GLOBÁLIS KŐOLAJKÉSZLETEK ÉS ELLÁTOTTSÁG A XXI. SZÁZADBAN - TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
|
|
- Laura Szabóné
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 75. kötet (2008), p GLOBÁLIS KŐOLAJKÉSZLETEK ÉS ELLÁTOTTSÁG A XXI. SZÁZADBAN - TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Dr. Kovács Ferenc az MTA rendes tagja, egyetemi tanár Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Intézet, bgtkf(w,uni-miskolc. hu Dr. Lakatos István az MTA levelező tagja, egyetemi tanár Miskolci Egyetem, Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet lakatos(a),akki. hu Bevezetés A társadalom anyagi jólétét, életszínvonalát, közvetett módon kultúráját általában a nemzeti jövedelem (GDP), illetve a nemzeti össztermék fajlagos értékével jellemzik. Sokak által igazolt módon és amint az 1. ábrán látható, egy adott ország életminőségi indexét az energiafelhasználás mértéke korrelálhatóan jellemzi [1], Vitathatatlan tény, hogy az egyes országok természeti adottságai (a termőterület minősége és az ásványkincsek mennyisége) bizonyos mértékig hatással vannak az ország gazdaságára, az életszínvonalra. A fejlettségi színvonalra azonban más tényezők is jelentős hatást gyakorolnak, egyebek mellett a szellemi munka, a technikai színvonal ugyancsak determináló tényező. Utóbbit bizonyítja Svájc esete, ahol szerényebb nyersanyagkincs, hátrányos mezőgazdasági lehetőség mellett is évtizedek óta magas az életszínvonal. 65
2 Kovács Ferenc - Lakatos István Energiafogyasztás, GJ/fő/év 1. ábra: Az életminőségi index függése a fajlagos energiafelhasználástól [1], Az országok, a különböző földrészek fejlettségét, a lakosság életszínvonalát szokás a fajlagos energiafogyasztással jellemezni. Míg például Észak-Amerikában a primer tüzelőanyagok felhasználása 1994-ben 325 GJ/fő/év, Ausztrália- Óceániában 205 GJ/fő/év, Nyugat-Európában 136 GJ/fő/év volt, addig Közép- és Dél-Amerikában 35 GJ/fő/év, Ázsiában 24 GJ/fő/év és Afrikában mindössze 13 GJ/fő/év értéket ért el. Az egy évre eső fejenkénti végső energiafelhasználás relatív arányai az egységnyi (1,00) világátlaghoz viszonyítva jelentősen különböznek: Egyesült Államok 4,10; Nyugat-Európa 2,20; Magyarország 1,50; Kína 0,33; India 0,11 és Fekete-Afrika 0,01. [2] Az utóbbi időben a politikai-társadalmi-műszaki-gazdasági területeken is elsősorban a zöld" szervezetek által generált vitákban - ismételten felmerül a kérdés, hogy a jelen és a jövő energiaigényét milyen arányban lehetséges, illetőleg szükséges (célszerű) a fosszilis energiahordozók (szén, kőolaj, földgáz) és az urán (atom) felhasználásával biztosítani. Kérdés továbbá, hogy milyen arányban kell (lehet) a megújuló energiaforrásokat (nap-, szél-, víz-, geotermikus, bioenergia) hasznosítani. A megújuló, köznapi használatban tiszta" primer energiahordozók hasznosításának hangos támogatói, jó szándékkal, de sok esetben laikus módon csak és kizárólagosan a környezeti hatás elemeit hangsúlyozzák a fosszilis és nukleáris energiahordozók használatával szemben, nem említve a megújuló energiák felhasználásának technikai és gazdasági korlátait, problémáit. Szakértői értékelések szerint a megújuló energiák reálisan kiaknázható mértéke nem olyan kimeríthetetlenül nagy, amint azt sokan feltételezik. Ezért illúzió azt 66
3 Globális kőolajkészletek és ellátottság a XXI. században - történeti áttekintés várni, hogy az ásványi tüzelőanyagok és az atomenergia helyettesítését, illetve pótlását kizárólag a megújuló energiákra támaszkodva meg lehet oldani. A megújuló energiák fontos lehetőséget jelentenek ugyan, de csupán hozzájárulást és nem radikális megoldást képviselnek a globális energiaellátásában. Gyors térhódításuk a viszonylag nagy beruházási költség, sok esetben alacsony hasznosítási hatásfok miatt nem tételezhető fel a közeljövőben [2], Ezen alapvetésekből kiindulva kívánunk rövid áttekintést adni a fosszilis, elsősorban szénhidrogén energiahordozók XXI. századi szerepéről az igények és a lehetőségek összehasonlításával. Energiaigények a XXI. században A Föld lakosságának hosszabb távú ( év) energiaigényét alapvető módon az emberiség létszáma és a fajlagos energiafogyasztás, az ellátási szint határozza meg. Az összes energiaigény meghatározása ebből adódóan nem könnyű feladat. Egyrészt a népesség szaporulat a különböző földrészeken éppen a különböző kulturális színvonal miatt - más és más, másrészt pedig a jelenlegi ellátottsági szinttől - amit az előzőkben láttunk - is nagymértékben függ a fajlagos igények növekedése. A világ népességének prognózisok szerinti alakulását az 2. ábra mutatja [3]. A globális változás hátterében azonban nagy különbségek vannak az egyes régiók között. A fejlett országok (Ny-Európa, E-Amerika) népessége (belső kapcsolata) a prognózis szerint csak minimális növekedést ígér, miközben a teljes népesség jelentős emelkedést valószínűsít. A kérdés igen bizonytalan megítélhetősége miatt az alacsony-pesszimista, a közepes-realista és magas/optimista becslések között is jelentős eltérés mutatkozik. A 2050-re vonatkozó prognózisok 8-11 milliárd, a 2100-ra szólok 8-15 milliárd között szórnak [3,4, 5], 67
4 Kovács Ferenc - Lakatos István Tényleges Optimista o S 12 io Év 2. ábra: A világ népességének várható alakulása 2001-ig [3] A prognózis szerinti népesség és a becsült fajlagos energiaigény alapján készülnek az energiaigény prognózisok is [2, 4-10], A 3. ábra különböző szerzők adatai alapján mutatja az összes primer energiaigény becsült alakulását. A 2000 évi tényleges felhasználás EJ/év, a 2050-re szóló prognózis EJ/év között szór, míg a 2100-ra szóló becslés EJ/év közötti értéket vesz fel. Amint látható a pesszimista/reális/optimista növekedési ütem adatai között jelentős, meglehetősen nagy eltérés mutatkozik. Az ábrán szaggatott vonallal jelölt igény a legalacsonyabb, ezt a Deren [11] publikációjának 4. ábrája adja meg a Geothermal Explorers Ltd. után I. Yantovskára hivatkozva. A 3. ábra alapján azt valószínűsíthetjük, hogy a jelenleg használt primer energiahordozókkal (fosszilis, nukleáris, megújuló) számolva 50 év múlva, a es években EJ/év globális energiaigény jelentkezik. Tekintettel arra, hogy a reménybeli, alapvetően új energiahordozó anyagokkal, technológiákkal (fúziós energia, C0 2 -ből szénhidrogén előállítása, stb.) ebben az időszakban reálisan még aligha lehet biztonsággal számolni, továbbá ugyanezen okból a as prognózis adatai jelentős szórás mutatnak, a század végére legfeljebb a globális energiaigény hozzávetőlegesen négyszeres növekedését vetíthetjük előre. 68
5 Globális kőolajkészletek és ellátottság a XXI. században - történeti áttekintés 4000» 5 U 3000 "5)2000 S v c U Lakatos A O O O O Vajda Büki Kumar-korlátos Kumar-közepes Kumar-erős Yantovska P erős ^közepes o 1000 ü A ^ ^o r y 4 - i í- o Év ábra:Prognózisok a világ energiaigényének alakulására Energia diverzifikáció és a felhasználás várható arányai 8 gyenge A várható arányok, illetőleg igények prognosztizálása során célszerű a jelen adataiból kiindulni, A közötti években a világ primer energiafelhasználása Vajda szerint [2, 7]: kőolaj 34%, földgáz 22%, szén 31% (összesen 87%), nukleáris 6% és megújuló energiák 7%. Büki [8] adatai szerint: kőolaj 37,5%, földgáz 23,1%, szén 25,6% (összesen 86,2%), nukleáris 6%, és a megújuló pedig 7,5%. Hasonló adatokat közöl Pápay [12] az Exxon/Mobil összefoglaló kiadványára [13] hivatkozva: kőolaj 37%, földgáz 26%, szén 21% (összesen 84%), nukleáris 5%, víz-biomassza-nap-szél összesen 11%. Ezzel szemben korábban Kumar [9] az évi adatokat az alábbiak szerint adta meg: kőolaj 34%, fölgáz 19%, szén 24% (összesen 77%), nukleáris5 % és az összes megújuló (vízzel együtt) 18%. A bemutatott tényleges adatok szerint az ezredforduló (2000) idején a világ primer energiaigényének 77-87%-át a fosszilis energiahordozók adták, a nukleáris arány 5-6%, a megújuló energiák aránya 7%, vízzel együtt 18%-ot képezett. A hosszabb távú (30-50 év) jövő ellátási lehetőségeit, a prognózisokat elemezve természetesen nagyobb szórás mutatkozik. Büki [8] 2030-ra vonatkozó előrejelzésében 84%-os fosszilis arányt vélelmez, a 10 11%-os megújuló részarány mellett. Kumar [9] a 2050-es arányokat EJ/év összes 69
6 Kovács Ferenc - Lakatos István energiaigény mellett, különböző növekedési ütemekhez tartozóan az alábbiak szerint adja meg: kőolaj 18-32%, földgáz 19-32%, szén 10-32%. Ezen túlmenően a szerző a nukleáris arányt 4-12% közé, a megújuló összes energiafajta arányát 22-39% közé teszi. Vajda [2, 7] a század végére a megújuló energiák reálisan számottevő arányát 13-16%-ra becsli, megjegyezve, hogy ezen energiaforrások maximális potenciálja, mint lehetőség kereken 30%. Pápay 2030-ig 11%-os megújuló energia részarányt valószínűsít [12]. Az International Energy Agency (Paris) prognózisa 2060-ra vonatkozóan 30-40%-os megújuló arányt jelez [14]. Az említett szerzőkön túlmenően számos nemzetközi szervezet is közzé tette előrejelzését az elmúlt években a várható energiaigény és forrás alakulására [15-18], amelyek lényegében konvergálnak az említett szerzők adataival. Ennek átlagát tükrözi a 4. ábra, amelyen az energiaigény diverzifikációja látható az idő függvényében. U I 800 w Hulladék Geotermia H Nap Szél R Nukleáris Viz m Gáz a Olaj Szén ábra: Az energiaforrások várható diverzifikációja a XXI. század folyamán Az arányok mellett természetesen alapvető mutató az egyes energiafajták mennyisége is. Kiindulva a 2000 évi közelítően 400 EJ/év felhasználásból a fosszilis energiahordozók kereken 85%-os részaránya 340 EJ/év mennyiséget jelent, amelynek megoszlása az alábbi kőolaj átlagosan 36%-os (34-37, ) aránya 144 EJ/év, földgáz átlagosan 23%-os (22-23, ) aránya 92 EJ/év és szén átlagosan 26%-os (31-25, ) aránya 104 EJ/év. Év 70
7 Globális kőolajkészletek és ellátottság a XXI. században - történeti áttekintés A korábbiakban közölt adatok és a 3. ábra szerint 2050-ben a várható összes primer energiaigény EJ/év között, illetve a 4. ábra alapján EJ/év nagyságrendben prognosztizálható. Ezen belül Büki [8] és Pápay [12] 2030-ra a fosszilis energiahordozók együttes arányát 84-94%-ra valószínűsíti, míg Kumar [9] 2050-re 51-73% közé váija az ökológiai feltételektől (erős, közepes és korlátozó) függően. Az utóbbi prognózis várható átlagos értéke 62 %, amelyen belül az egyes energiahordozók részaránya az alábbi: kőolaj 21%, földgáz 24% és szén 16%. Ha ezek után Büki Pápay és Kumar 2030-ra és 2050-re becsült adatainak átlagos" értékét képezzük, a század közepén jellemző energiafelhasználásban a fosszilis energiahordozók aránya még mindig eléri a 70%-ot, amelyen belül a kőolaj 27%-ot, a földgáz 23%-ot és a szén 20%-ot képvisel. Amennyiben az igények becslése során pesszimista módon az alsó határként megjelölt 700 EJ/év globális értéket fogadjuk el, a kőolajigény 189 EJ/év, a földgázé 161 EJ/év, a széné pedig 140 EJ/év. Ezek az értékek a évi 340 EJ/év felhasználáshoz viszonyítva 44%-os kumulatív, azaz évi átlagban 0,9%- os növekedést jelentenek. A 2000 évi tény és a 2050 évre prognosztizált érték alapján kiszámítható az éves átlag" is, amely az egyes anyagokra vonatkozóan az alábbiak szerint alakul: kőolaj 165 EJ/év földgáz 127 EJ/év szén 122 EJ/év, Összegezve a közötti, 45 évre vonatkozó összes energiahordozó igényt fosszilis anyagokra az alábbi adatokat kapjuk: kőolaj 7425 EJ földgáz 5115 EJ szén 5490 EJ. Ha viszont a 2050-re nem a becsült minimális energiaigénnyel, hanem a felső határként megadott 1000 EJ/év igénnyel számolunk, akkor (változatlanul 27, 23 év 20 %-os belső arányt elfogadva) az éves igények a következők: kőolaj 270 EJ/év földgáz 230 EJ/év szén 200 EJ/év, ami a évi felhasználáshoz képest 106% kumulatív, és 2%-os éves növekedést mutat. Ebben az esetben a évi tény és a évi prognózis érték átlaga" az egyes anyagoknál már kőolaj 207 EJ/év földgáz 161 EJ/év szén 152 EJ/év, míg a közötti 45 éves időszakra az összes igénye kőolaj 9315 EJ földgáz 7245 EJ szén 6840 EJ. Ezek alapján az előttünk álló 45 évre a fosszilis energiahordozóból a globális igények, a hivatkozott szerzők becsült adatai alapján, az alábbi határértékek között adható meg: kőolaj: EJ, földgáz: EJ, szén: EJ. 71
8 Kovács Ferenc - Lakatos István A jövő kérdése ezek után az, hogy a fosszilis energiahordozók eddig (jelenleg) kimutatott ipari (igazolt) készletei milyen mértékben, illetőleg meddig biztosítják a globális igények megbízható kielégítését, ill. a már kimutatott földtani és a jövőben megkutatandó" vagyon, továbbá a kitermelési technológiák kihozatalt növelő hatása az adott kor (időszak) gazdasági-piaci körülményei között milyen többletújabb forrásokat jelentenek. A globális termelés és igény jelenlegi helyzete A kőolajtermelés és felhasználás globális egyensúlya látszólagosan megnyugtató képet mutat. Amint az Journal of Petroleum Technology [19] által folyamatosan közölt statisztikai adatok szerint (5. ábra) a kínálat/igény kisebbnagyobb eltéréstől tekintve egyensúlyban van. Az időszakos fluktuáció nagyrészt objektív tényezőkre, így például a fejlett országok stratégiai készletének ingadozására, az off-shore termelést befolyásoló természeti katasztrófákra, regionális háborúkra, a világgazdasági fejlődésének periodicitására, stb. vezethető vissza. Az egyensúly megbomlását a vizsgált időszakban Kína és India kiemelkedő gazdasági fejlődése, illetve az ennek nyomán jelentkező kőolaj és földgázigény növekedése, már ami a naturáliákat illeti, még látszólag nem befolyásolja érdemben. 5. ábra: A kőolaj kínálat/igény egyensúlyának alakulása a közelmúltban A napi kőolajtermelés kiegyensúlyozottságát jól tükrözi, hogy mérsékelten emelkedő trend mellett bbl/nap-os termeléssel a globális igény hosszú
9 Globális kőolajkészletek és ellátottság a XXI. században - történeti áttekintés idő óta kielégíthető. Ezen belül az is megnyugtatónak tűnik, hogy a megtermelt kőolajnak csak 40%-a származik az OPEC tagországoktól és a nagyobb hányadot az OPEC-en kívüli országokban hozzák a felszínre. A 6. ábra adataiból az is látszik, hogy az OPEC termelés szignifikánsan egyenletesebb, mint az egyéb régióra, országra jellemző termelés. Az OPEC országok termelés- és árstabilizáló szerepének mozgásterét azonban az is jól jellemzi, hogy a termelési kvóta ±5%-on belüli megváltoztatása többnyire elegendő a kiegyensúlyozott ellátást biztosító állapot visszaállításához ha az valamilyen okból átmenetileg megbomlik. Nyomatékosan alá kell azonban húzni, hogy a kiegyensúlyozott kínálat/igény viszony, illetve termelés/fogyasztás szcenárió látszólagos és a továbbiakban ismertetésre kerülő adatok aggodalomra adnak okot. LJ cgyed OPEC ábra: A világ napi olajtermelésének alakulása a közelmúltban (gázcsapadék- és nem konvencionális olajtermelés nélkül) Forrás oldalról aggodalomra ad okot, hogy Butler [20] napjainkban közzé tett adati szerint 1983 volt az utolsó év, amikor az ipari készlet éves növekménye meghaladta az adott évben felszínre hozott kőolaj mennyiségét (7. ábra). Ez nem áll ellentmondásban az előzőekben említett megállapítással, amely szerint kiegyensúlyozott a termelés/igény egyenlege. Az ipari, vagy kitermelhető kőolajkészlet nagysága ugyanis nemcsak az újonnan feltárt földtani forrásból táplálkozik, hanem a kitermelési hatékonyság javulásából is. Mivel az utóbbi hozzájárulása éves viszonylatban jelenleg meghaladja az előbbit, kijelenthetjük, hogy a kínálat/igény jelenlegi egyensúlyának fennmaradása elsősorban az innovációnak, a technológiai fejlesztéseknek köszönhető. Végeredményben ez azt Dec 73
10 Kovács Ferenc - Lakatos István jelenti, hogy a globális kőolajtermelés két évtizede a földtani készlet csökkenése mellett megy végbe. Egyebek mellett ez is oka annak a ténynek, hogy a kőolaj ára 1999-től először $/bbl-re, majd 2004-től $/bbl-re növekedett és e tanulmány írása idején meghaladta a 120 $/bbl értéket [19] (8. ábra) ábra: Az ipari készletnövekedés és termelés különbsége V) M 5 60!šľ I rf ín 4JI jan. 8. ábra: A kőolaj (Brent) világpiaci árának alakulása a közelmúltban 74
11 Globális kőolajkészletek és ellátottság a XXI. században - történeti áttekintés Nem tagadható természetesen az sem, hogy a kőolaj árának alakulásában kétségtelenül Kína és India rendkívüli gazdasági fejlődése, illetve az ehhez szükséges kőolajigény növekedése az egyik fö mozgatórugó. Várható, hogy ez a trend középtávon komoly befolyást fog gyakorol a szénhidrogének árára. Yergin [21] közlése szerint ugyanis a gazdasági fejlődés és a kőolajigény között szoros összefüggés áll fenn. A 9. ábrán látható görbék lefutását elemezve megállapítható, hogy az elmúlt két évtizedben a globális gazdaság átlagosan 3,73%-kal növekedett, amihez átlagosan 1,95%-os olajigény növekedés tartozott. Ebből egyenesen következik, hogy 1%-os gazdasági növekedés közelítően 0,5%-os olajigény növekedéssel párosul. Yergin közlésével konvergálnak a BP Statistical Review of Word Energy 2007 júniusában közzétett adatai is, amely szerint Kína kőolaj felhasználása 1996 és 2006 között megduplázódott (173 Mt-ról 349 Mt-ra nőtt). A 2005/2006 évek közötti növekedés 6,7%-os volt (szemben a globálisan jellemző 0,7%-os növekedéssel) [22], ami megerősíti GDP és az olajigény szoros kapcsolatát. Kína tartós importfüggőségét vetíti előre az Energy Business egyik legújabb kiadványa [23] is, amely szerint 2020-ban az ország várható kőolaj felhasználása a jelenleginek közel két és félszeresére növekszik, miközben a jelenlegi 50%-os importfüggés 70%-ra nő. Tényként kezelhető tehát, hogy a feltörekvő országok rendkívüli szénhidrogén igénye az elkövetkező évtizedekben meghatározó és tartós hatást fog gyakorolni a kőolaj árára. Nem vitatható azonban az sem, hogy a kőolaj árának drasztikus növekedése kedvezően visszahatott az innovációra, a K+F tevékenységre és az kitermelhető ipari készlet növekedésére. Ennek eredménye egyebek mellett az, hogy a termelési tevékenység fokozatosan kiterjedt azokra az előfordulásokra is, amelyek a korábbi olajárak mellett nem voltak gazdaságosan hasznosíthatók, vagy kedvezőtlen, rendkívüli természeti környezetben helyezkedtek el. Bár a termelési költségek folyamatosan növekednek, a jelenlegi árviszonyok soha nem látott extraprofitot eredményeznek a termelő vállalatok részére, és ez a technológiai fejlesztésekre gyakorolt kedvező hatásán keresztül jelentősen hozzájárul a kitermelési hatásfok javulásához, a feltárt földtani vagyon egyre nagyobb hányadának hasznosításához. 75
12 Kovács Ferenc - Lakatos István ábra: A globális GDP és a kőolaj igény növekedése 1970 és 2006 között A kőolajkészletek és az ellátottság - történeti áttekintés A világ kőolajkészleteinek összehasonlítása során bizonytalanságot jelent, hogy a megkutatottság mértéke, a vagyonbecslés megbízhatósága országonként, illetve a különböző adatforrások esetén is eltérő lehet. Más-más fogalmi értelmezés lehet az ipari, az igazolt készlet, a műrevaló, a kitermelhető, a geológiai (földtani), a becsült, a reménybeli vagyonok számbavételénél. Egyebek mellett az ásványi előfordulások többségénél, így a kőolajnál is jelentkezik az a probléma, hogy az egyes területeken eltérő megbízhatóságú módszerrel történt a földtani kutatás, és változott a számbavétel mélységi határa. Bizonytalanságot jelent továbbá, hogy az egyes földrészek (horizontális és mélységbeli) megkutatottsági szintje igen eltérő. A műrevaló", vagy a kitermelhető" minősítés országonként más-más technikai, gazdasági kritériumrendszer szerint történhet. A globális szénhidrogénvagy on legújabb osztályzása és az egyes elemek meghatározása Etherington és Ritter [24] tanulmányában közöltek szerint a 10. ábrán látható. 76
13 Globális kőolajkészletek és ellátottság a XXI. században - történeti áttekintés Globális szénhidrogén vagyon Megkutatott Megkutatásra váró Kitermelt készlet Mai technológiával gazdaságosan kitermelhető készlet Bizonyított Valószínű Esetleges Jövőbeli technológiával kitermelhető készlet Bizonyított Valószínű Esetleges Nagyon valószínű Nem kitermelhető készlet Perspektivikusan kitermelhető vagyon Közepesen valószínű Nem kitermelhető vagyon Kevésbé valószínű 10. ábra: A globális szénhidrogén vagyon, illetve készlet osztályzása A 10. ábrán található egyes kategóriákhoz tartozó fogalmi elemek megkülönböztetésének alapját már egyértelműen valószínűségi megfontolások képezik. Ez vonatkozik mind a földtani kutatásra, mind a jelenlegi és a jövőbeli technológiai alkalmazására. A gyakorlatban azonban egyszerűbb osztályzási módszert használunk a továbbiakban, különös tekintettel a történeti áttekintésre. Ezek szerint az alábbi készletfogalmakat alkalmazzuk: Ipari készlet (proved reserve): a jelenlegi technológiai színvonal mellett gazdaságosan kitermelhető, részletesen megkutatott vagyon [25]. Bizonyított készlet (recoverable reserve): a rendelkezésre álló technológiával az adott piaci körülmények között gazdaságosan kitermelhető kőolaj" [26], A két, lényegében azonos fogalom által takart készlet egyike sem tekinthető időben állandónak. Mindkettőre hatással bír a kőolaj árának rövid időn belüli gyors és hektikus dollár közötti változása, ami döntően a piaci körülmények függvénye. Ezzel szemben a technológiai fejlődés általános hatása csak hosszabb távon érvényesül a készletbecslésben. Földtani vagyon (resource, original oil in place, OOIP): a kutatási adatokkal igazolt, az ásványi nyersanyagokra jellemző paraméterekkel (vastagság, minőség) rendelkező vagyon, amely műszaki-gazdasági korlátok alkalmazása nélkül számított vagyon. 77
14 Kovács Ferenc - Lakatos István Reménybeli vagyon (resouce to be proven, yet-to-find resource): a földtani feltételezések alapján, bizonyos valószínűséggel becsült ásványvagyon mennyisége. A reménybeli vagyon valószínűségi alapon történő számításának több módszere van. A szénhidrogén kutatásban általánosan elterjedt és elfogadott módszert az US Geological Survey dolgozta ki [27], Ezek szerint a reménybeli vagyon megadása 95%-50%-5% valószínűségi szint mellett történik, amelyből logaritmikus átlagot (mean) számolnak és ez tekinthető a (korántsem kritika nélkül elfogadott) várható értéknek. Egy adott valószínűségi szinten becsült és még megkutatásra váró földtani vagyonnak időben változó részét lehet várható készletnek tekinteni. A korábbiakban említett Etherington és Ritter [24] által vázolt megközelítésből következik továbbá az is, hogy a valószínűségi alapon várható földtani készletnek is csak egy, a technológiai fejlettségtől függő része tekinthető kitermelhető ipari készletnek. Mielőtt a korunkra érvényes kőolajkészletek konkrét és részletes adatait bemutatnánk, nézzünk példákat arra, hogy a korábbi időszakokban milyen prognózisok voltak, és azok milyen ellentmondásos módon teljesültek. A kőolajtermelés kezdetét az első olajkút évi fúrásától számíthatjuk [28]. Az USA ipari méretekben is jelentős előfordulását 1874-ben fedezték fel Pennsylvaniában. Az állami geológus akkor úgy nyilatkozott, hogy a készlet négy évre elegendő lesz. Sztrókay [29] 1944-ben megjelentetett könyvének 67. oldalán az alábbi adatok szerepelnek az USA kőolajkészletének időbeli alakulására: Mt Mt Mt Mt Ha az évi becslés,jó" lett volna, akkor a ténylegesen kitermelt mennyiség mellett 1938-ban,/nár régen elfogyott volna az utolsó csepp olaj is" Az Oil Trade Journal 1918-ban a korábbi 25 év készletét és termelési prognózisát elemezve szintén a készletek néhány éven belüli kimerüléséről" írt. Az USA Geológiai Szolgálata (USGS) évi bejelentése szerint: a készletek kimerülése kilenc éven belül bekövetkezik. Ezzel szemben Fanning 1950-ben megjelentetett könyvében [30] az szerepel, hogy 1920-ban az USGS a világ teljes olajkészletét 60 Gbbl (9,45 Gm 3 ~ 7,5-Gt), 1950-ben pedig már 600 Gbbl-re (95-Gm 3 * 75-Gt) becsülte. Ez a számítás nem vette figyelembe, hogy a két időpont között eltelt 30 év alatt jelentős mennyiségű kőolaj kitermelésére is sor került. Sztrókay [29] a 1939-ben, nyílván amerikai közlések alapján, még 5-Gt globális készletről, 300 Mt/év-es termelésről és ennek alapján 17 évi ellátottságról adott számot. Az említett néhány adat bizonyítja, hogy az időben előrehaladva a készletek, a 78
15 Globális kőolajkészletek és ellátottság a XXI. században - történeti áttekintés termelés és az ellátottsági szint is folyamatosan emelkedett (amint azt később látni fogjuk a II. világháború idején megadott 20 évről napjainkig évre). Bizonyos történetiséget követve ragadjunk ki néhány példát a készletekre és az ellátottság prognózisára. Schurr [31] 1963-ban megjelent tanulmányában többek között megállapítja, hogy a világ igazolt nyersolajkészletei az előző évtizedben roppant módon megnőttek 1 '' Ennek a megállapításnak az igazolására kimutatta, hogy 1859 és 1950 között kitermelt kőolaj mennyisége 75-Gbbl-t tett ki, míg az 1950-ben kimutatott vagyon 90-Gbbl-ben volt megadható. Ezt követően az közötti időszak termelése csaknem azonos volt az 1950-ben kimutatott készletekkef, emellett (és ennek ellenére!) a készletek az adott időszakban a British Petroleum Ltd. adatai szerint csaknem megháromszorozódtak" és elérték a 319-Gbbl nagyságot, ami megfelel 50 Gm 3 -nek, illetve közelítően 40-Gt-nak). Húsz évvel később, Baade [32] 1982-ben megjelent könyvében szintén részletesen foglalkozott a globális kőolajkészletekkel és a termelési adatokkal, kiindulva abból, hogy a 20. század elején a világ kőolajtermelése mindössze 20 Mt ért el és fele-fele arányban az USA-ból és Szovjet-Oroszországból származott. Az első világháború kitöréséig a termelés 50 Mt-ra nőtt, ezen belül az USA évi kőolajtermelése 8,6-ről 33,6 Mt-ra változott, ami már a világ kőolajtermelésének háromötödét tette ki. Összehasonlításul érdemes megjegyezni, hogy 1999-ben a világ kőolajtermelése elérte a 3,548 Gt-t, és az USA 309 Gt-ás termelése a globális termelésnek csupán 8,7%-át képezte. Az elmúlt több mint 40 évre visszatekintve megállapíthatjuk, hogy az évi készlet többszörösét termelték ki a világon, és ennek ellenére - amint később látni fogjuk napjainkban a nyilvántartott igazolt ipari készleteket a különböző szervezetek, illetőleg szakértők Gt-ra becsülik. A készlet és ellátottság vonatkozásában talán elvi állásfoglalásként is idézhetünk Baade könyvéből ([32] 157. old.):,y4 világ kőolajtermelésének gyors növekedése és a fogyasztásnak ezzel természetszerűen együtt járó fokozódása miatt az emberek állandóan attól féltek, hogy a tartalékok hamarosan kifogynak. De a legfontosabb tény, amit a kőolajjal kapcsolatban meg kell jegyeznünk az, hogy az ilyen aggodalmak, amelyeket nagyon hozzáértő és tekintélyes helyeken újra meg újra hangoztattak, mindig hamisnak és megalapozatlannak bizonyultak. S ami helytálló a múltra vonatkozóan, azt nyugodtan elmondhatjuk a közeljövőről is" (írta ezt a szerző fél évszázada, és megállapítása a mai tekintélyek hisztériájára" is vonatkozhat). A prognózisok, becslések pontosságának jellemzése az alábbi, ugyancsak Baade [32] könyvének adataiból: 1885-ben az USGS (az USA legfőbb szaktekintélye) megállapította, kevés a kilátás arra, hogy Kaliforniában kőolajat találjanak. Ezt követően, ötven év alatt 11 Gt kőolajat termeltek ki Kaliforniában. 79
16 Kovács Ferenc - Lakatos István 1892-ben az US Bureau of Mines megállapította, hogy az USA egész jövendő olajtermelése kereken 1 Gt lehet. ( között az USA összesen 38,85-Gbbl 6,17-Gm 3» 5-Gt kőolajat termelt ki, és a évi készlet 21,371-Gbbl = 3,4-Gm 3 «3-Gt volt) ban az USGS azt állította, hogy az itthon lehetséges termelés csúcspontját csaknem elérték" A tény ezzel szemben az éves termelés ben 0,442-Gbbl, míg a csúcs között 3,1-3,5-Gbbl/év. Az 1945-ig teijedő időszakot tekintve a világ feltárt készlete 14-Gt, a termelés 6,75-Gt volt, annak ellenére, hogy a készletek kimerülését többszörösen megjósolták végén 40-Gt készletet mutattak ki, 946-Mt/év-es termelés mellett, ami kereken 40 éves ellátottságot jelentett. (Napjainkra a termelés kereken négyszeresére - 3,6-3,8-Gt/év-re - emelkedett, és a kimutatott ipari készletek alapján az ellátottság ugyancsak minimálisan 40 év). A vészjósló előrejelzések ellenére a készletellátottság helyzetét a múlt század nyolcvanas évek elejéig a földtani készlet a kumulatív termelést meghaladó növekedése jellemezte. Az egymást követő válsághelyzetek és árrobbanások felgyorsították a tudományos alapokon nyugvó készlet ellátottsági modellek kifejlesztését. Ezek kiindulópontját az un. Hubbert-féle előrejelzések és haranggörbék képezték, amelyeket a neves amerikai geofizikus, Hubbert M. K és 1982 között több formában (tanulmányokban és előadásokban) közölt [33-37], A szerző 1956-ban ismertetett modellje szerint például az Egyesült Államokban az olajtermelés csúcsát 1969-ben érte volna el, míg a globális termelés tetőpontját 2010-re jelezte előre. A Hubbert-féle görbék közlése széleskörű, mind elismerő, mind diszkreditáló reakciót váltott ki nemcsak a szakemberek, de a mindennapi média körében is. Argumentumokkal alátámasztott értékelést és elemzést számos publikációban, például Deming [38], Laherrer és Campbell [39-41], Ivanhoe [42] és Kerr [43] tanulmányában találhatunk. A Hubber-féle modell, illetve általa az Egyesült Államokra vonatkozóan megadott készlet/termelés összefüggést egy olyan haranggörbe jellemzi, amely 2025-ben már minimális, mindössze 0,2-0,5-Gbbl/év, 2050-re pedig zérus közeli termelést valószínűsít. Erre az ábrára hivatkoznak az említett szerzők, megemlítve többek között, hogy többen és utólag az ábra alapján vonnak le következtetéseket a világ várható kőolajtermelésére és ellátottságára. A Hubbert módszernek ez a kiterjesztett alkalmazhatósága két alapvető kérdést vetett fel az idők folyamán. Egyrészt, a haranggörbe szerinti termelés alakulása csak egy idealizált tároló (egy kút, egy mező, egy teljesen megkutatott terület) vonatkozásában fogadható el, és nem egy országra vonatkozóan, ahol újabb és újabb mezők feltárása és termelésbe állítása lehetséges. Az egyes mezőket ugyan individuális haranggörbeszerű 80
17 Globális kőolajkészletek és ellátottság a XXI. században - történeti áttekintés termelés jellemezheti, de ezek egy ország vonatkozásában egymásra szuperponálódnak. A módszer tehát egy ország vonatkozásában sem fogadható el, nemhogy a világ kőolajkészletének és termelésének előrejelzésére. Megjegyzésre érdemes továbbá, hogy a Hubbert-féle haranggörbe nem szimmetrikus Gauss görbe, tehát nem precíz matematikai valószínűségi számítás eredménye. Maga a szerző a kritikai észrevételeket azzal védte, hogy az összefüggést empirikus jelleggel állította fel és a vitatott görbét kézzel húzta meg. Másrészt, a globális helyzetre vonatkozóan merész", illetve alaptalan dolog az USA termelésének alakulásából következtetést levonni, miközben a világ egész olajvagyonának csak mintegy tíz százaléka található az Egyesült Államok területén" (Hayes [44], 40. old.). Ezt a problémát implicit módón maga Hubbert úgy korrigálta az idők folyamán, hogy több meggyőző" előrejelzést is tett a várható termelési csúcs időszakra. Mint említettük, az USA olajtermelésének csúcspontját kezdetben re jelezte, majd önmagát helyesbítve az 1970-es évekre módosította. Az első előrejelzést 1956-ban közölte, ami évre tekintett előre, azután a világ olajtermelésének tetőpontját rendre 1995-re, majd néhány évvel még későbbre módosította. A Hubbert-féle modellnek az alkalmazása egyes országokra és régiókra különösen ellentmondásos. Kirívó példaként említhető Norvégia, Anglia, Mexikó, Kína, Kanada kőolajtermelése, ami összességében 1955-ben még csak 31,1 Mt/év, 1999-ben pedig már 759 Mt/év volt. Az említett országokban ez a példátlan és nem várt növekedés aligha illeszthető be, egy a világtermelés alakulását közelítő Hubbert-féle haranggörbébe. Részben ez is indokolja, hogy az utóbbi időben a prognózissal foglalkozó több szerző már a haranggörbe lényegesen módosított változatát mutatja be, miszerint a napjaink termelési szintje hosszabb időszakban is fennmaradhat, (pl. Szűcs [16] 16. old. ábrája). Több szerző olyan adatokat is közöl, hogy milyen mértékben változik/növekszik a kőolajkészlet ([20], Bárdossy és Lelkesné-Fehérváry [45] 2. és 3. ábra, [46]). Ezen adatok szerint a készletnövekedés az 1990-es évek óta rohamosan csökken, ami alapján belátható időn belül jelentős termeléscsökkenés következhet be. Nagy kérdés, mi van, mi lesz akkor, ha ezen pesszimista jóslatok ugyanúgy nem válnak be, mint a korábban idézett, éves ellátottsági prognózisok! A kőolajkészletek és az ellátottság jelenlegi helyzete A tanulmány korábbi fejezetében említést tettünk arról, hogy a globális GDP növekedés szoros kapcsolatban van a felhasznált szénhidrogének mennyiségével és várható, hogy a függő viszony még huzamos ideig fennmarad. A kérdés világgazdasági, sőt geopolitikai fontosságának tudható be, hogy a szénhidrogénkészletek és az ellátottság alakulásával, előrejelzésével számos 81
18 Kovács Ferenc - Lakatos István nemzetközi és országos szervezet foglalkozik. Autentikus forrásnak tekinthetjük többek között a PB Statistical Review legújabb, 2007 júniusában közzétett kiadványát [22], A globális kitekintés szerint a világ bizonyított és a jelenleg alkalmazott technológiai feltételek mellett kitermelhető földtani készlete konvencionális kőolajból 164,4 Gt, amelynek regionális megoszlása all. ábrán látható. A regionális termelési adatok megoszlását év végén a 12. ábrán közölt adatok tükrözik, bizonyítva, hogy a tárgyévben a világon 3,914 Gt kőolaj kitermelésére került sor. E két adatból kiszámítható a regionális termelési élettartam", amely összességében 40 éves ellátottságot vetít előre. Ez utóbbi azonban igen nagy szórást mutat nemcsak a régiók között, hanem az egyes régiókon belül is (13. ábra). Ennek illusztrálására csak a Közel-Keletre vonatkozó adatokat adjuk meg a 14. ábrán, amely szerint a 80 éves átlag mögött Szíria 19,7 éves és Irak 158 éves termelési élettartalma között, általában hosszú, de változatos termelési periódusok valószínűsíthetők. A közölt átlagos adatokkal kapcsolatban már itt fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy az effektív termelési periódus zérus készletnövekedés nélkül is hosszabb lehet a megadottnál, mivel a termelési adatsor minden mező esetében maximum görbe szerint alakul és a lecsengő ág általában hosszabb a felfutó ágnál. Másfelől a becslés nem veszi figyelembe a termelési technológia jövőbeli (és a jelenleg végbemenő olajár radikális növekedése által különösen felgyorsuló) fejlődésének az ipari készletre gyakorol kedvező hatását i t É-Amerika D-K Amerika Eu+Eurázsia K-Kelet Afrika Ázsia 11. ábra: A globális bizonyított kőolajkészlet regionális megoszlása végén 82
19 Globális kőolajkészletek és ellátottság a XXI. században - történeti áttekintés 1.4 1,2 O 0,8 g 0,6 0,4 0,2 o -U U-I U-I U-I U-I U-I L É-Amerika D-K Amerika Bj+Eurázsia K-Kelet Afrika Ázsia 12. ábra: A regionális olajtermelés éves megoszlása végén Az előzőekben közölt globális ellátottsági adatok látszólag komoly aggodalomra adnak okot. Ez azonban korántsem olyan súlyos, mint amilyen első pillantásra látszik. Egyfelől, a rendelkezésre álló szénhidrogénkészletet növeli a nem konvencionális forrásból származó kőolaj és gáz mennyisége. Az idézett BP Statistical Review [22] 26,5 Gt-ban jelöli meg 2006-ban, Kanadában (Alberta négy olajhomok előfordulásán) a bizonyított ipari kőolajkészletet és így a számba vehető készlet a tárgyévben nem 164,4 Gt, hanem 191 Gt volt. Ez önmagában 16%-al, 46 évre módosítja a globális termelési élettartamot. 83
20 Kovács Ferenc - Lakatos István E 60 f 40 -m 20 o -i-l U U U U U L É-Amerika D-K Amerika Eu+Eurázsia K-Kelet Afrika Ázsia 13. ábra: A végén várható termelési élettartam regionális megoszlása 160 -i rt== i,, 120 > a> I E 80 IB ts m Irán Irak Kuvait Orrén Katar S-Arábia Szŕia EAE Jemen 14. ábra: A végén várható termelési élettartam megoszlása a Közel- Keleten Bár a későbbiekben részletesebben kitérünk a nem konvencionális források kérdésére, az ellátottságot lényegesen nagyobb mértékben javíthatja a még feltárandó, reménybeli földtani vagyon növekménye. A US Geological Survey 2000-ben publikálta a minőségtől független kőolaj és a folyékony halmazállapotú 84
21 Globális kőolajkészletek és ellátottság a XXI. században - történeti áttekintés földgáz (gázcsapadék, kondenzátum) feltételezhető globális vagyonra vonatkozó adatokat [27], A nagy nemzetközi elismertséggel rendelkező szervezet szerint a még feltáratlan vagyon % valószínűség mellet becsült és ebből logaritmikus eloszlást feltételezve képezett átlag (mean) globális, még megkutatásra váró vagyon alapján kőolajból -120 Gt, míg gázcsapadékból 35 Gt, azaz összességében 155 Gt folyékony szénhidrogén feltárására lehet számítani az elkövetkező évtizedekben (15. és 16. ábra). 250 t j e o «"> M > o I-.i.r^-;,;^-'- ;.l j fanaaaáa ; kaámáfeiai 95% 50% 5% Középérték Valószínűségi szint, % 15. ábra: A reménybeli, megkutatásra váró konvencionális köolajvagyon nagysága 80, 95% 50% 5% Középérték Valószínűségi szint, % 16. ábra: A reménybeli, megkutatásra váró gázcsapadék-vagyon nagysága 85
22 Kovács Ferenc - Lakatos István A földtani vagyon növekedése a jelenlegi kitermelési hatásfok mellett (33%) tehát minimálisan 50 Gt-val növeli a kitermelhető ipari készletet, ami az ellátottságot szerény becslés szerint is további 20%-al növeli. Ezzel a többlettel, valamint a kanadai olajhomokból kinyerhető nem konvencionális (syncrude) kőolaj hozzájárulást is ide számítva, a XXI. században rendelkezésre álló kőolaj mennyisége szerény becslés szerint is 244 Gt-ra növekszik, ami közel 60 éves megnyugtató ellátás biztosít kőolajból az emberiség számára. Az utóbbi években számos előrejelzés látott napvilágot a várható készletek és az ellátottság vonatkozásában. Ezek lényegében megegyeznek, vagy nagyon hasonlóak a fenti British Petroleum Co. statisztikai évkönyvében szereplő adatokkal. Az egyezésnek minden bizonnyal az oka az, hogy a különböző közlemények ugyanabból a forrásból táplálkoznak, vagy hasonló számítási modellt használnak. Az alábbiakban, a teljességre való törekvés nélkül, megemlítünk néhány, gyakran idézett előrejelzést. Első lépésként a Magyar Geológiai Szolgálat [25] évben publikált adataiból merítünk jellegzetes példákat, zárójelbe téve a BP legújabb, 2006-ra vonatkozó tényadatait. Ezek szerint Szaúd-Arábia ipari készlete kőolajból 36-(36,3) Gt, Oroszországé 8,2(10,9) Gt, az USA-é 3,8 (3,7)Gt, és a világ ipari kőolajkészlete 143 (164,6)Gt. Az éves termelés Szaúd-Arábiában 475 (514) Mt, Oroszországban 421 (480,5) Mt és az USA-ban 341 (311,8)-Gt, míg a világ összes éves termelése 3,697-Gt volt. Ebből számszerűen következik a 76 (66,7), 19 (22,3), és 11 (11,9) éves ellátottság az említett országokban, valamint globálisan 39 (40,5) éves átlag. Az adatok összehasonlítás arra enged következtetni, hogy az előrejelzések az elmúlt két év alatt érdemben nem változtak és kiesebb-nagyobb eltéréssel (Szaúd-Arábia, Oroszország) jó egyezést mutatnak. Vajda György [2] adatai szerint 2001-ben a világ konvencionális ipari kőolajkészlete 140-Gt, az évi termelés 3,6-G t/év, ami megfelel 41 éves globális ellátottságnak. Büki [8] tanulmánya szerint, évi adatok alapján, a világ ipari kőolajkészlete 1293-Gbbl, a napi termelés 71,8-Mbbl, az évi termelés 26,3-Gbbl, tehát az ellátottság 49,1 év. Az utóbbi szerző adatai közel 20%-os hibát jelentenek a jelenleg érvényes értékekhez képest, ez nyilvánvalóan az időközben eltelt 6-7 év alatt folyamatosan pontosított becslések következménye. Bárdossy és Lelkesné- Felvári [8] a világ kőolajkészletei, illetőleg az ellátottsági szintre vonatkozóan tanulmányukban egyrészt a Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstofffe (BGR) évi adataira hivatkoznak és ennek megfelelően a globális ellátottságot 43 évben adják meg. A reménybeli kőolajvagyont ugyanez a forrás Gbbl, azaz 47,7-235,5-Gm 3 -között jelölik meg és így a feltételezett konvencionális készletekkel való ellátottság már 67 évnek adódik. A tanulmány 86
23 Globális kőolajkészletek és ellátottság a XXI. században - történeti áttekintés szerzői a már idézett BP Statistical Review korábbi adataira is támaszkodnak és a világ évi ipari kőolajkészleteit 1200,7 Gbbl=l 90,9-Gt-ban határozzák meg, ami globális átlagban 40,6 éves ellátottságot jelent. Hasonló nagyságrendbe esnek a további előrejelzések is. így például Kumar [9] a világ évi ipari kőolajkészletét 142,7-Gt-ban, a termelését 3,556 Gt/év-ben jelöli meg, és ennek megfelelően az ellátottság 40,6 év. Lakatos [10] egy NATO kiadványban évi adatként az ipari kőolajkészletet 170-Gt-ban, a évi termelést 3,88-Gt/év-ben adja meg, és így az ellátottság 43,8 év. Ehhez igen hasonló előrejelzést tett közzé a közelmúltban az USGS [47], amely szerint 95%-os megbízhatósági szinten az igazolt minimális ipari kőolajkészlet a világon 1298-Gbbl (206-Gm 3 ), ami p=0,8 t/m 3 sűrűséggel számolva 165-Gt-nak felel meg, és ennek alapján a évi 3,88-Gt/év termelést alapul véve 42,5 éves ellátottság prognosztizálható. Gyakran idézett és ugyancsak autentikus információforrásnak tekintik világszerte az US Department of Energy háttérintézményeként működő Energy Information Administration éves jelentését. A 2004-ben megjelent összefoglaló kiadvány szerint az igazolt ipari készlet 1227-Gbbl=195-Gm 3 * 156-Gt, ami a tárgyévre vonatkozó 3.88 Gt/év termelés alapján 40,2 éves ellátottságnak felel meg ban a Kőolaj és Földgáz" folyóirat 6. számában megjelent közleményében Pápay [12] egyebek mellett részletes foglalkozott az ellátottság kérdéseivel is. A szerző első lépésként az USGS optimális (mean) becslésére hivatkozva megadja a várható készlet adatait, ami 2058-Gbbl = 327-Gm 3 = 261-Gt, és ez 67 éves ellátottságot igazol. Ezt követően közli az 5%-os megbízhatósági szinthez tartozó, a szakemberek által jelenleg irreálisan nagy készlet jellemzőit is. Ez elvileg 2946-Gbbl = 468-Gm 3 = 373 Gt, és ez már 96 éves ellátottságot jelent. Ezek után Pápay [12] személyes véleményként mondja ki, hogy az újabb kutatások és a technikai fejlődés eredményeként a szénhidrogén ipari készletek a jelenleg általánosnak tartott 50 éves ellátottsági szintet 80 évre, ezen belül a 42,5 éves kőolaj ellátottsági szintet 42,5 x 1,5 = 63,75 évre emelhetik. Bár a technológiai fejlődés készletnövelő hatása és az új mezők feltárásából származó tényleges többlet ma még nem számszerűsíthető, a szerző kijelentésével összecseng az Energy Information Administration maximális ipari készletre vonatkozó előrejelzése, ami igazolt készlet + új mezők + technikai fejlődés együttes értékét rendre ( )- Gbbl 2896-Gbbl értékben adja meg. Ez pedig megfelel 460-Gm 3 = 368-Gt kitermelhető kőolajnak, ami az évszázad végéig biztos (94,8 éves) ellátottságot jelent. A bemutatott, lényegében összevágó irodalmi adatok alapján a világ konvencionális ipari kőolajkészletei a jelenlegi termelési szint mellett éves ellátottságot igazolnak. Visszatérve a tanulmány első részében meghatározott 45 éves kőolajigényre azt kaptuk, hogy a prognózis szerint 2050-ig összesen 87
24 Kovács Ferenc - Lakatos István EJ energiát kellene a kőolajtermelésből biztosítani. Az átlagos 40 GJ/t fűtőérték mellett ezen energiamennyiség biztosításhoz 187,5-235,0-Gt kőolaj kitermelés adna fedezetet. A nyilvántartott konvencionális ipari készlet ilyen volumenű termelést várhatólag nem biztosít. Ezért indokolt a készletnövelés lehetőségeit számba venni. A fosszilis energiahordozók szerepe a globális ellátottság biztosításában Tanulmányunkban eddig szigorúan csak a kőolaj-ellátottsággal foglalkoztunk. Ez azonban több okból nem szakítható el a földgáz és a szén energiaellátásban betöltött szerepétől. Elég csak arra hivatkozni, hogy a földgáz a Fisher-Tropsch eljárással folyékony motorhajtó anyaggá alakítható (GTL technológia), illetve szénből a cseppfolyós energiahordozó előállítását közel száz évvel ezelőtt, magyar kutatók közreműködésével már megoldották. így a földgáz és szén nemcsak az energiatermelésben alternatívája a kőolajnak, hanem motorhajtó és vegyipari alapanyagként is. A két fosszilis anyaggal való foglalkozást indokolja az is, hogy egyes források a kőolaj-ellátottság vonatkozásában is kőolaj egyenértékkel" (Tonnes Oil Equivalent, TOE) számolnak és így esetenként nehéz, ha nem lehetetlen megállapítani, hogy a közölt adat milyen additív elemeket tartalmaz. Ennek egyik példája az EURACOAL [49] által 2005-ben közölt adat, amely szerint a világ ipari kőolajkészlete 318,08 Gtoe, az évi termelés 5,125-Gtoe, tehát az ellátottság 62 év. Tekintettel az toe definíciójára és az átszámítási tényezőkre a fenti két adat pontosan megfelel 318,08 Gt ipari készletnek és 5,125 Gt éves termelésnek. Figyelembe véve a tényleges és kőolajra vonatkozó adatokat (164,5 Gt, illetve 3,91 Gt/év), az EURACOAL által közöl adat vagy hibás, vagy tartalmazza például a földgázra vonatkozó additív kőolaj egyenértéket is. Ezért, az alábbiakban tekintsük át külön-külön és együttesen is a földgáz és a szén kőolaj egyenértékben kifejezett hozzájárulását a globális ellátottsághoz. A BP Statistical Review [22] közlése szerint 2006-ban a földgáz bizonyított ipari készlete 181,46 Tm 3, az éves termelés 2,865 Tm 3 volt, amelynek regionális megoszlása a 17. és 18. ábrán naturáliában (m 3 ) látható. A 19. ábrán viszont a termelést megadjuk kőolaj egyenértékben is. Az adatokból közvetlen következtetést vonhatunk le a földgáz-ellátottságra a ma rendelkezésre álló források és az évi termelés alapján (20. ábra). Az ábrákban található adatokat részleteiben nem elemezzük, csupán arra teszünk kísérletet, hogy a kumulatív kőolaj egyenérték alapján vonjunk le következtetéseket. A földgáz vonatkozásában rögzíthetjük, hogy az ismert ipari készlet alapján a globális ellátottság 63,3 év. Ha az USGS becslését is figyelembe vesszük (21. ábra), akkor azt mondhatjuk, hogy az optimális becslés esetén a XXI. században előreláthatólag és remélhetőleg a 181,46 Tm 3 ismert készlet 147,16 Tm 3 -el nő. A feltehetően rendelkezésre álló 88
25 Globális kőolajkészletek és ellátottság a XXI. században - történeti áttekintés 328,62 Trn földgáz alapján, a jelenlegi termelési kapacitás mellett csaknem megduplázódik a termelési élettartam és 114,7 év ellátottságot biztosít. Nem kíván különösebb magyarázatot, hogy az ellátottság ennél lényegesen kisebb lehet, mert a földgázigény évente 2,5%-al nő (egyes régiókban, pl. Ázsiában 6,5%-al), szemben a kőolaj 0,8%-os növekedésével T T r T T H í 40 N W _-r 0 -H '-r-' '-H H- 1 '-H L-H É-Amerika D-K Amerika Eu+Eurázsia K-Kelet Afrika Ázsia L 17. ábra: A bizonyított ipari földgázkészlet regionális megoszlása végén r I 1000 ^ HA H i L -t- J L -t- J S- 1 É-Arnerika D-K Amerika Eu+Eurázsia K-Kelet Afrika Ázsia 18. ábra: A földgáztermelés regionális megoszlása 2006 végén 89
26 Kovács Ferenc - Lakatos István 1,2 1 - o 0,8 O tto 2 O) 0,6 ' E h- <U H 0,4 0,2 0 E-Amerika D-K Amerika Eu+Eurázsia K-Kelel Afrika Ázsia 19. ábra: A földgáztermelés regionális megoszlása végén kőolaj egyenértékben g 150 a 5S e w ü E-Amerika D-K Amerika Eu+Eurázsia K.-Kelet Afrika Ázsia 20. ábra: A végén várható termelési élettartam regionális megoszlása földgáz esetén A kőolaj és a földgáz ellátottságot együttesen kezelve megállapíthatjuk, hogy az ismert ipari készletek kőolaj egyenértékben gyakorlatilag azonosak és 327,7 (164,4+163,3) Gtoe értéket tesznek ki. A jelenlegi kumulatív termelést 6,5 (3,914+2,586) Gtoe-nek véve az ellátottság 50,4 évnek adódik, köszönhetően 90
27 Globális kőolajkészletek és ellátottság a XXI. században - történeti áttekintés annak, hogy az olajegyenértékben kifejezett és közel azonos ipari készlet mellett a foldgáztermelés közelítően kétharmada az olajtermelésnek. Amennyiben a reménybeli kitermelhető készleteket a jelenlegi kitermelési hatásfok (33% kőolaj és 70% földgáz) mellett figyelembe vesszük akkor az előbbi forrás 50 Gt kőolaj és 92 Gtoe földgáz többletével, az ipari készlet 470 Gtoe-ra nő és ez hasonló számítást követve 72,3 év ellátottságot eredményez. Végül végezzük el az előbbi számítást a szénféleségekre is összevonva az antracit, fekete és barnakőszén, valamint lignitre vonatkozó adatokat. A bizonyított készletek regionális eloszlását a 22. ábrán láthatjuk Gt-ban, illetve a 23. ábrán a regionális termelést Mt-ban kifejezve. 250 p 200 m H 150 B > 50 o I I 1 LJ! 95% 50% 5% Középérték Valószínűségi szint, % 21. ábra: A reménybeli, megkutatásra váró földgázvagyon nagysága 350 -i t! i i Š 200 v I É-Amerika D-K Amerika Eu+Eur&zsia K-Kelet Afrika Ázsia 22. ábra: A bizonyított ipari szénkészlet regionális megoszlása végén 91
28 Kovács Ferenc - Lakatos István Az adatokat összesítve megállapíthatjuk, hogy a különböző szénféleségekből a globális készlet megközelíti az Tt nagyságrendet (a pontos adat 909 Gt, más itt nem idézett adatok szerint Tt). A 22. ábrából számítható éves termelés 6,184 Gt és a két adat hányadosaként a biztonságos ellátás 147 év. A regionális termelési élettartam a vonatkozó készlet és a termelési adatok ismeretében itt is megadható, amely a 23. ábrán látható. A termelési élettartamot tekintve, a jelentéktelen készlettel és termeléssel rendelkező Közel-Keletre kapott irreális adatot leszámítva megállapíthatjuk, hogy a kulcs régiók kétszáz évet meghaladó, vagy ahhoz közel álló ellátottsággal rendelkeznek, de az ázsiai régióban is megközelíti a száz évet. Ez utóbbit a hatalmas széntermelést produkáló Kina rontja le i 1 t 1 1 : 3000 jf I 2000 <u H 1000 o É-Amerika D-K Amerika Eu+Eurázsia K-Kelet Afrika Ázsia ábra: A széntermelés regionális megoszlása végén 300 ŕ I 200 i v o É-Amerika D-K Amerika Eu+Eurázsia K-Kelet Afrika Ázsia 24. ábra: A széntermelés élettartama a különböző régiókban végén 92
ENERGIAIGÉNYEK ÉS A VILÁG SZÉNKÉSZLETEI
A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 71. kötet, (2007) p. 63-74 ENERGIAIGÉNYEK ÉS A VILÁG SZÉNKÉSZLETEI Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, MTA rendes tagja Miskolci Egyetem Bányászati és
Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem
Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,
2. Globális problémák
2. Globális problémák Az erőforrás szűkösség létezésünk mindenütt jelenlévő jellemzője, aminek három formája [T. F. Homer-Dixon]: - kínálat indukálta (rendelkezésre álló erőforrás mennyisége csökken, vagy
A FÖLDGÁZ SZEREPE A VILÁGBAN ELEMZÉS ZSUGA JÁNOS
Műszaki Földtudományi Közlemények, 86. kötet, 2. szám (2017), pp. 188 193. A FÖLDGÁZ SZEREPE A VILÁGBAN ELEMZÉS ZSUGA JÁNOS MVM Zrt. drzsuga@gmail.com Absztrakt: A földgáz mint a jövő potenciálisan meghatározó
A világ szénkészletei, a Nemzeti Energiastratégia 2030 célkitűzései a villamosenergia mix változatai.
A világ szénkészletei, a Nemzeti Energiastratégia 2030 célkitűzései a villamosenergia mix változatai. Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Mottó: A legdrágább
A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában. Jó szerencsét!
A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában Jó szerencsét! Holoda Attila ügyvezető igazgató Budapesti Olajosok Hagyományápoló Köre Budapest, 2014. február 28. A palagáz
Átalakuló energiapiac
Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?
Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez
Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez A mai közel-keleti változások elemzéséhez elengedhetetlen az eseményeket jelentős mértékben
A KŐOLAJ ÉS FÖLDGÁZ TERMELÉSÉNEK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK PERSPEKTÍVÁJA A XXI. SZÁZADBAN
A KŐOLAJ ÉS FÖLDGÁZ TERMELÉSÉNEK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK PERSPEKTÍVÁJA A XXI. SZÁZADBAN Lakatos István ME Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet Miskolc-Egyetemváros Bevezetés "A társadalmi fejlődésnek mindig
A földtani és ipari szénvagyon a vezető széntermelő országokban
A földtani és ipari szénvagyon a vezető széntermelő országokban Dr. hc. mult. Dr. Kovács Ferenc 1, Tompa Richárd 2 1 professor emeritus, MTA rendes tagja 2 okl. bánya- és geotechnikai mérnök, tanszéki
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.
A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban
A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár Országos Bányászati Konferencia, 2013. november 7-8., Egerszalók Tartalom 1. Globális folyamatok
Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás
Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Valaska József a Magyar
Közép és Kelet-Európa gázellátása
Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ
Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.
Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Mekkora valójában a közel-keleti olajkészlet de számít-e ez?
BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 7. sz. 2005. p. 17 21. Az energiagazdálkodás alapjai Mekkora valójában a közel-keleti olajkészlet de számít-e ez? A Közel-Kelet alatt található
Kutatás-fejlesztési adatok a PTE KFI stratégiájának megalapozásához. Országos szintű mutatók (nemzetközi összehasonlításban)
199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 28 1 Kutatás-fejlesztési adatok a PTE KFI stratégiájának megalapozásához Készítette: Erdős Katalin Közgazdaságtudományi Kar Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete
Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan
Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan I. Bevezetés E dokumentum célja az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU
1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek
1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek Előzőleg a következőkkel foglalkozunk: Fizikai paraméterek o a bemutatott rendszer és modell alapján számítást készítünk az éves energiatermelésre
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
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
Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XXII. Szimpóziuma (MESZ 2018) Magyarország energiafelhasználásának elemzése etanol ekvivalens alapján
Magyar Energetikai Társaság (MET) Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XXII. Szimpóziuma (MESZ 2018) Budapest (Pesthidegkút), 2018. szept. 20. Magyarország energiafelhasználásának elemzése etanol
Fosszilis energiák jelen- és jövőképe
Fosszilis energiák jelen- és jövőképe A FÖLDGÁZELLÁTÁS HELYZETE A HAZAI ENERGIASZERKEZET TÜKRÉBEN Dr. TIHANYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, Miskolci Egyetem MTA Energetikai Bizottság Foszilis energia albizottság
Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék. Energiahordozók
Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék Energiahordozók Energia - energiahordozók 2 Ø Energiának nevezzük valamely anyag, test vagy szerkezet munkavégzésre való képességét.
SZÉN ARÁNYOK A VILLAMOSENERGIA TERMELÉSBEN, A KLÍMA-OKOK VALÓDISÁGA
SZÉN ARÁNYOK A VILLAMOSENERGIA TERMELÉSBEN, A KLÍMA-OKOK VALÓDISÁGA Prof. Em. Dr. hc. mult. Dr. Ing. Kovács Ferenc 1, Kováts Péter 2 1 az MTA rendes tagja, 2 okl. környezetmérnök MTA Műszaki Földtudományi
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
Az Energia[Forradalom] Magyarországon
Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről
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
PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com
Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÔßÐÑÕ ßÆ ÑÎÍÆ_ÙÑÍ ÓßÙÇßÎ Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÛÙÇÛÍDÔÛÌ ÔßÐÖß ßÔßÐSÌÑÌÌß ÐWÝØ ßÒÌßÔ ïèêèóþßò Û²» ¹ ¹7²»µô µ+± µ7»»µ ʱ»¹»»¹ òòò Ê» 7³ Í 7²¾?²?µ Õ* *² $µ «¾»«³ ±µ»ª7» µ $²»» ¹? ²µ
KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG
Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros
2. Előadás: Az energiafelhasználás és az emberi civilizáció kapcsolata.
2. Előadás: Az energiafelhasználás és az emberi civilizáció kapcsolata. 2.1. Az emberi civilizáció és az energiafelhasználás kapcsolata. 2.2. Jelenlegi energiaforrásaink (fosszilis, nukleáris) és az őket
2018. ÉVES SZAKREFERENS JELENTÉS. A Beton Viacolor Térkő Zrt. Készítette: Group Energy kft
2018. ÉVES SZAKREFERENS JELENTÉS Készítette: Group Energy kft Bevezető Az energia ésszerű és hatékony felhasználására egyre nagyobb az igény és a törekvés. Mivel az áram és a gáz ára is az utóbbi években
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
GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN
GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN Bobok Elemér Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet 2012. február 17. Helyzetkép a világ geotermikus energia termeléséről és hasznosításáról Magyarország természeti adottságai,
Fosszilis energiahordozók szerepe az energiastratégi
Fosszilis energiahordozók szerepe az energiastratégi giában Lakatos István ME Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet MOL Nyrt., Production Technology and EOR advisor Miskolc-Egyetemváros Felhasznált adatok
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...
Energetikai trendek, klímaváltozás, támogatás
S Energetikai trendek, klímaváltozás, támogatás Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Szakkollégium, 2005.
AZ EURÓPAI UNIÓ KOHÉZIÓS POLITIKÁJÁNAK HATÁSA A REGIONÁLIS FEJLETTSÉGI KÜLÖNBSÉGEK ALAKULÁSÁRA
AZ EURÓPAI UNIÓ KOHÉZIÓS POLITIKÁJÁNAK HATÁSA A REGIONÁLIS FEJLETTSÉGI KÜLÖNBSÉGEK ALAKULÁSÁRA Zsúgyel János egyetemi adjunktus Európa Gazdaságtana Intézet Az Európai Unió regionális politikájának történeti
A GDP hasonlóképpen nem tükrözi a háztartások közötti munka- és termékcseréket.
FŐBB MUTATÓK A regionális GDP adatok minősége alapvetően 3 tényezőtől függ: az alkalmazott számítási módszertől a felhasznált adatok minőségétől a vizsgált területi egység nagyságától. A TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK
2018. ÉVES SZAKREFERENS JELENTÉS. R-M PVC Kft. Készítette: Group Energy kft
2018. ÉVES SZAKREFERENS JELENTÉS Készítette: Group Energy kft Bevezető Az energia ésszerű és hatékony ára egyre nagyobb az igény és a törekvés. Mivel az áram és a gáz ára is az utóbbi években egyre nő,
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
rendszerszemlélet Prof. Dr. Krómer István BMF, Budapest BMF, Budapest,
A háztarth ztartási energia ellátás hatékonys konyságának nak rendszerszemlélet letű vizsgálata Prof. Dr. Krómer István BMF, Budapest BMF, Budapest, 2009 1 Tartalom A háztartási energia ellátás infrastruktúrája
NYERSANYAGPIACI HÍRLEVÉL
www.kh.hu NYERSANYAGPIACI HÍRLEVÉL Összefoglaló Változást hozhat az olaj árfolyamában az újonnan elfogadott OPEC egyezmény A vártnál jobban emelkedhet a kukorica ára az Egyesült Államokban Tartalom Kőolaj
T Á J É K O Z T A T Ó
Magyar Bányászati Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2003. év Budapest, 2004. április A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a kitermelt ásványi
Makroökonómia. 6. szeminárium
Makroökonómia 6. szeminárium Ismétlés: egy főre jutó makromutatók Népességnövekedés L Y t = ak t α L t 1 α Konstans, (1+n) ütemben növekszik Egy főre jutó értékek Egyensúlyi növekedési pálya Összes változó
Szőcs Mihály Vezető projektfejlesztő. Globális változások az energetikában Villamosenergia termelés Európa és Magyarország
Szőcs Mihály Vezető projektfejlesztő Globális változások az energetikában Villamosenergia termelés Európa és Magyarország Áttekintés IEA World Energy Outlook 2017 Globális trendek, változások Európai környezet
FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????
FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy
Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015
Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során
University of Miskolc Energiagazdálkodás Energiahordozó készletek
Energiagazdálkodás Energiahordozó készletek Dr. Tihanyi László professor emeritus Miskolci Egyetem Témakörök Energiahordozó készletek A készletek megoszlása nagy földrajzi régiónként, energiahordozók nemzetközi
Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?
Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,
Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012
Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 2012. január info@trinitinfo.hu www.trinitinfo.hu Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...5 2. A megújuló energiaforrások helyzete
VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT
VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS 2018. 01. 01. ÁLLAPOT SZERINT Várakozások jellemzői 1. táblázat Várakozók i forma/típus/altípus szerinti megoszlása 2018. január 1-én Színkód 1: narancs = szakosított ok, zöld
1. ábra: Az agrárgazdaság hitelállományának megoszlása, III. negyedévben. Agrárgazdaság hitelállománya. 1118,6 milliárd Ft
Az agrárfinanszírozás aktuális helyzete az AM adatgyűjtése alapján (2018. III. negyedév) Az agrárgazdaság egyéni és társas vállalkozásainak (mezőgazdasági és élelmiszeripar összesen) 2018. III. negyedévének
A gazdasági növekedés és a relatív gazdasági fejlettség empíriája
A gazdasági növekedés és a relatív gazdasági fejlettség empíriája Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Jövedelmi diszparitások a világban Stilizált tények: 1. Már a 20. század közepén is jelentős jövedelmi
ENERGIATERMELÉS 3. Magyarország. Energiatermelése és felhasználása. Dr. Pátzay György 1. Magyarország energiagazdálkodása
ENERGIATERMELÉS 3. Magyarország Energiatermelése és felhasználása Dr. Pátzay György 1 Magyarország energiagazdálkodása Magyarország energiagazdálkodását az utóbbi évtizedekben az jellemezte, hogy a hazai
Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai
Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai Bessenyei Tamás Power Consult Kft. tamas.bessenyei@powerconsult.hu Bevezetés Az elmúlt években a nagyobb városokban, valamint azok külső részein igen sok
Az emberiség bioszféra-átalakításának nagy ugrásai
Az emberiség bioszféra-átalakításának nagy ugrásai A természet hatalmas, az ember parányi Szent-Györgyi Albert Rausch Péter kémia-környezettan tanár Miért épp az ember? Emberi létezés alapjai Elvont fogalmi,
A magyar közvélemény és az Európai Unió
A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai
A LED világítás jövője Becslések három öt évre előre
A LED világítás jövője Becslések három öt évre előre Budapest, 2010. december Készítette: Vass László a VTT és az Óbudai egyetem 2011 februári LED-es világítástechnikai szimpóziumára. Bevezető: Általános
TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015
TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai
A biomassza rövid története:
A biomassza A biomassza rövid története: A biomassza volt az emberiség leginkább használt energiaforrása egészen az ipari forradalomig. Még ma sem egyértelmű, hogy a növekvő jólét miatt indult be drámaian
A fenntarthatóság útján 2011-ben??
A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében
TEHETSÉGES HALLGATÓK AZ ENERGETIKÁBAN
TEHETSÉGES HALLGATÓK AZ ENERGETIKÁBAN AZ ESZK ELŐADÁS-ESTJE Magyarország energiaellátásbiztonságának számszerűsítése a Supply/Demand Index segítségével Kékes Mátyás Energetikai mérnök BSc matyas.kekes@gmail.com
1. szemináriumi. feladatok. Ricardói modell Bevezetés
1. szemináriumi feladatok Ricardói modell Bevezetés Termelési lehetőségek határa Relatív ár Helyettesítési határráta Optimális választás Fogyasztási pont Termelési pont Abszolút előny Komparatív előny
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.
ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE. Ha egy baj elhárításáról van szó, az első teendő az ok, az eredet feltárása.
ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE. Ha egy baj elhárításáról van szó, az első teendő az ok, az eredet feltárása. Esetünkben megvan a tettes is. Az energiaipar! Mert, mit is csinál az energiaipar?
A gazdasági növekedés mérése
A gazdasági növekedés mérése Érték-, volumen- és árindexek 25.) Az alábbi táblázat két egymást követő év termelési mennyiségeit és egységárait mutatja egy olyan gazdaságban, ahol csupán három terméket
Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján
Központi Statisztikai Hivatal A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati mérlegek alapján Budapest 2004 Központi Statisztikai Hivatal, 2005 ISBN 963 215 753 2 Kzítette: Nyitrai Ferencné dr. A táblázatokat
T Á J É K O Z T A T Ó
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék önbevallásról, befizetésről 2014. év Budapest, 2015. május 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség
1. ábra: Az agrárgazdaság hitelállományának megoszlása, IV. negyedévben. Agrárgazdaság hitelállománya. 1124,9 milliárd Ft
441,2 458,3 508,8 563,3 605,0 622,5 644,7 610,7 580,4 601,9 625,3 623,0 Az agrárfinanszírozás aktuális helyzete az AM adatgyűjtése alapján (2018. IV. negyedév) Az agrárgazdaság egyéni és társas vállalkozásainak
Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?
Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés
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
Regionális egyenlőtlenségek: szakadatlan polarizálódás, vagy?
A magyar ugaron a XXI. században Regionális egyenlőtlenségek: szakadatlan polarizálódás, vagy? Kiss János Péter Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Regionális Tudományi Tanszék bacsnyir@vipmail.hu
2017. évi december havi jelentés
2017. évi december havi jelentés Az Energetikai Szakreferens szerződés, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2015. évi LVII. törvény által előírtaknak megfelelően. 1. Összes energiafogyasztás
Napenergiás helyzetkép és jövőkép
Napenergiás helyzetkép és jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Napkollektoros és napelemes rendszerek (Magyarországon) Napkollektoros és napelemes rendszerek felépítése Hálózatra visszatápláló napelemes
Lankadt a német befektetők optimizmusa
www.duihk.hu Sajtóközlemény Kiadja: Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK), Budapest Kelt: 2018. október 25. Sajtókapcsolat: Dirk Wölfer, kommunikációs osztályvezető T: +36 (1) 345 76 24, Email:
10 rémisztő tény a globális felmelegedésről
10 rémisztő tény a globális felmelegedésről A globális felmelegedés az egyik legégetőbb probléma, amivel a mai kor embere szembesül. Hatása az állat- és növényvilágra, a mezőgazdaságra egyaránt ijesztő,
Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben
Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben > Balatonalmádi, 212. március 22. Giczey András termelési igazgató 1 > Ha egyetlen mondatban akarnánk összefoglalni az Energiastratégia fő üzenetét, akkor célunk a függetlenedés
Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő
Vállalati szintű energia audit dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő Audit=összehasonlítás, értékelés (kategóriába sorolás) Vállalatok közötti (fajlagosok alapján) Technológiai paraméterek (pl.
GKI Gazdaságkutató Zrt.
GKI Gazdaságkutató Zrt. MAGYARORSZÁG KÜLSŐ ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ÉS A KÜLFÖLDIEK KEZÉBEN LÉVŐ ADÓSSÁGÁNAK ELEMZÉSE Készült a Költségvetési Tanács megbízásából Budapest, 2015. október GKI Gazdaságkutató Zrt.
GABONA: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM DURVA SZEMCSÉS GABONA ÉS BÚZA EXPORTÁLHATÓ KÉSZLETEI NÖVEKEDNEK MÍG A RIZS KÉSZLETEI CSÖKKENEK
GABONA: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM DURVA SZEMCSÉS GABONA ÉS BÚZA EXPORTÁLHATÓ KÉSZLETEI NÖVEKEDNEK MÍG A RIZS KÉSZLETEI CSÖKKENEK Jelentős exportőrök végső durva szemcsés gabona készletei várhatóan tovább
BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumot kíséri:
HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.8. SEC(2011) 289 végleges BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely az alábbi dokumentumot kíséri: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ
Makroökonómia. 7. szeminárium
Makroökonómia 7. szeminárium Az előző részek tartalmából Népességnövekedés L Y t = ak t α L t 1 α Konstans, (1+n) ütemben növekszik Egy főre jutó értékek Egyensúlyi növekedési pálya Összes változó konstans
Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége
Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett
4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008
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
népesedn pesedése A kép forrása: http://www,dsw-online.de/diashow.html (Bevölkerung)
NÉPESSÉG- ÉS TELEPÜLÉSF SFÖLDRAJZ 2. A Föld F népesedn pesedése A kép forrása: http://www,dsw-online.de/diashow.html (Bevölkerung) Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek tek be a földet! f ldet! Teremtés
Globális változások lokális veszélyek
Globális változások lokális veszélyek Dr. Radics Kornélia ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja Budapest, 2019. június 19. Globális kitekintés Éghajlatváltozás:
Mikor fognak elfogyni a Föld kőolaj készletei?
Mikor fognak elfogyni a Föld kőolaj készletei? Nagy kíváncsisággal vágtam neki ezen dolgozat megírásának, mivel ezzel a témával kapcsolatban csupán néhány kósza hírt hallottam innen-onnan, de igazán az
Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2011 évi teljesítményéről
Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2011 évi teljesítményéről Összefoglaló - Az STR riport adatai szerint 2011-ben világviszonylatban Ausztrália & Óceánia, Délkelet- Ázsia és Dél-Amerika szállodái
Mûszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola
A Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetõje: Prof. Dr. Lakatos István egyetemi tanár, az MTA rendes tagja A doktori iskola alapítója:
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
2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök
2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:
A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései
A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései dr. Nyikos Attila Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Elnökhelyettes Országos Bányászati Konferencia Egerszalók, 2016. november 24. Tartalom Célok
Vége az alacsony kőolaj áraknak
Vége az alacsony kőolaj áraknak Dr. Kovács Attila, ügyvezető, Első Magyar Biogáz Kft. (www.biogaskft.hu) Fuchsz Máté, projekt menedzser, Első Magyar Biogáz Kft. (www.biogaskft.hu) Az előző két kőolajár
A certifikátok mögöttes termékei
A certifikátok mögöttes termékei Erste Befektetési Zrt. Dr. Miró József Budapest, 2011 április 5. 2011.04.06. 1 S&P500 Emelkedő trend Áttörte a rövidtávú trendvonalat ha áttöri az 1 340-es szintet irány
KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN
KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi
KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON
KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS
A VILÁG ENERGIATECHNOLÓGIAI KILÁTÁSAI 2050-IG (WETO-H2)
A VILÁG ENERGIATECHNOLÓGIAI KILÁTÁSAI 2050-IG (WETO-H2) KULCSFONTOSSÁGÚ ÜZENETEK A WETO-H2 tanulmány egy referencia-előrejelzésen és két további forgatókönyv-változaton: egy kevesebb szenet felhasználó
BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.
BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. 1 Mérési hibák súlya és szerepe a mérési eredményben A mérési hibák csoportosítása A hiba rendűsége Mérési bizonytalanság Standard és kiterjesztett