Épületek életcikluselemzése

Hasonló dokumentumok
Építési termékek és épületek életciklusa

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Erőművi technológiák összehasonlítása

Hazai megújuló kapcsolt energiatermelés kilátásai középtávon

A magyarországi nagykereskedelmi villamosenergia-piac 2017-es évének áttekintése

Napelemek és napkollektorok hozamának számítása. Szakmai továbbképzés február 19., Tatabánya, Edutus Egyetem Előadó: Dr.

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

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

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai

A fenntartható energetika kérdései

rendszerszemlélet Prof. Dr. Krómer István BMF, Budapest BMF, Budapest,

Az épületenergetikai követelmények

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

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

Dr. Munkácsy Béla. adjunktus, ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék elnök Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

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

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

Megújuló energia, megtérülő befektetés

A bioüzemanyagok környezeti hatása a kiválasztott rendszerhatárok függvényében

A megújulóenergia-termelés Magyarországon

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

A megújuló energiahordozók szerepe

Miből lesz a megfizethető energia?

2018. április 19. Március. Rendszerterhelés forrásai március. Nettó erőművi termelés (>50 MW) Nettó erőművi termelés (<50MW) Import szaldó

A közel nulla energiaigényű épületek és a megújuló részarány számítása

BSC II.évf _megújuló 2007 augusztus 27. Általános alapismeretek és áttekintés 1.rész. Dr. Bank Klára, egyetemi docens

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

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

AZ ÉPÜLETENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK VÁLTOZÁSA- MENNYIRE KÖZEL A NULLA?

Fenntartható Energia AkcióProgram (SEAP) űrlap

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

2015. március 15. Február. Rendszerterhelés forrásai február. Nettó erőművi termelés (>50 MW) Nettó erőművi termelés (<50MW) Import szaldó

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

Módszertan és számítások

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

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

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Nagyok és kicsik a termelésben

A megújulós ösztönzési rendszer felülvizsgálatának eddigi eredményei és a várható továbblépések

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

Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XXII. Szimpóziuma (MESZ 2018) Magyarország energiafelhasználásának elemzése etanol ekvivalens alapján

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

A paksi beruházás aktuális helyzete

tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor

Medgyasszay Péter PhD

A remény hal meg utoljára. a jövő energiarendszere

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

2016. április 16. Március. Rendszerterhelés forrásai március. Nettó erőművi termelés (>50 MW) Nettó erőművi termelés (<50MW) Import szaldó

ERŐMŰVI FÜSTGÁZBÓL SZÁRMAZÓ CO₂ LEVÁLASZTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Sziráky Flóra Zita

MW Út egy új energiarendszer felé

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1.

MET hozzászólás 2012/27/EU ( ) energiahatékonysági irányelvhez

A kötelező átvételi rendszer módosításai a partnerek visszajelzései alapján

Új típusú ösztönzők a KÁT és a METÁR pótdíjazási rendszerében

A HAZAI MEGÚJULÓ ENERGIA SZABÁLYOZÁS KRITIKÁJA

A szélenergia helyzete, jövője hazánkban

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya.

Megújuló energia bázisú, kis léptékű energiarendszer

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

Takács Tibor épületgépész

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

A napenergia-hasznosítás jelene és jövője, támogatási programok

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

Speckoll_megújuló 2007

LCA ESETTANULMÁNYOK SIMAPRO SZOFTVERREL. Benkő Tamás BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Költségoptimum, közel nulla energetikai szint, passzívház: hol van az optimum?

Épületenergetika oktatási anyag. Baumann Mihály adjunktus PTE Műszaki és Informatikai Kar

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT!

Energiahatékonyság javítás és munkahelyteremtés. Bencsik János Klíma és Energiaügyért felelős Államtitkár március 24.

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

Adatlap_ipari_szektor_ energiamérleg_osap_1321_2014 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai

Aktuális energetikai szabályozási kérdések és tervek Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. Levegı-víz hıszivattyúk

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

Családi ház felújításának életciklus szempontú vizsgálata

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, December 1-2.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS

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

A fa mint energiahordozó felhasználási lehetőségei a távhőszolgáltatásban és a fontosabb környezeti hatások

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

Hazai erőművi létesítmények szélsőséges környezeti hatásoknak való kitettsége

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

Legjelentősebb környezeti terhek a fenyő rönkök és fenyő fűrészáruk behozatalának szállítása folyamán

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Átírás:

Épületek életcikluselemzése A használati fázis kritikus kérdései Kiss Benedek BME, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Dr. Szalay Zsuzsa BME, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Kácsor Enikő Budapesti Corvinus Egyetem, REKK XII. Életcikluselemzés (LCA) konferencia 2017. 11. 22.

Tartalom Épületek életciklus-elemzése A használati fázis Európai elektromos áram piaci modellje Esettanulmány Kitekintés 2

Building Life Cycle Assessment Épületek életciklus-elemzése Szabvány EN 15978 Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance of buildings Calculation method environmental product 2017. 11. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 3

Building Life Cycle Assessment Épületek életciklus-elemzése Melyek a fontos fázisok? Fuchs M, Hartmann F, Henrich J, Wagner C, Zeumer M (2013) SNAP Systematik für Nachhalt igkeitsanforderungen in Planungswettbewerben - Endbericht. Berlin 2017. 11. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 4

Building Life Cycle Assessment Épületek életciklus-elemzése Melyek a fontos fázisok? Kiss, B., Szalay, Zs.: A Visual Method for Detailed Analysis of Building Life Cycle Assessment Results Conference Proceeding: EnviBuild, From Research to Application (2017), Bécs 2017. 11. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 5

Use Stage Miért érdekes a használati fázis? Hosszú időtartam (általában 50 év) Változó körülmények Technológia Gazdasági helyzet Klíma Változhat az épület is Karbantartás (vagy hiánya) Felújítás Átalakítás, korszerűsítés Ha meglévő épületet esetén sokkal jelentősebb Használati energiafelhasználás a meghatározó ebben a fázisban Megváltozhat az energiahordozó is! 2017. 11. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 6

Use Stage Miért érdekes a használati fázis? Speciális eset: hőszivattyú Egyre szélesebb körben alkalmazzák Fűtésre és hűtésre is (+ energiaszükséglet) Elektromos áram felhasználás Nagyon gyorsan fejlődő iparág Az összetétele változik: Óránként Szezonálisan A technológia fejlődésével forrás: MAVIR ZRt. 2017. 11. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 7

European Electricity Market Model Az EEMM alapvető sajátosságai Megjegyzések: Modellezett mennyiségek: egyensúlyi termelői árak országonként villamosenergia-áramlások és torlódások a határkeresztező kapacitásokon 8 Összesen 40 országot modellezünk Marokkót, Tunéziát, Oroszországot és Fehéroroszországot exogén piacokként kezeljük A modell közel 3500 erőművi blokk határköltségének a kiszámolásával határozza meg a 40 ország merit orderjét A merit orderek és az import/export lehetőségek figyelembevételével a modell kiszámolja az egyensúlyi árakat. A modell 105 nemzetközi összekötető vezetéket vesz figyelembe. 2017. 11. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 8

European Electricity Market Model Közgazdasági alapfeltevések Árelfogadó viselkedés ha az ár magasabb az erőmű határköltségénél, akkor az erőmű termel Közgazdasági Hatékony határkeresztező kapacitás allokáció alapfeltevések ha két ország között árkülönbség van, akkor a lehető legtöbb áram folyik az olcsóbból a drágább felé ha nincs kihasználva két ország között a teljes határkeresztező kapacitás, akkor nem lehet köztük árkülönbség Minden országra igaz: Termelés + Import = Fogyasztás + Export 9 2017. 11. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 9

European Electricity Market Model Output Input Az EEMM modell működése Az EEMM modell működése Erőművi határköltség Országos kínálati görbék Az egyes országok egyensúlyi árai Erőművek elérhető kapacitása Országos keresleti görbék Modell Kereskedelmi áramlások az országok között A 40 ország kereslete, erőműveinek kapacitásai és a határkeresztező kapacitások egyszerre határozzák meg az országok árszintjeit és az export-importáramlásokat. Határkeresztező kapacitások Az egyes blokkok termelése Főbb feltevések: A termelők kínálatát a termelés rövidtávú határköltsége határozza meg (a fix költségek nem játszanak szerepet) A nemzetközi áramlásokat mindkét irányban az NTC értékek korlátozzák Csak az ETS országok termelői vásárolnak CO 2 kvótákat (árverés alapú allokáció) 10 2017. 11. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 10

European Electricity Market Model 11 Keresleti oldal kezelése Keresleti oldal kezelése Egyetlen órának megfeleltethető piacot modellezünk: egy évben 90 referencia órát A referencia órák meghatározása a 2015-ös tényfogyasztási adatokból történt A referencia órák megfelelő súlyozásával lehetséges a standard zsinór termékek éves árainak meghatározása A hónapok alapján 6, míg a napok alapján 4 csoportra bontottuk az órákat, ezt a 24 csoportot bontottuk tovább 90 csoportra úgy, hogy a legjobb közelítését adjuk az aggregált európai tartamdiagramnak Az átlagos eltérés a magyar tartamdiagram esetén 2 % alatti Keresleti csoportok a hónapok alapján 1 1 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 4 8 2 9 2 10 2 11 3 12 1 Keresleti csoportok az napon belül 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 9 2 10 3 11 3 12 4 13 4 14 4 15 3 16 3 17 3 18 2 19 2 20 2 21 1 22 1 23 1 24 1 2017. 11. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 11

European Electricity Market Model Termelési mix becslése tíz évenként, 2020-2050 Termelési mix becslése tíz évenként, 2020-2050 2017. 1211. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 12

Electricity mixes Elektromos áram-mixek összehasonlítása Megjegyzések Órás átlagos mellett Ecoinvent mix-nek csak az arányain változtattunk Technológiai változásokat figyelmen kívül hagytuk Import-tal nem foglalkoztunk Egyéb kicsi forrásokat (pl. biogáz kogenerációs erőművek) elhanyagoltuk 2017. 1311. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 13

Electricity mixes Elektromos áram-mixek összehasonlítása 100% Electricity mix of Hungary - provisioning 90% 80% Órás átlagos 70% 60% 50% 40% mellett 30% 20% 10% 0% REKK 2017 REKK 2020 REKK 2030 REKK 2040 REKK 2050 nuclear lignite natural gas run-of-river wind biomass PV geothermal import other 2017. 1411. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 14

European Electricity Market Model Órás átlagos mellett ELMŰ geotarifa Órás átlagos fűtési mellett 15 Termelés, MW Földgáz Lignit Nukleáris Vízerőmű Geotermális Naperőmű Szél Biomassza ELMŰ geotarifa nemfűtési 169 728 1730 41 30 19 76 151 1008 733 1818 41 30 10 139 151 A részletes erőművi reprezentáció és a kellő számú referencia óra segítségével a modell eredményeiből kiszámítható egy-egy tipikus óra vagy időszak esetén az átlagos órás Így becslés adható nem csak az éves átlagos mixre, de például a geotarifával működtetett hőszivattyúk üzemelési idejére vonatkozó mixre is Kiszámoltuk minden nap 8., 9., 16. és 17. órája kivételével a többi óra esetén az átlagos mixet (ELMŰ geotarifa) A számítást külön elvégeztük fűtési illetve nem fűtési időszakra (az okt. 15 és ápr. 15 közötti időszakot vettük fűtési időszaknak) 2017. 11. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 15

Electricity mixes Elektromos áram-mixek összehasonlítása 100% Electricity mix of Hungary - comparison of models 90% 80% Órás 70% átlagos 60% 50% 40% 30% mellett 20% 10% 0% ecoinvent 2012 REKK 2017 REKK offpeak winter REKK offpeak summer nuclear lignite natural gas run-of-river wind biomass PV geothermal import other 2017. 1611. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 16

Electricity mixes Elektromos áram-mixek összehasonlítása 65% Electricity mix of Hungary - comparison of models 55% Órás 45% átlagos 35% 25% mellett 15% 5% -5% ecoinvent 2012 REKK 2017 REKK offpeak winter REKK offpeak summer nuclear lignite natural gas run-of-river wind biomass PV geothermal 2017. 11. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 17

Electricity mixes MJ-eq. Elektromos áram-mixek CED-je 16.00 Cumulative energy demand of the electricity-mixes 14.00 Órás átlagos 12.00 10.00 8.00 6.00 mellett 4.00 2.00 0.00 ecoinvent 2012 REKK 2017 REKK offpeak winter REKK offpeak summer REKK 2017-2050 Non-renewable resources - fossil Non-renewable resources - nuclear Non-renewable resources - primary forest Renewable resources - biomass Renewable resources - geothermal Renewable resources - solar Renewable resources - water Renewable resources - wind 2017. 1811. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 18

Electricity mixes Elektromos áram-mixek CED-je 7/2006 TNM rendelet, épületek energetikai szabályozásáról Energia Órás átlagos mellett elektromos áram 2,50 csúcson kívüli elektromos áram 1,80 földgáz 1,00 tüzelőolaj 1,00 szén 1,00 megújuló: tűzifa, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energia, a biogázok energiája, fapellet, agripellet megújuló: nap-, szél-, hullám energia, vízenergia, a geotermikus, hidrotermikus, légtermikus energia e 0,60 0,00 Ecoinvent (2012): 4.07 REKK-ecoinvent (2017 tél) csúcson kívüli: 4.04 REKK-ecoinvent (2017 nyár) csúcson kívüli: 4.13 2017. 1911. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 19

Case Study Parametrikus modellezés Órás átlagos mellett 2017. 11. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 20

Case Study Parametrikus modellezés Órás átlagos mellett 2017. 2111. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 21

Case Study Vizsgált társasház CED Órás átlagos mellett Non-renewable 2017. 2211. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 22

Case Study Vizsgált társasház Órás átlagos mellett 26 198 067 MJ-eq. ecoinvent 26 369 019 MJ-eq. REKK 2017. 2311. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 23

Case Study Eredmények REKK 2017 279 MJ-eq. Primer erdő Órás átlagos mellett 17 419 333 MJ-eq. fosszilis 878 474 MJ-eq. nukleáris 2017. 2411. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 24

Case Study Eredmények Nukleáris Órás átlagos mellett 8 145 529 MJ-eq. REKK 2017 8 778 474 MJ-eq. REKK 2050 2017. 2511. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 25

Further Research További lehetőségek Fűtés / hűtés közötti szezonális különbségek figyelembevétele Órás átlagos mellett Órás energetikai szimulációk használata Különböző gazdasági és környezeti szcenáriók figyelembevétele Felújítás figyelembevétele Vizsgálatok különböző energiahordozókra és környezeti hatásindikátorokra 2017. 2611. 22. Kiss Benedek, Dr. Szalay Zsuzsa, Kácsor Enikő 26

Köszönöm a figyelmet! Kiss Benedek AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÚNKP-17-3-I KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT