közlekedés Roadshow,
Solar rendszerek környezeti hatásai Ifj. Filó György.
ÚJ KIHÍVÁSOK, ALTERNATÍVÁK A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN „LEGYEN SZÍVÜGYÜNK A FÖLD!” Nukleáris energiatermelés a fenntarthatóság jegyében Bátor Gergő.
Globális problémák Kialakulásuk okai:
A Magyar Természetvédők Szövetsége az Éghajlatváltozási Stratégiáról Farkas István, ügyvezető elnök Magyar Természetvédők Szövetsége Föld Barátai Európa.
A Föld energiagazdasága
Dr. Gács Iván, BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 1 Környezetvédelem Üvegházhatás.
Lenkei István vezérigazgatói tanácsadó
Dr. Gerse Károly MVM Zrt. vezérigazgató-helyettes április 18. Európai energiapolitika - magyar lehetőségek a villamosenergia-iparban Kihívások Lehetőségek.
Klímaváltozás – fenntarthatóság - energiatermelés
Az energiaellátás és az atomenergia Kiss Ádám február 26. Az atomoktól a csillagokig:
Az atomenergia.
2. AZ ENERGETIKA ALAPJAI.
Az alternatív energia felhasználása
Hagyományos energiaforrások és az atomenergia
Az energiaellátás és fogyasztás tudományos alapok és feladatok Meskó Attila A magyar energiapolitika és környezetpolitika új kihívásai április 10.
A villamosenergia-ellátás forrásoldalának alakulása
Az atomenergia jelene, jövője
1 Megújuló villamosenergia arányát tekintve: Új befektetések a fenntartható energiarendszerekbe Technológiánként: Értékben: Régiónként: Forrás:
Eger, június 27. Az atomerőmű teljesítménynövelésének és üzemidő- hosszabbításának gazdasági kérdései Molnár László gazdasági vezérigazgató-helyettes.
A hasznosítást koordináló szervezet által elérhető eredmények a lakossági szelektív gyűjtésben Viszkei György ügyvezető igazgató Budapest, február.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. Ősz János Fenntartható fejlődés és energetika.
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK BIOMASSZA
energetikai hasznosítása I.
Atomerőmű Tervezet Herkulesfalva október 1. Gamma Atomerőmű-építő Zrt.
Tudásalapú társadalom és fenntartható fejlődés a globális felmelegedés korában Milyen globális és európai kihívásokra kell válaszokat találnunk? Herczog.
A Kiotói Jegyzőkönyv Énekes Nóra Kovács Tamás.
Jut is, marad is? Készítette: Vígh Hedvig
Magyarországi vezetékes szállítás fő vonalai
Geotermikus erőművek létesítésének lehetőségei Magyarországon
UMFT támogatások felhasználására benyújtott pályázatok százalékos megoszlása.
Megújuló energiaforrások – Lehetőségek és problémák
Globális felmelegedés és a különböző ciklusok
Fúzióban a jövő.
AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYE ÉS A HAZAI KLÍMAPOLITIKA Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium február 27.
Civin Vilmos MVM Zrt. „Klímacsúcs” Budapest, február 27. Klímaváltozás és egy állami tulajdonú villamos társaság.
A mezőgazdaság és az élelmiszeripar kapcsolata a fenntartható fejlődés érdekében Kaposvár 2009 április 28. Sándor István Földművelésügyi és Vidékfejlesztési.
Környezettudatos közlekedés 2030 – Nemzeti Energiastratégia 2030
„Megújuló energia-megújuló vidék” Az agrárgazálkodás lehetőségei a zöld energia előállításában Kovács Kálmán államtitkár Tájékoztató Fórum, Nagykanizsa.
Az az atomerőművek energiatermelése, biztonsága és környezeti hatásai
Polimerek újrahasznosítása
1. BEVEZETÉS. EMBER,ENERGIA, KÖRNYEZET
1 „ Beszéljünk végre világosan az energetikáról” Dr. Hegedűs Miklós Ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Energetika Október 2.
TECHNOLÓGIA ÉS KÖRNYEZET
MIT TEHETÜNK A GÁZFÜGGŐSÉG CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN?
A levegőtisztaság-védelem fejlődése , Franciaország világháborúk II. világháború utáni újjáépítés  Londoni szmog (1952) passzív eljárások (end.
Atomenergia kilátások Kovács Pál OECD Nuclear Energy Agency OECD Nuclear Energy Agency.
Az alternatív energia felhasználása
Globalizáció és környezeti problémák
Fényforrások környezetvédelmi értékelése életciklus-elemzés
Hungary-Romania Corss-border Co- operation Programme „The analysis of the opportunities of the use of geothermal energy in Szabolcs- Szatmár-Bereg.
1 III. GREENNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZAT Nevezés kategóriája: Greennovatív gyártó, termelő Pályázati anyag címe: Biomassza kazánokkal a fenntartható termelésért.
Miskolc város energetikai fejlesztései Geotermikus alapú hőtermelés Kókai Péter projektmenedzser.
Az atomenergia szerepe a Nemzeti Energiastratégiában dr. Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének.
GEOTERMIKUS ENERGIA.
A mátrai ligniterőmű fejlesztése
Villamosenergia-ellátás a XXI. században
Bioenergia, megújuló nyersanyagok, zöldkémia
Előadás másolata:

Klímavédelem és atomenergia Klímacsúcs Konferencia Budapest, február 27. Hamvas István vezérigazgató-helyettes

Hamvas I.: Klímavédelem és atomenergia 2 Utolsó év Utolsó év Utolsó év Utolsó év Utolsó év Utolsó év Utolsó év Utolsó 1000 év Ipari forradalom Utolsó 1000 év Ipari forradalom Utolsó 1000 év Ipari forradalom Utolsó 1000 év Ipari forradalom Utolsó 25 év Kr.e Széndioxid a légkörben Forrás: NASA Goddard Center Antarktiszi jégfúrások magjainak zárványaiból Valamit tenni kell!

Hamvas I.: Klímavédelem és atomenergia 3 Fenntartható energiaellátás CO 2 Gazdaságos, elérhető árú Környezetkímélő, klímavédő Az ellátás biztonságos, társadalom befogadja

Hamvas I.: Klímavédelem és atomenergia 4 Energiaellátási elvárások Elfogadás –termelés módja szerint, –biztonságos. Ellátás- biztonság –fizikailag elérhető, –folyamatos, –igényhez igazodó, –fejlődést biztosító, –független. Tisztán előállított –lokálisan, –globálisan. Előállítási hulladék –minimalizált, –kontrollált, –gyűjtött. Versenyképes Megfizethető –minél olcsóbb, –kiszámítható. Valós költségalapú –externáliák, –állami támogatás. Távlatokban is megfelelő GazdaságiTársadalmi Környezeti

Hamvas I.: Klímavédelem és atomenergia 5 A fenntartható fejlődés „20/20/20 by 2020” EU direktíva, 2008 –frappáns üzenet, nagy hírverés, médiavisszhang, – : csak a versenyképesség romlása árán lenne teljesíthető, komoly támogatást igényel CO 2 kibocsátás 20%  bázis? (1990/2005) atomenergia fejlesztéssel megvalósítható Energiahatékonyság 20%  (talán 13%?) GDP  -nél lassúbb energiafogyasztás , műszaki fejlődés, energiatudatosság Megújuló arány 20%-ra  (reális 11-13%) nálunk a természeti adottságok miatt 2030-ig is csak 10% érhető el jelentős dotációval H

Hamvas I.: Klímavédelem és atomenergia 6 A fosszilis energia Források –a kőszén, a kőolaj és a földgáz Keletkezés –sok millió évvel ezelőtti élőlényekből, amelyek a Nap energiáját használták fel testük felépítésére: Ha elégetjük: –részben visszanyerjük a Nap sok millió évvel ezelőtt földre sugárzott energiáját. +CO 2 +H 2 O-> szerves vegyületek magasabb energiaszinten (= konzervált természetes atomenergia :-)

Hamvas I.: Klímavédelem és atomenergia 7 A fosszilis készletek A Föld pár százmillió évig halmozta fel. A civilizáció pár száz év alatt elhasználja. milliószor gyorsabban! égetés: energia + CO 2 + H 2 O vissza a légkörbe klímakatasztrófa? ilyen gyors változáshoz a Föld érzékeny egyensúlya nehezen alkalmazkodik

Hamvas I.: Klímavédelem és atomenergia 8 Erőmű típusok összehasonlítása 1000 MW teljesítmény, kihasználtság 75% 6600 óra/év [tonna] SzénLignitOlajFöldgázAtom Tüzelőanyag O 2 felhasználás CO 2 kibocsátás SO 2 kibocsátás NOx kibocsátás Por kibocsátás Hamu, hulladék A képződő anyagokat felhigítani-szétszórni / összegyűjteni-eltárolni? Eurelectric: Efficiency in electric generation Környezetterhelés

Hamvas I.: Klímavédelem és atomenergia 9 OECD NEA, Nuclear Power and Climate Change Három forgatókönyv: folytatódó növekedés stagnálás, majd feléledés teljes leépítés Nukleáris termelés [TWh] Elkerülhető gázkibocsátás [Gt] Elkerülhető CO 2 kibocsátás Több atomerőmű = kevesebb széndioxid gigatonna CO 2 kibocsátás kerülhető el a nukleáris kapacitások töretlen fejlesztésével!

Hamvas I.: Klímavédelem és atomenergia 10 Életciklus elemzés fogalmak Életciklus: MSZ ISO 14040, 1997 = „bölcsőtől a sírig” vagy „bölcsőtől a bölcsőig” = egy termék hatásrendszerének egymás utáni szakaszai, a nyersanyag beszerzéstől / erőforrás keletkezésétől az ártalmatlanításig / újrahasznosításig Életciklus elemzés life cycle analysis, LCA = termékhez / szolgáltatáshoz kapcsolódó környezeti és szociális ártalmak összevetése a legkevésbé ártalmas kiválasztásáért Üvegházhatású gáz greenhouse gas, GHG = a globális felmelegedést okozó széndioxid, metán, dinitrogén-oxid, freonok, halonok stb. Szénlábnyom carbon footprint = termék vagy szolgáltatás teljes élettartama során keletkező CO 2 és más GHG mennyisége

Hamvas I.: Klímavédelem és atomenergia 11 LCA módszerek Fejlesztő University of Leiden Centre for Environmental Studies (CML) EcoIndicator ’99 = tudományos alapú hatásvizsgálat, = gyakorlatias öko-tervezési módszer, = egy mérőszámba vonja össze a hatásokat. CML 2001 = hatáskategória felosztás regionális eutrofizáció fotokémiai ózonképzés humán toxicitás helyi savasodás területhasználat globális globális felmelegedés nyersanyaglelőhelyek kimerülése Vizsgált termék: a hazai villamos-energia

Hamvas I.: Klímavédelem és atomenergia 12 Az LCA „mérőszáma”

Hamvas I.: Klímavédelem és atomenergia 13 Elemzés az EI99 szerint Green Capital, KM Projekt, 2009 EcoIndicator ‘99 Magyar villamos-energia termelés

Hamvas I.: Klímavédelem és atomenergia 14 Elemzés CML2001 szerint Hozzájárulás a CO 2 kibocsátáshoz Globális felmelegedési potenciál [kg CO 2 ekv] Magyar villamos-energia termelés Green Capital, KM Projekt, 2009

Hamvas I.: Klímavédelem és atomenergia 15 Atomerőművi termelés Green Capital, KM Projekt, 2009

Hamvas I.: Klímavédelem és atomenergia 16 Atomenergia szénlábnyoma Carbon footprint Globális felmelegedési potenciál [kg CO 2 ekv] Green Capital, KM Projekt, 2009

Hamvas I.: Klímavédelem és atomenergia 17 Kibocsátás kereskedelem Nem megvásárlandó, eladható CO 2 kvóta Kvóta ár alakulása Új paksi blokkokkal évente megtakarítható: –nyomott 10 €/t áron, 280 Ft/€ becsülve: ,3 millió t33 millió €9 milliárd Ft 2025-től6,7 millió t67 millió €19 milliárd Ft válság miatt esik Accenture adatok alapján EurActiv.hu

Hamvas I.: Klímavédelem és atomenergia 18 A jövő egy további esélye Hidrogénfejlesztés G4 reaktorral –magas hőmérsékletű reaktor ( °C) –a víz termikus bontása H 2 -re és O 2 -re Előnyök kiterjeszthetők a közlekedésre –H 2 felhasználás jármű üzemanyagként –káros anyag emisszió nincs = sem termeléskor, = sem felhasználáskor. Tárolás tartályban, nyomás alatt fémhidridként (pl. MgH 2 ) Égetés belső égésű motorban üzemanyag cellában

Köszönöm a figyelmet! Hamvas I.: Klímavédelem és atomenergia 19