Fosszilis vs. megújuló Gazdaságossági szempontok

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Készítette: Szabó Nikolett 11.a
Advertisements

Erdővagyon-gazdálkodás
Szélkerék-erdők a világban és hazánkban
Energetikai projektek előkészítése, finanszírozása M27 ABSOLVO Consulting.
Energiaköltségek optimalizálása
Energiahatékonyak vagyunk? Szabó Valéria projektmenedzser.
Környezetvédelmi ipar és hulladékgazdálkodás Magyarországon
Megújuló energiaforrások vizsgálata Biomassza
Energia – történelem - társadalom
Energia és (levegő)környezet
Megújuló energiaforrások Napenergia hasznosítása
Energetikai folyamatok és berendezések
Út a napenergia hasznosítás felé, avagy sikerek és nehézségek az önkormányzatokkal való együttműködésben.
Fenntartható energiagazdálkodással az éghajlatváltozással szemben: retorika vagy realitás? Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan.
Energiatakarékos otthon
Dr. Barótfi István tanszékvezető, egyetemi tanár
A napenergia-piac jellemzői Magyarországon
Török Ádám Környezettudatos Közlekedés Roadshow,
ÚJ KIHÍVÁSOK, ALTERNATÍVÁK A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN „LEGYEN SZÍVÜGYÜNK A FÖLD!” Nukleáris energiatermelés a fenntarthatóság jegyében Bátor Gergő.
Megújuló energiaforrások.
A Föld energiagazdasága
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 ?
Készítette: Gáti-Kiss Dániel Témakör: Energiagazdálkodás
Környezet- és emberbarát megoldások az energiahiányra
Mi is az? görög ενεργεια kifejezésből Ahol: - az εν- jelentése „be-” - az έργον-é pedig „munka” - az -ια pedig absztrakt főnév Az εν-εργεια összetétel.
Napenergia.
A faanyag energetikai hasznosításának hazai helyzete és racionális fejlesztési módjai Sopron, Szeptember 04. Dr. Jung László vezérigazgató-h.
Az alternatív energia felhasználása
Az alternatív energia felhasználása
Megújuló energiaforrások Felkészítő tanár: Venyige Judit
Megújuló energiaforrások
Megújuló energiaforrás
MEGÚJULÓ ENERGIA-FORRÁSOK
megújuló ENERGIÁK Iskola: Vak Bottyán János Általános Iskola
1 Megújuló villamosenergia arányát tekintve: Új befektetések a fenntartható energiarendszerekbe Technológiánként: Értékben: Régiónként: Forrás:
Szélparkok telepítése és a helyszínek összehasonlító értékelése
Megújuló energiaforrások
A szelektív gyűjtés helyzete, eredményei Kommunikációs kihívások
Megújuló energiaforrás
Megújuló energiaforrás: Napenergia
Megújuló energiaforrások
Jut is, marad is? Készítette: Vígh Hedvig
Megújuló és nem megújuló erőforrások
Lorem ipsum. KEOP-OS ENERGETIKAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Horváth Péter július 11. Fórum - Hosszúhetény.
Megújuló energiaforrások – Lehetőségek és problémák
szakmai környezetvédelem megújuló energiák 1.
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 napelemes (PV) hálózatra termelő villamos erőművek helyzete a világban, és Magyarországon.
A tartamos erdőgazdálkodás és a faenergetika optimális kapcsolata „A biomassza felhasználásának formái” Budapest, október 25. Jung László vezérigazgató-helyettes.
Energiaforrások.
„Megújuló energiaforrások a térségfejlesztés szolgálatában” Gulyás Gréta 12.a Bartha Szabolcs 10.a Hegedűs Márton 10.a Gyöngyösi József Attila Szakközépiskola,
Energiahatékonysággal a költségcsökkentés és a minőségi üzletvitel érdekében.
Energia és (levegő)környezet
Globális változások-környezeti hatások és válaszok
Az alternatív energia felhasználása
Energiahatékonysággal a költségcsökkentés és a minőségi üzletvitel érdekében.
Energiahatékonysággal a költségcsökkentés és
Az alternatív energia felhasználása
MEGÚJULÓ ENERGIA A MAGYAR ENERGIAPOLITIKÁBAN előadó: Ámon Ada Energy Summit – Gerbeaud Ház Budapest, november 25.
Város energetikai ellátásának elemzése
Hungary-Romania Corss-border Co- operation Programme „The analysis of the opportunities of the use of geothermal energy in Szabolcs- Szatmár-Bereg.
NAPELEM MINT ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS. MIRE VALÓ A NAPELEM? Hiedelem = melegvíz termelés Valódi alkalmazás = elektromos áram termelés Felhasználás: közvetett,
Miskolc város energetikai fejlesztései Geotermikus alapú hőtermelés Kókai Péter projektmenedzser.
SZTE ÁJTK Tehetségnap június 10. A rendezvény az Oktatásért Közalapítvány támogatásával, az NTP-OKA-XXII-088 pályázat keretében valósul meg.
Energetikai gazdaságtan
Lóránt Károly: Energetikai unió az EU-ban
Bioenergia, megújuló nyersanyagok, zöldkémia
Energiaforrásaink.
Előadás másolata:

Fosszilis vs. megújuló Gazdaságossági szempontok Spóroljunk az energiával! Versenyelőny a hatékonyságban Fosszilis vs. megújuló Gazdaságossági szempontok Farkas Károly 2012. október 17.

Az energiafogyasztás növekedésével az energiaárak is nőnek Az energiaárak változása az elmúlt 16 évben és becslés az elkövetkező 16 évre (amennyiben az energiahordozók adótartama nem változik)

A föld lakossága várhatóan tovább növekszik, és ezzel párhuzamosan emelkedik energiafogyasztása is.

Függésünk a fosszilis energiahordozóktól A világ villamosenergia-termelésének megoszlása energiahordozók szerint, 2010-ben. (Összesen: 143.851 TWh) Magyarország villamosenergia-termelésének megoszlása energiahordozók szerint, 2010-ben. (Összesen: 42.643 GWh)

A növekedő energiaigénnyel nem tud lépést tartani a fosszilis energiahordozók kitermelése *: IEA becslés Energiahordozó Kimerülés várható ideje Szén 250 év Kőolaj 60 év Földgáz 100 év

A fosszilis energiahordozók elégetése adja az emberiség által kibocsátott szén-dioxid mennyiség 80 százalékát. A szén-dioxid kibocsátás éves szinten 28,5 milliárd tonna (2008), amely 2030-ra eléri a 33 milliárd tonnát. Magyarország kibocsátása 2010-ben: 97 millió tonna.

Energiaköltségek csökkentési módjai Éves szinten csak a fogyasztói szokások megváltoztatásával megtakaríthatnánk Magyarország teljes, 9 milliárd köbméternyi gázimportjának 10 százalékát, ami mintegy 200 milliárd forintos megtakarítást jelentene. Energiaköltségek csökkentési módjai Mód Megtakarítás Tőkeigény A beszerzett energia árának mérséklése 10-15% Nincs Fogyasztói energiatakarékossági intézkedések 8-10% Energiahatékonysági beruházások 30% Alacsony Függetlenedés a külső energiapiactól 50-80% Nagy

Megújuló energiaforrások helyzete Magyarországon - Napenergia Napkollektor Napelem Megtérülési idő: 3-5 év Magyarországon telepítve: 45.000 m2 Támogatás: Új Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Programjából 2011-ben 50 napkollektoros fejlesztéshez, összesen több mint 600 millió forint értékben. Ausztriában az összes napkollektor-felület meghaladja a 3 millió m2-t. Megtérülési idő: 10 év Magyarországon: marginális, a telepített napelemek összesített névleges kapacitása a 100 MW-t sem éri el. Kihasználhatóság: A napsütéses órák száma Magyarországon 1800-2100 óra/év. Így 1 kW fotovoltaikus névleges kapacitással 1100-1320 kWh elektromos áram termelhető évente. A napelemek beszerzési ára az EU-ban az elmúlt év során hozzávetőleg 45%-al csökkent.

Megújuló energiaforrások helyzete Magyarországon - Geotermia és szél Magyarország adottságai: Kiemelkedőek; 500 m mélységben 35-40°C, 2000 m-en pedig már 100-110°C az átlaghőmérséklet. Potenciál: Becslések szerint legalább 60 PJ/év. Kihasználás: Magyarországon jelenleg nincs geotermikus energiára épülő villamosenergia-termelés, azonban 2010-ben a közvetlenül előállított hőmennyiség 4,23 PJ Geotermikus energia Magyarország adottságai: Kedvezőtlenek, mivel az átlagos szélsebesség elmarad a biztonságos hasznosításra ajánlott lineáris 6 m/s-tól. Kiaknázható szélenergia főleg az északnyugati és délkeleti területeken található. Kihasználás: Az országban jelenleg telepített szélerőmű-kapacitás kb. 520 MW Szélenergia

Megújuló energiaforrások helyzete Magyarországon - Biomassza Megtérülési idő: 3-5 év Biomasszaként felhasználható: termények melléktermékei, hulladékai fafeldolgozási hulladék energetikai célra termesztett növények (fű-, fafélék, takarmányok) másodlagos (állati) biomassza, pl. trágya Magyarország biomassza-készlete: 350-360 millió tonna, ebből 105-110 millió tonna elsődleges (nem állati) biomassza

Az energiaárak az elmúlt 16 évben jelentősen emelkedtek és várhatóan a következő 16 évben az áremelkedés nem áll meg. A fosszilis energiahordozók kitermelése várhatóan nem tud lépést tartani a növekedő energiaigénnyel. Mind az energiaellátás biztonsága, mind a klímavédelmi célok teljesítése érdekében mindinkább alternatív energiaforrásokat kell igénybe vennünk + nagy hangsúlyt fektetni az energiatakarékosságra és -hatékonyságra. A megnövekedő energiaigény és a fosszilis energiahordozók árának növekedése illetve a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére tett erőfeszítések következtében a megújuló energiaforrások versenyképessége tovább javul, jelentőségük tovább nő.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!