PE Energia Akadémia 135. A szél és naperőművek versenyképességéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PE Energia Akadémia 135. A szél és naperőművek versenyképességéről"

Átírás

1 PE Energia Akadémia 135 A szél és naperőművek versenyképességéről Már régóta készülök erről írni, mivel nagy a szakmai megosztottság a megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatban, különös tekintettel a szél és naperőművekre. Persze ezeket elsősorban a klímavédelem jegyében építik, az érintett lobbik, befektetők, gyártó cégek és zöld szervezetek azonban a versenyképességük mellett is érvelnek. Hát hogy látom ezt a kérdést erőműves szakemberként? Erőműveknek nevezzük a villamos energiát termelő ipari létesítményeket. A hasznosított primer energia szerint így beszélünk szén, olaj és gáztüzelésű (hagyományos, ill. fosszilis) erőművekről, atomerőművekről, vagy vízerőművekről, geotermikus, szél és naperőművekről stb. Utóbbiak a megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművek. A lakossági és ipari fogyasztók ma már az országokat behálózó táv és elosztó vezetéki hálózatokból vételezik a villamos energiát, amelyekbe forrás oldalon az erőművek mindenkor a fogyasztói igényekhez igazodó energiát táplálnak, minthogy ilyen nagy mennyiségben a villamos energiát nem lehet gazdaságosan tárolni. Ezért mindenkor akkora teljesítőképességű erőműrendszert kell létesíteni és üzemeltetni, hogy a fogyasztók nagy biztonsággal elláthatók legyenek. Ha nő a fogyasztói igény, vagy le kell állítani elöregedett erőműveket, akkor új erőműveket kell építeni. Alapkérdés mindenkor, hogy milyen erőművet építsünk? A választ csak alapos elemző vizsgálat alapján adhatjuk meg, amelyek során alapvetően gazdaságossági összehasonlító vizsgálatokat kell végezni, természetesen sok egyéb szempont (iparfejlesztési, foglalkoztatási, környezetvédelmi, esetenként politikai stb. szempontok) figyelembevétele mellett. E helyen csupán a gazdaságossági összehasonlító vizsgálatokra szorítkozunk. Tájékoztatásul megemlítjük, hogy ma már megawatt (MW) nagyságú (helyes szakkifejezéssel: teljesítőképességű) un. kondenzációs erőművi egységeket építenek, amelyek mindenkor technológiai csúcstechnológiát képviselnek. A kondenzációs erőművek elvárt alaptulajdonsága, hogy teljesítményük a mindenkori fogyasztói igények változásához igazodva a minimális és maximális teljesítményük között rugalmasan változtatható legyen. Ebből következik, hogy ezek képezik a biztonságos energiaellátás alapját. Első lépésben feltérképezendő, hogy a helyi (országos) szempontok és igények alapján egyáltalán milyen típusú és nagyságú (korszerű) egységek létesíthetők. Ezek mind bevonandók a gazdaságossági összehasonlító vizsgálatba. Pl. építhetünk (a szállítók kínálatai alapján) 500 MW os lignitblokkokat, vagy 1200 MW os atomerőművi blokkokat, vagy pl. 450 MW os kombinált ciklusú gáztüzelésű egységeket. Fontos még a telephely megválasztása, amelynek ugyancsak vannak fontos szempontjai és jelentős gazdaságossági kihatásai. Alapkérdés, hogy a szóban forgó erőművekben várhatóan mekkora lesz a termelt villamos energia egységköltsége (egy kilowattóra termelési költsége), és az évenként termelt villamos energia mennyisége. A várható egységár döntően a beruházási költségből számolt állandó,

2 és az üzemeltetéssel összefüggő változó (döntően a felhasznált tüzelőanyag) költségeiből tevődik össze. A gazdasági összehasonlító vizsgálat rendkívül összetett feladat, de önmagában a várható egységköltség meghatározása is komoly feladat, hiszen a költségképző tényezőknek (beruházási összeg, hitelek kamatai, a tüzelőanyag és egyéb üzemeltetési költségek, építési idő, élettartam, lebontási költségek, rehabilitáció, stb.) az erőmű egész élettartama alatt bekövetkező (várható) változásait is meg kell becsülni. Ugyanis az erőművi egységeket ma már éves élettartamra tervezik. E helyen csupán azzal az alapkérdésre kívánjuk a figyelmet felhívni, hogy a különböző (vizsgálatba bevont) új erőmű típusok várható (számított) egységköltségeinek összehasonlítása alapján milyen feltételek mellett ítélhető meg, hogy az összehasonlító vizsgálatba bevont erőmű típusok közül melyiket tekinthetjük a legkedvezőbbnek. Két műszakilag (technológiailag) eltérő erőmű (az éves, ill. az egységköltségek alapján történő) összevetése, és a kedvezőbbnek ítélhető változat kiválasztása csak akkor korrekt, ha az ellátott fogyasztók szempontjából azonos értéket képviselnek. Az értékelés alapja, hogy vajon akkor és úgy képesek e a villamos energiát termelni (hálózatra adni), amikor és ahogyan a fogyasztók igénylik. Ennek megítélésére használjuk az erőmű rendelkezésre állásának képességét, és számszerűen az erőmű un. értékelhető teljesítőképességével jellemezzük. Nyilvánvalóan értékesebb az az erőmű, amely a fogyasztói csúcsidőszakban is rendelkezésre áll. Ha egy villamosenergia rendszerbe új erőmű épül, akkor éves átlagban megnő az erőművi rendszer csúcs teljesítőképessége. Ezzel a többlettel csúcsfogyasztói időszakban is a fogyasztók rendelkezésére áll, ezért alkalmas az új erőmű étékének a jellemzésére. A fogyasztói oldal szempontjából tehát valamely új erőmű értékelhető teljesítőképessége a fogyasztói rendszernek az az évi átlagos csúcsterhelés növekedése, amelynek ellátása az új erőmű beépítése révén válik lehetővé. A rendszer szempontjából valamely új erőmű annál értékesebb, minél nagyobb átlagos csúcsterhelés növekedést tesz lehetővé, tehát minél nagyobb az értékelhető teljesítőképessége. Ebből következik: a rendszer szempontjából akkor egyenértékű két különböző típusú erőmű, ha értékelhető teljesítőképességük azonos. Ebből az is következik, hogy a fogyasztói igények növekedése mindig megfelelő értékelhető teljesítőképesség létesítését követeli meg, és nem az erőmű beépített (installált) teljesítőképessége számít. Az új erőművel szemben támasztott alapkövetelmény ugyanis, hogy olyan mértékben és módon álljon a villamos fogyasztók rendelkezésére, amint azok megkívánják. Ilyen szempontból azok az un. kondenzációs erőművi egységek a legértékesebbek, amelyeknek teljesítménye az igényekhez igazodóan rugalmasan változtatható. Amennyiben egy erőmű a fogyasztói (napi, heti, évi) csúcsigények fedezésére nem áll rendelkezésre, úgy helyettesítő erőműről (vagy energiaimportról) kell gondoskodni, ami a villamos energia költségeit jelentősen megnöveli. A részletesebb tudnivalókat már egy

3 régi egyetemi jegyzet 1 is tartalmazta, amellyel egyben arra is fel kívánjuk hívni a figyelmet, hogy nem árt, ha egy egy témakör tudományos, ill. szakági hátterét is ismerjük. Ezek után visszatérhetünk az összehasonlító gazdaságossági vizsgálatokra. A gazdaságos változat kiválasztása az évi költségek összehasonlítása útján csak akkor lehet korrekt, ha az összehasonlításra kerülő változatok nemzetgazdasági (rendszer) szinten azonos feladatok ellátására alkalmasak. Csupán villamos energia termelése esetén ez akkor áll fenn, ha a) az értékelhető teljesítőképességük azonos, b) azonos mennyiségű (évi) villamos energiát szolgáltatnak. Utóbbi feltételről megemlítendő, hogy a termelt villamos energia mennyisége abból adódik, hogy az üzemelő erőművek versenyében az un. gazdaságos terheléselosztás keretében a rendszerirányító (ma már számítógépes optimalizálás alapján) milyen teljesítményt (menetrend szerinti szolgáltatást) igényel az erőműtől. Tehát ez is az erőmű jóságától (fajlagos hőfogyasztásától, tüzelőanyag költségétől) függ. A gazdaságos terheléselosztásról is tájékoztat a hivatkozott egyetemi jegyzet. Az összehasonlítás során ezek a feltételek általában nem teljesülnek, ezért a változatokat először azonos alapra kell hozni. A kisebb értékelhető teljesítőképességű változatokat olyan fiktív un. hiányerőművel kell kiegészíteni, amelyekkel a változatok a legnagyobb értékelhető teljesítőképességű változatét elérik. A hiányerőművek éves költségeivel természetesen a kiegészítésre szoruló változatokat meg kell terhelni. Ehhez olyan kondenzációs erőmű költségeit kell figyelembe venni, amelynek az építése éppen aktuális (akár iterációs számítással). A termelt villamos energia mennyiségekben való eltérést pedig úgy hozzuk azonos szintre, hogy a maximális évi energiatermelésű változathoz viszonyítva a hiányzó villamos energia mennyiségét a hálózatból vételezett fiktív energiával pótoljuk, és ezek költségeivel a változatokat megterheljük. Az mindenesetre érzékelhető, hogy a szóban forgó azonos szintre hozás igen jelentős költségeket jelenthet. Ezek után konkrét számszerű adatokkal tekintsük át a szél és naperőművek értékességét a németországi adatokat felhasználva, minthogy Európában, az un. Energiewende keretében, a 2000 ben megjelent megújuló törvény (EEG) által garantált támogatások következtében itt élenjáró a szél és naperőművek kiépítettsége. Németországban jelenleg a megújuló erőművek beépített teljesítőképessége kereken 100 GW ( Megawatt összehasonlításul a magyarországi csúcsigény 6000 MW), amelynek közel 90% át a nap és szélerőművek teszik ki. Utóbbiak májusi termelési függvényeit az 1. ábra szemlélteti. A kék színű függvény az összes szélerőművi teljesítmény időbeli változását mutatja, a kék terület tehát a szélerőművek által termelt villamos energia mennyiségét ábrázolja. A sárga csúcsos függvények hasonló módon a naperőművek 1 Petz Ernő: Hőerőművek I. Gazdasági vizsgálatok. Budapesti Műszaki Egyetem, Gépészmérnöki Kar. Tankönyvkiadó, Budapest, J4 473

4 termelését szemléltetik. A barna színű függvény alapján a naponként változó fogyasztói igények (terhelés) változása követhető, így a barna színű területnek megfelelő villamos energiát gyakorlatilag az atomerőműveknek és a hagyományos (fosszilis) erőműveknek kell fedezniük. Láthatóan vannak olyan rövidebb hosszabb időszakok, amikor a szél+naperőművi termelés minimális, ezért annyi hagyományos erőművi kapacitást kell üzemben tartani, hogy azok képesek legyenek gyakorlatilag a teljes fogyasztói igényt fedezni az atomerőművekkel együttesen. De minthogy az atomerőművek az un. alaperőművi funkciót látják el, ezért az un. terheléskövető üzemvitelt a rugalmas gázerőműveknek, ill. a kőszén erőműveknek, és végül szükség szerint a barnaszén tüzelésű erőműveknek kell ellátni, ami számos problémával jár, amelyekre itt nem tudunk kitérni. A lényeg, hogy a hagyományos erőművekre továbbra is nagy szükség van. 1. ábra. A fogyasztói igények és a szél ill. naperőművek termelése (2016. máj.) Az ábrához tartozó számszerű adatokat az 1. táblázat foglalja össze. Az első oszlop a terhelési adatokat, a második a szélerőművi, a harmadik a naperőművi, a negyedik szél+naperőművi adatokat, az utolsó oszlop a névleges teljesítményhez mért százalékos értékeket tartalmazza. A táblázat szerint május végén a beépített teljesítőképesség elérte a MW értéket. 1. táblázat. A májusi szél és naperőművi termelés számszerű adatai

5 A sorok egymás alatt a beépített teljesítőképességeket, a hónap során elért maximális teljesítményt, majd a harmadik, ill. negyedik sor a közepes, ill. minimális teljesítmény értékeket tartalmazza. Az utolsó sor első oszlopában Németország májusi teljes villamos energiafogyasztási értékét látjuk, majd a szélerőművek, a naperőművek által termelt értékek szerepelnek, ill. a negyedik oszlopban a kettő összege. Végül a jobb alsó sarokból látható, hogy ez a hatalmas beépített kapacitás a havi energiaigénynek csupán a 27,99 % át fedezte. Az adatok bizony siralmasak, hiszen a szél+naperőművi kapacitás kihasználása csupán 17 % os, minthogy az elméletileg termelhető energiamennyiség (amihez viszonyítani kell) az 1. ábrán a felső piros színű görbe alatti teljes terület. Ez a kis kihasználás a szél, ill. napsugárzási viszonyokkal magyarázható, amit a részletesebben a 2. ábra meggyőzően igazol (2016. január június). Láthatón a szélerőművi termelés a széljárásnak megfelelően rendkívül fluktuál, meredek felfutási és visszaeső ágakkal, éles csúcsokkal, előre nem tervezhető módon ( cik cak áram ). Csupán ránézésre is megállapítható, hogy a tengerre telepített erőművek esetében kedvezőbb a helyzet (világoskék mező), de ezek kiépítettsége egyelőre még kevés, viszont további évi 2000 MW létesítésével számolnak. 2. ábra. A szárazföldi (Onshore) és a tengerre telepített (Offshore) szélerőművek termelése A megújuló villamosenergia termelés 2016 évi összefoglaló időfüggvényeit a 3. ábra szemlélteti. Láthatóan a termelési viszonyok a szél és naperőművek tekintetében (kék, ill. sárga színű mezők) éves viszonylatban sem kedvezőbbek. Viszont jobb a helyzet a biomassza erőművek (zöld mező) és a vízerőművek (világoskék mező) esetében. A fogyasztói igények (terhelés) változása a felső lila színű függvény alapján követhető. (Elnézést az elmosódott ábráért.) A fogyasztói csúcsigény január végén és december elején megközelíti a MW

6 értéket. Láthatóan a téli hónapokban a szélerőművi termelés, a nyári hónapokban érthetően a naperőművi termelés (sárga szín) valamivel kedvezőbb. 3. ábra. A megújuló erőművek évi termelési függvényei A tényadatok alapján összefoglalóan megállapítható, hogy a szélerőművek termelése rendkívül rapszodikus, kihasználásuk pedig alacsony. Nem a fogyasztói csúcsigények idején állnak rendelkezésre, hanem ha kedvezőek a szélviszonyok. Ilyenkor akár túltermelés állhat elő, minthogy a hagyományos erőműveket nem lehet leállítani a biztonságos energiaellátás érdekében. Ilyenkor az áramtőzsde negatív áramárral kínálja a villamos energiát. Az erősen ingadozó termelés jelentős rendszerstabilitási problémákkal is jár, már már az ellátásbiztonságot veszélyezteti. Hasonló a helyzet a naperőművek termelésével is, azzal a megjegyzéssel, hogy éjszaka a termelésük előre jól tervezhetően zérus értékű. Mindezek alapján adódik, hogy szél és naperőművek értékelhető teljesítőképessége rendkívül alacsonyra, és a termelt villamos energia mennyisége rendkívül kevésre adódik, ezért a gazdaságossági összehasonlító vizsgálatok során a nagyra adódó kiegészítő hiányerőművek és a nagy mennyiségű fiktív vételezett villamos energia éves költségeivel meg kell terhelni a szélerőművi változatokat. Ez olyan költségnövekedést eredményez, hogy ilyen erőművekkel történő rendszerbővítésre még a megvalósítható tanulmányokat sem érdemes elkészíteni. Mindezek bizonyítására az 1. táblázat adataiból számoljunk konkrét értékeket. A 2. és 3. ábra alapján a táblázatbeli májusi adatok évi átlagos adatokként elfogadhatók, így az éves értékek közelítőleg jól becsülhetők. Ha a táblázatbeli GWh villamos energiamennyiséget osztjuk a 86,691 GW csúcsteljesítménnyel, akkor a havi csúcsterhelési óraszámot kapjuk, amely 124,43 órára adódik. Ennek 12 szerese az évi csúcskihasználási óraszám: 1493,16 óra/év, kerekítve tehát 1500 óra/év. Az éves 8760 as üzemórához viszonyítva ez a már említett 17 % os csúcskihasználást eredményezi. Ha kevés a termelt villamos energia

7 mennyisége, akkor az árbevétel is alacsony (a magas kötelező átvételi ár ellenére), ami különösen a szárazföldi szélerőművekre érvényes, amelyeknek kétharmada ezért veszteséges. Németországban északról déli irányba haladva egyre kedvezőtlenebbek a szélviszonyok, tehát egyre rosszabbak a gazdasági mutatók. Az értékelhető teljesítőképesség szempontjából a helyzet még kedvezőtlenebb, minthogy azt is figyelembe kell venni, hogy a szélerőművek nagyteljesítményű csúcsidőszakai milyen valószínűséggel esnek egybe a fogyasztói csúcsigényekkel. Ennek figyelembevételével a szélerőművek értékelhető teljesítőképessége átlagosan a névleges teljesítményük % ára tehető. Ez azt jelenti, hogy az összehasonlító gazdaságossági vizsgálatok során pl. egy 5 MW teljesítőképességű szélerőmű éves költségeit minimum egy 4 MW os helyettesítő erőmű éves költségeivel kell kiegészíteni és mintegy 7500 MWh hálózatból vételezett fiktív energiamennyiség árával kell megterhelni. Ezzel hoztuk (a fentiekben vázoltak szerint) azonos alapra a szóban forgó szélerőművet. Ezekkel a plusz költségekkel viszont semmiképpen sem lehetnek nyerők egyéb erőműtípusokkal szemben. Az ismertetett vizsgálati módszer jogosságát könnyen beláthatjuk, hiszen egy gépkocsi vásárlásakor sem csupán az árát és a fogyasztását mérlegeljük, hanem még számos paraméterét, a komfortosságát és a szolgáltatásait. Mit ér az a gépkocsi, amely akkor robban le, amikor éppen szükség lenne rá. Tudjuk persze, hogy a vizsgálatokat sehol sem végzik a vázoltak szerint. Piacgazdasági viszonyok között a vizsgálatok általában nem nemzetgazdasági és nem rendszerszinten folynak. Legtöbbször befektetői vagy az energetikai cégek szintjén folyik a vizsgálat a támogatások figyelembevételével. E szinten pedig a befektetett tőke megtérülési ideje, ill. a várható profit optimalizálása folyik. Távolról sem az az elsődleges érdek, hogy a fogyasztók a legkisebb áron jussanak az energiához. Még rosszabb a helyzet, ha az új erőművek építését csupán lobbi érdekek vagy politikai megfontolások vezérlik, amint az említett német Energiewende keretében, ahol az energiapolitika elsődleges szempontja a klímavédelmi célkitűzések teljesítése, konkrétabban a szén dioxid kibocsátásának minden áron való csökkentése. A 2015 év végi párizsi ENSZ klímacsúcs eufóriájában a környezetvédelmi minisztérium által elkészített Klímavédelmi terv 2050 c. javaslatban 2050 re az energiafelhasználásban gyakorlatilag a hagyományos energiahordozók teljes kiszorítása (dekarbonizáció) szerepel. Ez gazdaságilag és technológiailag is képtelenség, amit a kancellária ellenvéleménye is jelzett, ezért a javaslat nem került még a parlament elé. A szélsőséges (ideologikus) törekvés viszont létezik. Már eddig is mintegy milliárd euróba került az Energiewende, aminek eredményeképpen Európában messze Németországban (és a hasonló úton járó Dániában) a legmagasabb a villamos energia fogyasztói ára. Megalapozott vizsgálatok szerint bizonyítható, ha a szél plusz naperőművi kapacitást a jelenlegi tízszeresére növelnék Németországban, akkor sem lehetne a villamos energia

8 ellátást tisztán megújuló energiaforrásokból megoldani. A fontosabb okok csupán felsorolásszerűen: A szél és naperőművek sohasem képesek az un. alaperőművi feladatok ellátására A túltermelési energiamennyiség nem képes fedezni a völgyidőszaki hiányt. Ehhez minimum GW beépített teljesítőképességre lenne szükség. A kiegyenlítéshez meg kellene teremteni az energiatárolás lehetőségét. A számítások szerint GWh tárolási kapacitást kellene létesíteni. A gyors termelési változásokat rugalmasan követni képes be és kitárolási technológiákra van szükség. Elvileg a tározós vízerőművek (jelenleg Németországban e kapacitás 45 GWh), ill. a Power to Gas technológia jöhetne szóba. Utóbbi esetben a túltermelési villamos energiát vízbontás útján hidrogén termelésre hasznosítják, völgyidőszakban pedig a hidrogén elégetésével villamos áramot termelnek. Mindehhez azonban meg kell építeni a vízbontó állomásokat, meg kell oldani a hidrogén tárolását és meg kell építeni a hidrogéntüzelésű új erőműveket (mintegy 100 GW kapacitással). Nem lebecsülendő feladatként meg kell építeni a hiányzó magasfeszültségű távvezetékeket (elsősorban észak felöl déli irányba), uralni kell (a szükségszerűen adódó és már ma is alig uralható) frekvenciatartási és a rendszerstabilitási problémákat, és végül meg kell vívni a csatákat a szomszédos országokkal, amelyeknek stabil villamosenergia ellátását is veszélyezteti az egyre kaotikusabb német rendszer. Végül megemlítendő, hogy e bizonytalan és hosszú távon nem tervezhető helyzetben a befektetők nem kívánnak erőműveket építeni, csupán a nagy támogatásokat élvező megújuló erőműveket építik. De meddig tarthat e piacgazdaságtól idegen támogatási rendszer? A kedves olvasó mindezek alapján megítélheti, hogy egyáltalán járható e ez az út, ugyanis sok sok milliárdról van szó. Nem tarthat soká, hogy bebizonyosodjon: még az olyan erős gazdasággal rendelkező országok, mint Németország sem járhatják ezt a szélsőséges utat. Ez a (dekarbonizációt célul kitűző) közös klíma és energiapolitika minden bizonnyal tévút. A nemzetgazdasági szintű (tehát az egész társadalom érdekeit képviselő) vizsgálatoktól természetesen meg kell különböztetni a maszek szinten kiépített napcellás áramellátást, amelyet általában nem gazdasági megfontolásból létesítenek, hanem mert divatos, netán a szomszédnak is van ilyenje, esetleg pályázat útján támogatást lehet szerezni (és így már megéri ), vagy egyszerűen futja a tulaj pénzéből, hiszen hasonló megfontolásból már Mercédesze és vitorlása is van. Németországban ugyanis a napenergia hasznosításnak döntően ez a módja valósult meg. Milliószámra működnek már ilyen divatos mikróerőművek, ami rendkívül ügyes fogás, ugyanis az áramtermelő kapacitás létesítésének egy jelentős szegmensét a jobb módú lakosokra, ill. intézményekre terhelik át. Lassan alig marad üres háztető. Természetesen vannak már olyan országok, kormányok, ill. politikai alakulatok, amelyek felismerték a klímavédelem által vezérelt energiapolitika súlyos veszélyeit, aminek

9 következtében új energiapolitikai stratégiák megjelenése formálódik. Ide sorolandó a Brexit utáni új angol kormány (a parlament gazdasági bizottsága által elkészített tanulmány 2 alapján), de az új amerikai kormánytól is jelentős elmozdulás várható a klímavédelem és az energetika területén. A politikai formációk közül érdemes megemlíteni a viszonylag új német AfD pártot, amelynek energiapolitikai programja 3 teljes mértékben klímaszkeptikus. A 2017 es új esztendő nagy valószínűséggel fordulópontot hozhat a konszenzussal elfogadottnak hazudott 4 klíma és energiapolitikában. (Petz Ernő, ) A konszenzus valódi helyzetét találóan jellemzi az alábbi karikatúra: 2 E honlap és keltezésű írások 3 E honlap keltezésű írása 4 E honlap keltezésű írása

1. ábra. A 2015. szeptemberi teljesítmények változása

1. ábra. A 2015. szeptemberi teljesítmények változása PE Energia Akadémia 99 Németország megújuló energiatermelése 2015 szept. Németországban az Energiewende keretében 2015 szept. végéig a szél és naperőművek beépített teljesítőképessége már elérte a 82 675

Részletesebben

Németország energiadiktatúrája a megújuló villamosenergia termelés tükrében (2015. október)

Németország energiadiktatúrája a megújuló villamosenergia termelés tükrében (2015. október) PE Energia Akadémia 103 Németország energiadiktatúrája a megújuló villamosenergia termelés tükrében (2015. október) A megújuló energiák hasznosításának megítéléséhez elsősorban Németország eredményeit

Részletesebben

Németország szél és naperőművi termelése augusztusi eredmények

Németország szél és naperőművi termelése augusztusi eredmények PE Energia Akadémia 196 Németország szél és naperőművi termelése 2018. augusztusi eredmények Az előző cikkünkben számszerű adatokkal bizonyítottuk, hogy az energiaellátás dekarbonizálása illúzió, minthogy

Részletesebben

PE Energia Akadémia 205. Németország szél és naperőművi termelése 2018 novemberében

PE Energia Akadémia 205. Németország szél és naperőművi termelése 2018 novemberében PE Energia Akadémia 205 Németország szél és naperőművi termelése 2018 novemberében A szél és naperőművek beépített teljesítőképessége az alábbi ábra szerint (piros vonal) meghaladta a 103 GW ot. A fogyasztói

Részletesebben

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XV. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, jan. 9.

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XV. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, jan. 9. MTA Lévai András Energetikai Alapítvány www.energiaakademia.lapunk.hu AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XV. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, 2017. jan. 9. Előzmények: 1. Mi van, ha mégsem igaz? Polgári

Részletesebben

PE Energia Akadémia 138. Az Energiewende siralmas tíz napja

PE Energia Akadémia 138. Az Energiewende siralmas tíz napja PE Energia Akadémia 138 Az Energiewende siralmas tíz napja 2017. január 16 és 26 a között szégyenteljesen levizsgázott a német új energiapolitika (Energiewende) keretében kierőszakolt megújuló villamosenergia

Részletesebben

MTA Lévai András Energetikai Alapítvány

MTA Lévai András Energetikai Alapítvány MTA Lévai András Energetikai Alapítvány www.energiaakademia.lapunk.hu KLÍMA és ENERGIAPOLITIKA Dr. Petz Ernő REÁLIS ZÖLDEK KLUB, 2016. szeptember 23. Előzmények: 1. Mi van, ha mégsem igaz? Polgári Szemle,

Részletesebben

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán Horváth Dániel 60. MEE Vándorgyűlés, Mátraháza 1. OLDAL Tartalom 1 2 3 Európai körkép Energiatárolás fontossága Decentralizált energiatárolás az elosztóhálózat oldaláról

Részletesebben

Jan. 28 án, egy vasárnapi napon az ökoenergia a fogyasztói igény 81 % át fedezte.

Jan. 28 án, egy vasárnapi napon az ökoenergia a fogyasztói igény 81 % át fedezte. PE Energia Akadémia 189 Németország féléves megújuló termelése Németországban egy egyoldalú sajtótájékoztató után Rolf Schuster energetikai szakember szükségesnek tartotta, hogy konkrét számszerű adatok

Részletesebben

ENERGIEWENDE Németország energiapolitikája

ENERGIEWENDE Németország energiapolitikája MTA Lévai András Energetikai Alapítvány www.energiaakademia.lapunk.hu ENERGIEWENDE Németország energiapolitikája Dr. Petz Ernő REÁLIS ZÖLDEK KLUB, 2016. január 15. Előzmények: 1. Mi van, ha mégsem igaz?

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

ENERGIAFORDULAT ( ENERGIEWENDE ) Németország energiapolitikája

ENERGIAFORDULAT ( ENERGIEWENDE ) Németország energiapolitikája MTA Lévai András Energetikai Alapítvány www.energiaakademia.lapunk.hu ENERGIAFORDULAT ( ENERGIEWENDE ) Németország energiapolitikája Dr. Petz Ernő ETE Szenior Energetikusok Klubja, 2016. október 27. Előzmények:

Részletesebben

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI IV.

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI IV. MTA Lévai András Energetikai Alapítvány AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI IV. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, 2014. szept. 8. Előzmények: 1. Mi van, ha mégsem igaz? Polgári Szemle, 2011/4. 2. Tévúton

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW Szélenergia trend 4 évente megduplázódik Európa 2009 MW Magyarország 2010 december 31 330 MW Világ szélenergia kapacitás Növekedés 2010 2020-ig 1 260 000MW Ez ~ 600 Paks kapacitás és ~ 300 Paks energia

Részletesebben

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A Nap- és szél alapú megújuló energiaforrások nagyléptékű integrálása az országos és

Részletesebben

A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN

A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN Putti Krisztián, Tóth Zsófia Energetikai mérnök BSc hallgatók putti.krisztian@eszk.rog, toth.zsofia@eszk.org Tehetséges

Részletesebben

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA Dr. NOVOTHNY FERENC (PhD) Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai intézet Budapest, Bécsi u. 96/b. H-1034 novothny.ferenc@kvk.uni-obuda.hu

Részletesebben

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás Az európai atomerőművek esetében 2025-ig kapacitásdeficit várható Épülő atomerőművek Tervezett

Részletesebben

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután Az "Energiewende" energiagazdálkodási, műszaki és gazdasági következményei Hárfás Zsolt energetikai mérnök, okleveles gépészmérnök az atombiztos.blogstar.hu

Részletesebben

E folyóirat szakmaiságában és hitelességében maximálisan megbízhatunk!

E folyóirat szakmaiságában és hitelességében maximálisan megbízhatunk! PE Energia Akadémia 152 Adat tükör a német szélerőművekről Fiatal mérnökként és kezdő oktatóként a Műegyetem Hőerőművek Tanszékén már az első napokban kezembe került a VBG energetikai szakmai folyóirata,

Részletesebben

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energiát termelő erőművekről EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energia előállítása Az ember fejlődésével nőtt az energia felhasználás Egyes energiafajták megtestesítői az energiahordozók:

Részletesebben

Napenergia kontra atomenergia

Napenergia kontra atomenergia VI. Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben és kiállítás Napenergia kontra atomenergia Egy erőműves szakember gondolatai Varga Attila Budapest 2015 Május 12 Tartalomjegyzék 1. Napelemmel termelhető

Részletesebben

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Tóth Tamás főosztályvezető Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energia Szimpózium 2016 Budapest, 2016. szeptember 22. Az előadás vázlata

Részletesebben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,

Részletesebben

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia Mi a jövő? Atom vagy zöld? Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi docens BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikai Szakkollégium, 2004. november 11.

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11.

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11. A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán Bagi Attila főosztályvezető-helyettes 2016. október 11. Tartalom - A MEKH feladatai 1. Áttekintés 2. METÁR pályázat lebonyolítása (NFM rendelet alapján) 3. MEKH rendelet

Részletesebben

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/17395. számú országgyűlési határozati javaslat a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes,

Részletesebben

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI X.

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI X. MTA Lévai András Energetikai Alapítvány www.energiaakademia.lapunk.hu AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI X. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, 2015. nov. 16. Előzmények: 1. Mi van, ha mégsem igaz? Polgári

Részletesebben

A megújuló erőforrások használata által okozott kihívások, a villamos energia rendszerben

A megújuló erőforrások használata által okozott kihívások, a villamos energia rendszerben A megújuló erőforrások használata által okozott kihívások, a villamos energia rendszerben Kárpát-medencei Magyar Energetikusok XX. Szimpóziuma Készítette: Tóth Lajos Bálint Hallgató - BME Regionális- és

Részletesebben

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs Towards the optimal energy mix for Hungary 2013. október 01. EWEA Workshop Dr. Hoffmann László Elnök Balogh Antal Tudományos munkatárs A Magyarországi szélerőmű-kapacitásaink: - ~330 MW üzemben (mind 2006-os

Részletesebben

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva Dr. Stróbl Alajos Erőműépítések Európában ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva egyéb napelem 2011-ben 896 GW 5% Változás az EU-27 erőműparkjában

Részletesebben

Magyarország megújuló energia stratégiai céljainak bemutatása és a megújuló energia termelés helyezte

Magyarország megújuló energia stratégiai céljainak bemutatása és a megújuló energia termelés helyezte Magyarország megújuló energia stratégiai céljainak bemutatása és a megújuló energia termelés helyezte Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár

Részletesebben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató Sajtótájékoztató 2009. február 11. Kovács József vezérigazgató 1 Témakörök 2008. év értékelése Piaci környezet Üzemidő-hosszabbítás Teljesítménynövelés 2 Legfontosabb cél: A 2008. évi üzleti terv biztonságos

Részletesebben

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata dr. Matos Zoltán elnök, Magyar Energia Hivatal zoltan.matos@eh.gov.hu Energia másképp II. 2010. március 10. Tartalom 1)

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben

PE Energia Akadémia 154. Elérkezett a mérlegkészítés ideje

PE Energia Akadémia 154. Elérkezett a mérlegkészítés ideje PE Energia Akadémia 154 Elérkezett a mérlegkészítés ideje Daniel Wetzel, a WELT N24 gazdasági rovatának vezetője gondolja így, s hamarjában egy újabb cikkében mérlegre is helyezi a német Energiewende eredményeit

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI Mértékegység 1990 1995 2000 2001 2002

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Prof. Dr. Krómer István 1 Tartalom - Bevezető megjegyzések - Általános tendenciák - Fő fejlesztési területek villamos energia termelés megújuló energiaforrások

Részletesebben

Divényi Dániel, BME-VET Konzulens: Dr. Dán András 57. MEE Vándorgyűlés, szeptember

Divényi Dániel, BME-VET Konzulens: Dr. Dán András 57. MEE Vándorgyűlés, szeptember Divényi Dániel, BME-VET Konzulens: Dr. Dán András 57. MEE Vándorgyűlés, 2010. szeptember Tartalom Probléma ismertetése A létrehozott modell Ágenstechnológia általában Az alkalmazott modell részletes ismertetése

Részletesebben

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába Energetikai gazdaságtan Bevezetés az energetikába Az energetika feladata Biztosítani az energiaigények kielégítését környezetbarát, gazdaságos, biztonságos módon. Egy szóval: fenntarthatóan Mit jelent

Részletesebben

A megújuló energiák új támogatási rendszere (METÁR) Tóth Tamás Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A megújuló energiák új támogatási rendszere (METÁR) Tóth Tamás Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal A megújuló energiák új támogatási rendszere (METÁR) Tóth Tamás Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Az előadás vázlata 1. A METÁR bevezetésének előzményei 2. A METÁR főbb elemei 3. Kérdések

Részletesebben

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Bessenyei Tamás Power Consult Kft. tamas.bessenyei@powerconsult.hu Program Bevezetés Problémák Megoldási lehetőségek Szoftver bemutató 2 Bevezetés

Részletesebben

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter Túlélés és kivárás átmeneti állapot a villamosenergia-piacon 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Biró Péter 2 Kereslet Kínálat rendszerterhelés 3 4 Árak 5 Termelői árrés 6 Költségtényezők Végfogyasztói árak, 2012

Részletesebben

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1.

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1. 4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1. Közvetlen energiatermelés (egy termék, egy technológia) hő fűtőmű erőmű Kapcsolt energiatermelés (két termék, egy technológia) fűtőerőmű Kombinált ciklusú

Részletesebben

A szélenergia termelés hazai lehetőségei. Dr. Kádár Péter peter.kadar@powerconsult.hu

A szélenergia termelés hazai lehetőségei. Dr. Kádár Péter peter.kadar@powerconsult.hu A szélenergia termelés hazai lehetőségei Dr. Kádár Péter peter.kadar@powerconsult.hu 2008. dec. 31-i állapot (forrás www.mszet.hu) Energia másképp 2009.04.02. 2 Hány darab erőmű torony képvisel 1000 MW

Részletesebben

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI VI.

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI VI. MTA Lévai András Energetikai Alapítvány www.energiaakademia.lapunk.hu AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI VI. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, 2015. jan. 19. Előzmények: 1. Mi van, ha mégsem igaz? Polgári

Részletesebben

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói Biogázból villamosenergia: a menetrendadás buktatói Szárszó Tibor Budapest 2012.11.27 Biogáz üzem Jogszabályok 2007. évi LXXXVI. törvény 9. (2) A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

A villamosenergia termelés helyzete Európában

A villamosenergia termelés helyzete Európában XXII. MKET Konferencia-2019 Budapest, 2019. március 26-27. A villamosenergia termelés helyzete Európában dr. Molnár László, ETE főtitkár 1 Globális energetikai összefoglalás 2017-2040 Az Új Politika Szcenárió

Részletesebben

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR)

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) Dr. Makai Martina helyettes államtitkár Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes

Részletesebben

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR)

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Éves energetikai szakreferensi jelentés év Éves energetikai szakreferensi jelentés 2017. év Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Vezetői összefoglaló... 2 Energiafelhasználás... 4 Villamosenergia-felhasználás... 4 Gázfelhasználás... 5 Távhőfelhasználás...

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései Dr. Kalmár István üzletfejlesztési igazgató Calamites Kft. Máza, 2010. február 25. A szén alkalmazási lehetőségei A klasszikus égetési

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus 2017. Október 19. 1 NAPJAINK GLOBÁLIS KIHÍVÁSAI: (közel sem a teljeség

Részletesebben

A megújuló energiaforrások alkalmazásának hatásai az EU villamosenergia rendszerre, a 2020-as évekig

A megújuló energiaforrások alkalmazásának hatásai az EU villamosenergia rendszerre, a 2020-as évekig XXII. MAGYAR ENERGIA SZIMPÓZIUM (MESZ-2018) Budapest, 2018. szeptember 20. A megújuló energiaforrások alkalmazásának hatásai az EU villamosenergia rendszerre, a 2020-as évekig dr. Molnár László, ETE főtitkár

Részletesebben

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Energetikai Szakkollégium Egyesület Csetvei Zsuzsa, Hartmann Bálint 1 Általános ismertető Az energiaszektor legdinamikusabban fejlődő iparága Köszönhetően az alábbiaknak: Jelentős állami és uniós támogatások Folyamatosan csökkenő költségek

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

Az óraátállítás hatásai a villamosenergia -rendszerre. Székely Ádám rendszerirányító mérnök Országos Diszpécser Szolgálat

Az óraátállítás hatásai a villamosenergia -rendszerre. Székely Ádám rendszerirányító mérnök Országos Diszpécser Szolgálat Az óraátállítás hatásai a villamosenergia -rendszerre Székely Ádám rendszerirányító mérnök Országos Diszpécser Szolgálat Tartalom - MAVIR szerepe és feladatai a villamosenergia-rendszer és piac működtetésében

Részletesebben

A megújuló villamosenergiatámogatási. erőműveinek jövőbeni keretei Magyarországon a biomassza

A megújuló villamosenergiatámogatási. erőműveinek jövőbeni keretei Magyarországon a biomassza A megújuló villamosenergiatámogatási rendszer (METÁR) új erőműveinek jövőbeni keretei Magyarországon a biomassza tüzelés szemszögéből A jelenleg ismert rendeletek és tervezetek alapján Rudolf Péter vezérigazgató

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA Dr. Szerdahelyi György Főosztályvezető-helyettes Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Megújuló energiahordozó felhasználás növelés szükségességének

Részletesebben

IV. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2013. június 6.

IV. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2013. június 6. Nemzetközi szélenergia tendenciák, forrásbevonási lehetőségek és külföldi jó gyakorlatok a szélenergia területén Bíróné Dr. Kircsi Andrea, DE egyetemi adjunktus Dr. Tóth Péter, egyetemi docens SZE IV.

Részletesebben

A megújulóenergia-termelés Magyarországon

A megújulóenergia-termelés Magyarországon GAZDASÁGI PANORÁMA 2018 A megújulóenergia-termelés Magyarországon Csapó Róbert Az új megújuló kapacitásoknak köszönhetően jelentősen átalakul a villamosenergiatermelés Globálisan a legtöbb kormányzat elkötelezte

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és Kiserőművek

Háztartási méretű kiserőművek és Kiserőművek Energia Akadémia, Budaörs 2016. május 17. Háztartási méretű kiserőművek és Kiserőművek Pénzes László osztályvezető Energetikai Szolgáltatások Osztály Alapfogalmak, elszámolás A napenergia jelentősége Hálózati

Részletesebben

A szélenergia hasznosítás 2011 évi legújabb eredményei. Dr. Tóth Péter egyetemi docens SZE Bíróné Dr. Kircsi Andrea egyetemi adjunktus DE

A szélenergia hasznosítás 2011 évi legújabb eredményei. Dr. Tóth Péter egyetemi docens SZE Bíróné Dr. Kircsi Andrea egyetemi adjunktus DE A szélenergia hasznosítás 2011 évi legújabb eredményei Dr. Tóth Péter egyetemi docens SZE Bíróné Dr. Kircsi Andrea egyetemi adjunktus DE Szükséges tennünk a éghajlatváltozás ellen! Az energiaszektor nagy

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása II. Villanyszerelő Konferencia az intelligens házakról és megújuló energiákról Előadás témája: Az alkalmazás alapja Kiserőművek csatlakoztatásának alapja

Részletesebben

A napenergia-hasznosítás jelene és jövője, támogatási programok

A napenergia-hasznosítás jelene és jövője, támogatási programok A napenergia-hasznosítás jelene és jövője, támogatási programok Dr Grabner Péter Elnökhelyettes úr megbízásából Tóth Tamás Főosztályvezető Naperőmű Tervezők Fóruma 2018. május 30. 1 Tartalom A megújuló

Részletesebben

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2016.

Részletesebben

A véletlen a józan észt korlátlanul hatalmában tartó kísértet. Adolphe Quetelet Belga csillagász 1830

A véletlen a józan észt korlátlanul hatalmában tartó kísértet. Adolphe Quetelet Belga csillagász 1830 A véletlen a józan észt korlátlanul hatalmában tartó kísértet. Adolphe Quetelet Belga csillagász 1830 Einstein: a Világegyetemben bármilyen történés energia átalakulás. 1905 Energia: a Világmindenség mozgatója,

Részletesebben

Energetikai szakreferensi jelentés

Energetikai szakreferensi jelentés Energetikai szakreferensi jelentés GIRO Zrt. 18 Éves jelentés 1) Gazdálkodó szervezet adatai Gazdálkodó szervezet adatok Gazdálkodó szervezet megnevezése GIRO Zrt. Gazdálkodó szervezet telephelyének címe

Részletesebben

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Felsmann Balázs Budapesti Corvinus Egyetem Kutatóközpont-vezető Az Energia[forradalom] Magyarországon: Úton a teljesen fenntartható,

Részletesebben

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Németország környezetvédelme Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Törvényi háttér 2004-ben felváltotta elődjét a megújuló energia

Részletesebben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Megújuló energia, megtérülő befektetés Megújuló energia, megtérülő befektetés A megújuló energiaforrás fogalma Olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia,

Részletesebben

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek A megújuló energiák között a napenergia hasznosítása a legdinamikusabban fejlődő üzletág manapság. A napenergia hasznosításon belül

Részletesebben

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS a MEY Hungária Kft. vonatkozásában a 217-es naptári év energiafogyasztási és energiahatékonysági tevékenységgel kapcsolatosan készítette CleanTech Energy Solutions

Részletesebben

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés Nukleáris alapú villamosenergiatermelés jelene és jövője Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet Villamosenergia-ellátás Magyarországon

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése Komlón című pályázat támogatása

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)? Magyar Mérnök Akadémia MIÉRT ATOMENERGIA (IS)? Dr. EMHŐ LÁSZLÓ Magyar Mérnök Akadémia BME Mérnöktovábbképző Intézet emho@mti.bme.hu ATOMENERGETIKAI KÖRKÉP MET ENERGIA MŰHELY M 7. RENDEZVÉNY NY 2012. december

Részletesebben

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató E-mail: Farkas.Istvan@gek.szie.

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató E-mail: Farkas.Istvan@gek.szie. SZENT ISTVÁN EGYETEM A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI MTA Budapest, 2011. november 9. GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR KÖRNYEZETIPARI RENDSZEREK INTÉZET Fizika és Folyamatirányítási Tanszék 2103 Gödöllő

Részletesebben

Zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei Magyarországon

Zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei Magyarországon Zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei Magyarországon Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2015.

Részletesebben

9. Előad 2008.11. Dr. Torma A., egyetemi adjunktus

9. Előad 2008.11. Dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, Környezetmérnöki Tanszék, Dr. Torma A. Készült: 13.09.2008. Változtatva: - 1/52 KÖRNYEZETVÉDELEM 9. Előad adás 2008.11 11.17. Dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Éves energetikai szakreferensi jelentés Éves energetikai szakreferensi jelentés Készítette: Terbete Consulting Kft. Torma József energetikai szakreferens Bevezetés Magyarország - az Európai Uniós energiapolitikai törekvések mentén - komoly lépéseket

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

METÁR SZEREPE ÉS A KOCKÁZATMENEDZSMENT A

METÁR SZEREPE ÉS A KOCKÁZATMENEDZSMENT A METÁR SZEREPE ÉS A KOCKÁZATMENEDZSMENT A MEGÚJULÓ ENERGIA PROJEKTEKBEN 2016.12.01. Az Energetikai Szakkollégium Déri Miksa emlékfélévének hetedik és egyben utolsó előadásán a megújuló energetikai beruházásokról

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

Mit jelent 410 MW új szélerőmű a rendszerirányításnak?

Mit jelent 410 MW új szélerőmű a rendszerirányításnak? Mit jelent 410 MW új szélerőmű a rendszerirányításnak? Tihanyi Zoltán igazgató MAVIR ZRt. ElectroSalon 2010. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június ÖSSZEFOGLALÓ a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól (28-215) 216. június 1. Bevezető A villamos energiáról szóló 27. évi LXXXVI. törvény alapján a,5 MW alatti beépített

Részletesebben

Nagyok és kicsik a termelésben

Nagyok és kicsik a termelésben Nagyok és kicsik a termelésben Tihanyi Zoltán osztályvezető Forrástervezési Szolgálat MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. Smart Grid Hungary Budapest, 26. november 3. 1 45

Részletesebben

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését. Kossuth Rádió, Krónika, 2013.10.18. Közelről MV: Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is akik most kapcsolódnak be. Kedvükért is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozunk ebben az órában itt a Kossuth Rádióban.

Részletesebben

Szakolyi Biomassza Erőmű kapcsolt energiatermelési lehetőségei VEOLIA MAGYARORSZÁGON. Vollár Attila vezérigazgató Balatonfüred, 2017.

Szakolyi Biomassza Erőmű kapcsolt energiatermelési lehetőségei VEOLIA MAGYARORSZÁGON. Vollár Attila vezérigazgató Balatonfüred, 2017. Szakolyi Biomassza Erőmű kapcsolt energiatermelési lehetőségei Vollár Attila vezérigazgató Balatonfüred, 2017. március VEOLIA MAGYARORSZÁGON Több, mint 20 éve a piacon Víz Hulladék Energia ESZKÖZÖK AJÁNLATOK

Részletesebben