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

Hasonló dokumentumok
NCST és a NAPENERGIA

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

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

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

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

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége október 7. Energetikai Körkép Konferencia

A megújuló energiahordozók szerepe

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

energetikai fejlesztései

NÓGRÁD MEGYE. MAKROVIRKA Integráció fejlesztése Javaslat 2012.

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes

Hidrogén alapú villamosenergia-tárolás szigetüzemű rendszerekben. Milánkovich Attila, E.ON Hungária

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

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

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

Szőcs Mihály Vezető projektfejlesztő. Globális változások az energetikában Villamosenergia termelés Európa és Magyarország

A megújulóenergia-termelés Magyarországon

Szuper kondenzátorok és egyéb tároló elemek alkalmazása az intelligens villamos energia hálózaton

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, május 28.

A megújulós ösztönzési rendszer felülvizsgálatának eddigi eredményei és a várható továbblépések

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

A Bükk-Térségi LEADER Egyesület "1 Falu -1 MW" Programja

Trendek és tendenciák a megújuló energia iparágban

A biomassza rövid története:

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Tervezzük együtt a jövőt!

ENERGIATERMELÉS 3. Magyarország. Energiatermelése és felhasználása. Dr. Pátzay György 1. Magyarország energiagazdálkodása

CHP erőmű trendek és jövője a villamosenergia rendszerben

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

Innovatív energetikai megoldások Kaposváron

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT június 27.

Energetikai Szakkollégium április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

E-mobilitás konferencia és mérnöki kamarai szakmai továbbképzés AUTOMOTIVE Hungary október 18., Budapest. Tompos András

Nagyok és kicsik a termelésben

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia, megtérülő befektetés

OKOS HÁLÓZATOK ENERGIA TÁROLÁSI NEHÉZSÉGEI

Tartalom Szkeptikus Konferencia

Napenergia rendszerek létesítése a hazai és nemzetközi gyakorlatban

A következő nagy dobás, az energiatárolás. Beöthy Ákos

A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁS HELYZETE

A szélenergia helyzete, jövője hazánkban

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza,

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

1. Energiahordozók. hőtermelés (gőz/forróvíz)

Megújuló energiahasználat helyzete Magyarországon, szerepe az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, valamint a gazdaságfejlesztésben

KEOP 4.3 Ecoflotta-ház Nógrád Zöldáram Közbeszerzési Programrégió

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

Új technológiák, magyar fejlesztések a megújuló energia területén Gróf Gyula BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

K+F lehet bármi szerepe?

A fenntartható energetika kérdései

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

ÓBUDAI ZÖLD EGYETEM A szélenergia hasznosítás gazdaságossága,hatékonysága,kihasználásának lehetőségei és korlátai BUDAPEST,

A napenergia-hasznosítás jelene és jövője, támogatási programok

ALTEO Group. Energetikai szakreferens éves jelentés 2018.

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

szerepe a klímavédelemben

A karbonmentes energiatermelés és az elektromos hajtású közlekedés. villamosenergia-rendszerben

Regionális nemzeti nemzetközi energiastratégia

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP

Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP. Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft.

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

MTA Lévai András Energetikai Alapítvány

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

A megújuló energiaforrások hazai helyzete és jövője

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Kriston Ákos, Fuel Cell Hungary, ELTE Október 25. Gyır

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia március

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés,

A villamosenergia termelés helyzete Európában

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig

Módszertan és számítások

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Átírás:

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 igényével) 1. Klímaváltozás : A civilizáció ÜHG hatásai? Felmelegedés-CO 2? 2. A föld lakosságának alakulása: Élelmezés, ivóvíz, környezet, energia? 3. Energia források: Hagyományosok kimerülnek? Megújulók? EU egységes energia rendszere!!

Légkör gázai 1. Klímaváltozás A civilizáció ÜHG hatásai? Felmelegedés? A légkör változása a föld történetében Kripton, Neon

2. A föld lakosságának alakulása: Élelmezés, ivóvíz, környezet? ENERGIA!!!!! Forrás: ENSZ, 2016 Otthoni energiafogyasztás { Hulladék Közlekedés Internet használata Életmód Energiahordozókból a CO 2 kibocsátás Karbon lábnyom = CO 2 kibocsátás 1 fő Magyarország: ~5 tonna/év, 1 fő USA ~25-30 tonna/év 1 fő Világ ~3,9 tonna/év

A HAZAI HAGYOMÁNYOS ERŐMŰVEK CO 2 KIBOCSÁTÁSA 5

CO 2 kibocsátás (Mt/év, ill. %) A magyar felhasználás során keletkező CO 2 aránya és mennyisége 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Üzemanyag Villamos energia Fűtés és HMV % 24,7 33,3 42 MtCO2/év 12,3006 16,5834 20,916 http://www.petroleum.hu/

3. Energia források: Hagyományosok kimerülnek? Fejlesztések? Megújulók? EU egységes energia rendszere!! A villamos energia előállítás %-os összetétele az EU-ban (Cél: ÜHG gázok mérséklése) Forrás: EU Tanács 2016, 7

A megújulók energiakínálata a Földön (egy év során)

Energiatermelési és felhasználási lehetőségek a megújuló energiákból 9

Plug-in hajtás

H 2 - Fuel Cell TANK H 2 tankol H2 Metal Hydride Electrolyte A FÉMHIDRID HIDROGÉN TÁROLÓ A hidrogénmolekula adszorbeálódik a fémmátrixba. A fémhidridek 4-8 tömeg % -ban tárolják a hidrogént. 100 kg MH anyag 4-8 kg hidrogént tárol.

Magyarország villamos energia rendszere, energia termelésének területi eloszlása (Forrás: MAVIR 2015) Decentralizálás hiánya: A. Nagyobb hálózati veszteség B. Helyi jövedelmek és foglalkoztatás elmaradása Közlekedés energia igénye: ~64 000,- GWh/év Összes villamos energia felhasználás: ~42 000.- GWh/év

VILLAMOS HÁLÓZAT GYORS TÖLTŐ (egyenáramú) KÖZEPES (egyenáram) LASSÚ TÖLTÉS

PRIMER ENERGIÁTÓL A FELHASZNÁLÁSIG (veszteségek, hatékonyság)

Az üzemanyagok kitermelése, gyártása, szállítása és felhasználása (ráfordítások, veszteségek) (Forrás: Tóth 2017)

CO2 kibocsátás (CO2 kg/km) 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 (Forrás: Tóth 2017) 0 CO 2 EMISSZIÓ A HAGYOMÁNYOS AUTÓKNÁL ÉS AZ E-MOBILOKNÁL (1) Elektromos autó(well to Wheel) (2) Akkumulátor gyártás (100 kwh kapacitás (3) Akkumulátor gyártás (50 kwh kapacitás) Összesen (1+2) Összesen (1+3) Benzines autó (Tank to Wheel) (6,0 kg/100 km) kgco2/km 0,0737 0,1062 0,0531 0,1799 0,1268 0,135 A CO 2 kibocsátásban ~ 100-150 km hatótávnál nincs számottevő különbség a fosszilis tüzelőanyagú és a Plug-in-hajtás (akkumulátoros autó) között Nagyobb távnál globálisan, ma még a hagyományos vezet! 1,0 kwh akkumulátor kapacitáshoz szükséges Li előállításakor 150-200 kg CO 2 keletkezik

P [MW] A megújuló energiaforrások beépített villamosenergia-termelő kapacitása Magyarországon [IRENA] 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vízerőmű Szélerőmű Nap Bioenergia Geotermikus

NAP ÉS SZÉLENERGIA ÖSSZEHASONLÍTÁSA JELENLEG (2017) Napból: ~ 165 MW, évi termelés 170 GWh/év ~ 62000 tonna CO2/év Szélből: ~329,6 MW, évi termelés 670 GWh/év ~ 247000 tonna CO2/év A villamos CO 2 kibocsátás mérséklés :~12%-a az összesnek MW GWh/év/MW GWh/év Hely (ha) 1000 MFt Millió Ft/MW Nap (PV) 16 1,16 18,56 30 6,5 406 Szél (Sz) 16 2,2 35,2 1,2 6,4 400 Összehasonlítva PV/Sz = < 0,53 <0,53 >25 szeresen

VILLAMOS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS Magyar modell: a koncentráció támogatása, a decentralizáció kevésbé KONCENTRÁCIÓ DECENTRALIZÁCIÓ Visonta: 16 MW kapacitású PV rendszer

DECENTRALIZÁLT VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁS NAPBÓL ÉS SZÉLBŐL Smart Homes Energiatárolás és átalakítás Esővíz Nap és szél nincs környezeti hatás megfelelő az ellátásbiztonság 20

A JELENLEGI HAZAI MEGÚJULÓ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS GWh/év Forrás Biomassza 1216 Szél 650 Víz 245 Biogáz 146 Depóniagáz 67 Forrás 37 Nap 42 Összesen 2403 ÖSSZES HAZAI VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS : 6-8%-a 21

HAZÁNK ÉS A KÖRNYEZŐ 9 ORSZÁG összegezett erőmű kapacitásai a primer energiaforrások szerint és a várható referencia terhelés (~50%) alakulása (A és B forgatókönyv) Forrás: ENTSO-E SO&AF, 2015) 22

TÖLTŐ EGYSÉG, TENDER KIÍRÁS (sajtóközlemény alapján) 2.0 Milliárd Ft, 50 kw-os gyorstöltő, egyenáram, 6,8 15 millió Ft/egység, 40kWh - 25 perc (250 db) 0,8 Milliárd Ft, 22 kw-os gyorstöltő, egyenáram, 2,8 millió Ft/egység, ~22 kwh/h 1,5 óra (300 db) 1,9 Milliárd Ft, 22 kw-os váltóáramú, 0,7 millió Ft/egység, ~22 kwh/h 7-8 óra (2400 db) Ezeken át az összes villany felhasználás : 200-250 GWh az összes felhasználás 0,5 %-a!!! KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!