A villamos kapacitás fejlesztése hazánkban

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
Energia – történelem - társadalom
Energia és (levegő)környezet
Megújuló energiaforrások Napenergia hasznosítása
Energetikai folyamatok és berendezések
Fenntartható energiagazdálkodással az éghajlatváltozással szemben: retorika vagy realitás? Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan.
2. Energetika, (nemzet)gazdaság és társadalom – 2. rész.
Tájékoztatás szakirodalmi források és hazai mérések alapján
A „zöld” mérlegkör a hazai villamosenergia-ellátásban
A hazai erőműépítés helyzete és távlatai
Kiserőművek bevonása a rendszerszintű teljesítményszabályozásba
Energetikai gazdaságtan
A PIACI MŰKÖDÉS TAPASZTALATAI A MAGYAR GÁZIPARBAN
Török Ádám Környezettudatos Közlekedés Roadshow,
Gyorsítósáv II. Háttérelemzések május
A Föld energiagazdasága
Energetikai folyamatok és berendezések
Villamosenergia-termelés (és elosztás) Dr
A jövő és az energia Mi lesz velem negyven év múlva ? Mivel fogok közlekedni ? Fázni fogok otthon vagy melegem lesz ?
A tételek eljuttatása az iskolákba
Energiahálózatok és együttműködő rendszerek
A KULCSI SZÉLERŐMŰ MŰKÖDÉSI TAPASZTALATAI április 20. RENEXPO 2007 Stelczer Balázs EMSZET KFT
Megújuló energiaforrások Felkészítő tanár: Venyige Judit
Az energiaellátás és fogyasztás tudományos alapok és feladatok Meskó Attila A magyar energiapolitika és környezetpolitika új kihívásai április 10.
A villamosenergia-ellátás forrásoldalának alakulása
Ciklus és trend a magyar gazdaságban,
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.
GKI Zrt., Öngólok után – kell egy gazdaságpolitika Szeged, október 1. Dr. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt.
2. Energetika, (nemzet)gazdaság és társadalom – 2. rész.
A magyar gazdaság várható helyzete
Geotermikus erőművek létesítésének lehetőségei Magyarországon
1 Magyar Természettudományi Társulat, a TIT Stúdió Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia konferenciája: A klímaváltozás és az energiahiány „különös.
MEH – MAKK konferencia és fórum Solid-DER projekt – május 8.
MVM Trade portfoliója 2009-ben
1 A LIBERALIZÁLT ENERGIAPIAC HATÁSA A GAZDASÁG FEJLŐDÉSÉRE Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Hatvani György helyettes államtitkár.
Civin Vilmos MVM Zrt. „Klímacsúcs” Budapest, február 27. Klímaváltozás és egy állami tulajdonú villamos társaság.
Villamos energetika I. Dr
Környezettudatos közlekedés 2030 – Nemzeti Energiastratégia 2030
„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.
Energetikai gazdaságtan
Privatizáció és liberalizáció az energiaiparban, veszteségek és lehetőségek a bányaiparban Holló Vilmos vagyongazdálkodási igazgató Balatongyörök, 2006.
Bercsi Gábor: A kapcsolt energiatermelés hazai helyzetének áttekintése; Cogen Day, április 25.; 1/37 Kapcsolt energiatermelés hazai helyzetének áttekintése.
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY
Energia és (levegő)környezet
Energetikai gazdaságtan
MTA Regionális Kutatások Központja A DUNA - AZ EU VII. KORRIDORA Horváth Gyula MTA Regionális Kutatások Központja 2008.
1 „ Beszéljünk végre világosan az energetikáról” Dr. Hegedűs Miklós Ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Energetika Október 2.
Energetikai gazdaságtan
Energiaellátás és gazdálkodás - A
Energiahatékonysággal a költségcsökkentés és
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
Fejlesztési javaslat SOLVERS Budapest,
TJ Energiapolitika, energiamix. Forrás: KHEM Energiapolitika, energiamix.
Energiatervezés Trendek és folyamatok. Energiafelhasználási trendek.
Energetikai gazdaságtan Villamosenergia-termelés energia és teljesítménymérlegei.
1 Megújuló energiák, energiatakarékos megoldások 2010 május 13. Az ábrákat dr. Stróbl Alajos (MAVIR Rt.) bocsátotta rendelkezésemre.
Megújuló energia alkalmazása
Dr. Stróbl Alajos (ETV-ERŐTERV)
Látlelet a magyar erőműrendszerről
A hazai erőműpark és a villamosenergia-ellátás helyzetéről
Energetikai gazdaságtan
A mátrai ligniterőmű fejlesztése
Villamosenergia-ellátás a XXI. században
A VEOLIA pécsi erőműve a körkörös gazdasági modell tükrében
Előadás másolata:

A villamos kapacitás fejlesztése hazánkban Dr. Stróbl Alajos A villamos kapacitás fejlesztése hazánkban MET – ERŐMŰ FÓRUM Velence, 2010. október 7. 10:05-10:30 25 perc alatt 20 színes ábra – időzítve, animálva

A magyar energiamérleg, 2008 Az adatok PJ-ban A hasadóanyag (atom) hazai forrásnak tekintve 1 cm = 200 PJ import (901,7) összes energiaforrás hazai termelés nettó import 1159,1 434,9 724,2 export (177,5) 100% összes felhasználás 1126,8 készletezésre (32,3) 246,6 átalakítási veszteség 2009 végső fogyasztás saját igény és veszteség 71% 81,7 összes energia- felhasználás: 1040 PJ 798,5 energetikai fogyasztás 82,5 nem energetikai célú 716,0 -7,7% 233,9 lakosság bruttó végső energiafogyasztás 716 PJ (64%) 202,9 közlekedés 140,4 ipar 138,8 szolgáltatás és egyéb (nettó = bruttó – szállítási veszteségek) Forrás: Energia Központ Kht.

A magyar energiafelhasználás változása EU-27: + 0,1%/a Világ: + 1,5%/a + 2,0%/a a múlt trendje + 0,5%/a reális szürreális múlt jövő Forrás: Energia Központ Kht.

A francia végső energiafelhasználás Referencia forgatókönyv Hatékonyság forgatókönyve Mtoe Mtoe 0,8%/a -0,6%/a 0,8%/a -0,8%/a hő és hideg villamos energia üzemanyag Forrás: Plan d’actionnational an faveur des énergies renouvalaples – 2010. június 30.

Nettó villamosenergia-fogyasztás esetleges újabb visszaesés EU-27: + 0,8%/a Világ: + 2,5%/a ~1,5 %/a

Rugalmassági mutató: villany/GDP trend előzetes várt A villamosenergia-felhasználás rugalmassági mutatója: e = [(E – Eo)/Eo] / [(GDP – GDPo)/GDPo] A rugalmassági mutató: villamosenergia-növekmény / értékteremtés-növekmény

Csúcsterhelés, teljesítőképesség + 100 MW/a csúcsterhelés

A rendszer maximuma és minimuma MW 45 MW/a 6 MW/a 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 hét

A bruttó teljesítőképesség-mérleg A teljesítőképességek 2010 minden hónapjának harmadik szerdáján 11:00-kor a rendszer terhelése BT=RT+VH+ÁH és RT=ÜIT+KK+TMK az erőművek terhelése MW hónapok

A maradó teljesítmény 2010-ben Maradó teljesítmény = összes tartalék – rendszerirányítási tartalék, minden hónap harmadik szerdáján 11:00-kor 5% BT 10% BT hónapok

A havi villamos importszaldó 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 irányzat hónapok

Évi villamosenergia-importszaldó Ha a régióban előbb épül meg több új atomerőmű-egység

A nagyerőművek 2010 közepén Nem számítva a már leállított Bánhidai Erőművet és a leszerelt Dunamenti VIII. blokkot.

A kiserőművek 2010 közepén Tájékoztató kiserőműves (BTbruttó < 50 MW) adatok Sor Megnevezés Generátor, db BTbruttó, MW 1 Gázmotoros kiserőművek 312 548 2 Gázturbinás kiserőművek 16 272 3 Gőzturbinás kiserőművek 32 86 Kapcsolt, földgázüzemű kiserőművek 360 906 4 Biomassza-tüzelésű kiserőművek 5 129 Biogáz-tüzelésű kiserőművek 23 17 6 Hulladékhasznosító kiserőművek 24 7 Szélerőművek 126 202 8 Vízerőművek 39 54 9 Naperőművek 18 <1 Megújuló forrásos kiserőművek 212 424 Összes magyarországi kiserőmű 572 1333 Az összes magyarországi erőmű BTbruttó  8900 MW

A várható erőműegység-leállások 387 MW 2300 MW 2568 MW 1145 MW összesen 4100 MW 1000 MW 800 MW

A szükséges teljesítőképesség 11 000 MW 10 500 MW 10 000 MW 1400 9500 MW hiányok 1500 1500 1500 1600 1500 tartalékok 1500 1500 8000 7500 csúcs- terhelés 7000 6500 2010 2015 2020 2025 meglévő, megmaradó hazai erőművek

Az erőműfejlesztés idősoraiból 6200 MW 4800 MW 1800 MW 2015 – 2010 2020 – 2010 2025 – 2010

Megújuló forrású erőmű középtávon A várható legnagyobb teljesítőképesség 2020-ban Sor Típus BTnettó Enettó  MW GWh h/a 1 Szilárd biomassza együttes tüzelése 115 700 6090 2 Szilárd biomassza önálló tüzelése 300 2100 7000 3 Biogáz-tüzelésű erőművek 120 800 6670 4 Hulladékhasznosító erőművek 65 400 6150 Biotermikus erőművek összesen 600 4000 5 Szélerőművek 900 1760 1960 6 Vízerőművek 80 320 7 Naperőművek 20 1000 Primer megújulós erőművek összesen 8 Geotermikus erőművek 50 6000 Megújulós erőművek összesen 1650 6400 3880 A hazai bruttó villamosenergia-fogyasztásnak ~14%-a.

Földgáztüzelésű nagyerőművek A szükséges 2900 (3400) MW helyett Név, telephely Blokk BT, MW Típus Üzembe Helyzet Kérdés Gönyű I 433 CCGT 2011 épül ! Dunamenti G3 420 Bakony I + II 116 OCGT Vásárosnamény 230 2012 - 2013 ? II 2014 - 2015 terv !!? G4 Csepel 450 !? Szeged 880 2016 - 2018 Százhalombatta 860 Tisza II. Erőmű 840 Dunaújváros 200 ?? Összesen 15 5282 A szükséges 2900 (3400) MW helyett Az EMFESZ Nyírtassi Erőművét (6 x 420 = 2520 MW) itt nem vettük tekintetbe. Csak az első három erőmű építése látszik biztosnak. Valamennyi erőmű a 2010-es években épülne, de később is épülhet még ilyen.

Széntüzelésű nagyerőművek Mindössze egy széntüzelésű (lignit- és biomassza-tüzelésű) erőműegységet terveznek nagy valószínűségű megépítéssel Mátrai Erőműben 500 MW, USC, 2015-2016 Mátrai Erőműben 500 MW, USC, 2015-2016 Korábban, néhány évvel ezelőtt még szóba került egyéb is: Mohácsi Erőműben 600 MW import feketeszénre, Borsodi Erőműben 2x165 MW hazai barnaszénre. Ezek ma nem reális tervek, de vannak még irreálisabbak is: Mecsek térségében 600 MW hazai feketeszénre, Nógrádi területen 50 MW (?) hazai barnaszénre. Gond a szén-dioxid-kibocsátás (a CCS később „érik meg”!)

Nagyerőművek hosszú távon Várhatóan megépülhet 2021 és 2025 között: 1. Az új atomerőműves egység (V.) Pakson: (!!) Legalább egy 1000 MW-os PWR blokk, de ez lehet 1200 MW-os vagy 1600 MW-os is. 2. Szivattyús, tárolós vízerőmű (pl. a Prédikálószéken): (!?) Legalább 600 MW kell (pl. négy gépegységgel), amit majd lehet később még bővíteni. 3. Perces tartalékok a nagy egység-teljesítőképességhez: (??) Legalább 3 gázturbinával (OCGT) 500-600 MW. Megépülhetne még 2021 és 2025 között: A második egység (VI.) Pakson, 1000 MW (vagy 1200-1600 MW) 2025-ig Újabb ligniterőműves egység a Mátrai Erőműben, kb. 600-800 MW 2023-ig Nyírtass (EMFESZ) földgázra, CCGT 6 x 420 MW = 2520 MW 2021-2025 Épülhetne import feketeszénre erőmű a CCS fejlesztésétől függően 2025-ig

A villamos átviteli hálózat fejlesztése Rimaszombat Ukrajna Erősek a belső hurkok és a külső kapcsolatok. Munkács Szlovákia Léva Sajóivánka Zahidno- Ukrainskaja Kisvárda Bős Bécs Felsőzsolca Tiszalök Neusiedl Bécs Sajószöged 220 kV-on Göd Ausztria Győr Detk Debrecen Albertfalva Bicske Zugló Oroszlány BP BP Szombathely Ócsa Dunamenti Románia 2009 Litér Martonvásár Albertirsa Szolnok Dunaújváros Nagyvárad Szlovénia Hévíz 2008 Alállomás Cirkovce Nadab Paks Erőmű Békéscsaba 750 kV-os vezeték v Toponár Arad Sándorfalva 400 kV-os vezeték Zerjavinec Szeged Pécs 220 kV-os vezeték 220 kV-on üzemelő 400 kV-os vezeték 2010 Szabadka Horvátország tervezett vezeték Szerbia kétrendszerű Ernestinovo

Köszönöm a figyelmüket! strobl@mavir.hu