A megújuló energia ára

Hasonló dokumentumok
A villamos energia ára

Erőművi technológiák összehasonlítása

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

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

Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia szeptember Gyula, Cívis Hotel Park

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

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

Összefoglalóa megújulóenergiák terjedésénekjelenlegihelyzetéről

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

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1.

Hálózati akkumulátoros energiatárolás merre tart a világ?

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése

A paksi atomerőmű bővítésének. vonatkozásai. Hazai villamosenergia-fogyasztás. Hazai villamosenergia-fogyasztás nemzetközi összehasonlításban

A napenergia fotovillamos hasznositása

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

CHP erőmű trendek és jövője a villamosenergia rendszerben

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana

Megújuló energia, megtérülő befektetés

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

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange.

Épületek életcikluselemzése

A fenntartható energetika kérdései

TANULJUNK AZ ENERGIÁRÓL

MET hozzászólás 2012/27/EU ( ) energiahatékonysági irányelvhez

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

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

A megújuló energiák fejlődésének lehetőségei és akadályai

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Napenergia beruházások gazdaságossági modellezése

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

Tervezzük együtt a jövőt!

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

A szén dioxid leválasztási és tárolás energiapolitikai vonatkozásai

A megújulóenergia-termelés Magyarországon

Miből lesz a megfizethető energia?

LCA TÉMÁJÚ SZAKDOLGOZATOK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

A megújuló energiahordozók szerepe

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

Köszöntjük a Napenergia hasznosítás aktuális helyzete és fejlődési irányai szakmai konferencia résztvevőit

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

Magyarország megkívánt szerepe a megújuló technológiák, illetve a napelemes rendszerek elterjedésében Kiss Ernő MNNSZ elnök

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

Napenergia kontra atomenergia

Az energiatermelés kihívásai, Nemzeti Energiastratégia 2030 és a 2050-es útiterv.

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

Megújuló energia piac hazai kilátásai

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

A HAZAI MEGÚJULÓ ENERGIA SZABÁLYOZÁS KRITIKÁJA

A napenergia fotovillamos hasznositásának helyzete

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

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

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

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Energetikai Szakkollégium Egyesület

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

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

A napelemes áramtermelés lehetőségei és jelentősége

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

A magyar energiaszektor villamosenergiatermelésének

Olcsó vagy drága? Adalékok egy atomerőművi beruházási döntés meghozatalához

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

Napenergia rendszerek létesítése a hazai és nemzetközi gyakorlatban

A napenergia szektor hazai helyzete, kihívásai és tervei, a METÁR-KÁT szerepe

Áttekintés a kapcsolt erőművek európai helyzetéről

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

A megújuló energiatermelésből származó üzemanyagok piaca és szabályozása hazánkban

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

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

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A klímaváltozás természetrajza

A napelemes villamosenergiatermelés hazai és nemzetközi helyzete

Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca. Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat Dr. Kovács Antal Ferenc Március 3.

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10

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

Mit jelent 410 MW új szélerőmű a rendszerirányításnak?

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

Megújuló energia: mit, miért, mennyibıl? Varró László Stratégia Fejlesztés Igazgató MOL Csoport 2010 Március 10

Építési termékek és épületek életciklusa

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

K+F lehet bármi szerepe?

Tárgyszavak: napelem; faluvillamosítás; extern költségek.

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai

Napelemes fejlesztések a világban

Köszöntjük a 2. Nemzetközi Szolár Konferencia résztvevőit. Kiss Ernő MNNSZ elnök

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

A remény hal meg utoljára. a jövő energiarendszere

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

A szélenergia hasznosítás évi legújabb eredményei

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

Fotovillamos helyzetkép

Átírás:

A megújuló energia ára Dr. Kádár Péter Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu 1

Mindenkinek igaza van A nap éjjel nem süt! Az atom olcsó! 2

Na de melyik a legolcsóbb? Nem az árakat mondjuk meg, hanem hogy Milyen árak léteznek? Mit jelentek ezek az árak? Hogyan számítják ezen árakat? 3

Árak Ft EUR - USD Az árak időbeli változása Az externális költség Fajlagos létesítési költség Egység létesítési költség Termelési költségek Végfelhasználói ár KÁT Piaci ár Nem piaci ár LCOE LACE 4

Az árak időbeli változása 5

Az árak időben változnak Investments in Renewable Energy Are Paying Off and Paving the Way for Ambitious Climate Action, NOVEMBER 13, 2015 AT 3:29 PM ET BY DAN UTECH 6

Az energiaárak alakulása 1980 óta, a fosszilis energiahordozókhoz viszonyítva 7

Az árak időben változnak Global CCS Institute 8

Egyik csökken/másik nő - tényadatok 9

Egyik csökken/másik nő - előrejelzés http://peakoil.com/alternative-energy/trends-in-the-cost-of-energy 10

Tendencia 11

Externális költség 12

Externália Externáliának nevezzük azokat a költségeket, amelyek ma a termék árában nem szerepelnek, de majd a társadalomnak később kell megfizetnie, pl.: Egészségügyi károsodás Környezetkárosítás (vízszennyezés, radioaktív hulladék elhelyezés, stb.) Széndioxid kibocsátás Internalizálás: díjak beépítése az árba, a megelőzésre, a kezelésre: autógumi, akkumulátor, napelem, PET palack termékdíj 13

Externális hatás 125 millióra becsülik azon emberek számát a világon, akik súlyos egészségügyi problémáktól szenvednek az ipari szennyezés miatt. Egyes térségekben már népegészségügyi probléma az ipar jelenléte. http://www.greenfo.hu/hirek/2012/12/05/a-fogyasztoi-globalizmus-mergezo-ara 14

Externália Közgazdasági értelemben externáliáról beszélünk, amikor valamely gazdasági tevékenység társadalmi költségei, illetve hasznai és a magánköltségek, illetve hasznok között különbség van. Vagyis egy gazdasági tranzakció költségei, vagy hasznai harmadik fele(ke)t érintenek. Ha a társadalmi költség nagyobb, mint a haszna, akkor az externália negatív, fordított esetben pozitív externáliáról beszélünk. Mindkét esetben csökken a gazdasági hatékonyság, piaci kudarcról beszélhetünk. Pl. pozitív externália: A kiskörei duzzasztás létre hozta a Tisza-tavat Pl. negatív externália: A lignitbáyászat átrendezi a hagyományos felszínt 15 IX. Napenergiahasznosítás az épületgépészetben -

Energiaár (most és majd) Energia ára Társadalmi költségtöbblet Később valaki fizeti Jelenlegi ár 0 Energia mennyisége IX. Napenergiahasznosítás az 16 épületgépészetben -

Negatív externáliák között CO 2 SO 2 NO 2 Szilárd.. részecske CO 2 Mortalitás Morbiditás Globális klímaváltozás ÜHG (CO 2, CH 4, N 2 O, stb): Tartós hatás légkörben Globális hatás Komplex hatásút Nagyfokú bizonytalanságok a kárértékek számszerűsítésében 17 IX. Napenergiahasznosítás az épületgépészetben -

A környezeti hatások CML 2001 Hatáskategóriák Globális felmelegedésre gyakorolt hatások Savasodási Potenciál Eutrofizációs Potenciál Humán Toxicitási Potenciál Fotokémiai Ózonképződési Potenciál Ózonréteg vékonyodás Erőforrások csökkenése Földi ökotoxicitás Tengervízi ökotoxicitás Édesvízi ökotoxicitás Referencia kg CO 2 -Egyenérték kg SO 2 -Egyenérték kg Foszfát-Egyenérték kg DCB-Egyenérték kg Etilén-Egyenérték kg CFC11-Egyenérték kg SB-Egyenérték kg DCB-Egyenérték kg DCB-Egyenérték kg DCB-Egyenérték 18 IX. Napenergiahasznosítás az épületgépészetben -

Megfontolások az externália számítással kapcsolatban Az életciklus elemzés: Berendezések, nyersanyagok létrehozása (nem pénzügyi értelemben) Üzemeltetés Karbantartás Elbontás Kibocsátások az életciklus során Erőforrások igénybevétele Területigény Vízfelhasználás, stb. 19 IX. Napenergiahasznosítás az épületgépészetben -

Kárértékek lehetséges számítása 20 IX. Napenergiahasznosítás az épületgépészetben -

Externális költségek 21 IX. Napenergiahasznosítás az épületgépészetben -

Költségarányok 22 IX. Napenergiahasznosítás az épületgépészetben -

Hazai externália értékek Technológia Vízerőmű vill. Szél vill. Alkategóriák CO2 kibocsátás g/kwh Megjegyzés Teljes technológiai láncra vetített externális ktg. c /kwh 5 MW alatt 15 (10-20) főleg gyártás során 0,2 0,45 5 MW felett 15 (10-20) főleg gyártás során 0,2 0,45 háztartási (20 kw - 50 kva) 25 (10-40) főleg gyártás során 0,1 0,3 nagyobb 25 (10-40) főleg gyártás során 0,1 0,3 Biomassza Hő háztartási 400 (350-600) 0,1 1,0 Hő központosított 350 (300-500) 0,1 1,0 Villamos 1000 (550-1000) jelentős a nem visszaforgatható CO2 Kapcsolt 1000 (550-1000) több esetben ez még magasabb is Biogáz vill. Szennyvíziszap 0 (800) negatív is lehetne Hulladékégetés vill. 1000 (400-1000) Fotovoltaikus vill. háztartási 130 (50-200) erőmű 130 (50-200) 50-300 közt gyártás során 50-300 közt gyártás során 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 0,6 0,1 0,6 Szén vill. 1100 (660-1200) főleg üzem közben 1,5 4,5 Földgáz vill. IX. Napenergia-hasznosítás 520 (370-580) az főleg üzem közben 0,4 23 2,5 Nukleáris vill. 10 (5-15) nem üzem közben 0,007 1,0

Fajlagos létesítési költség 24

Fajlagos létesítései költségek /MW Forrás: Inernational Atomic Energy Agency 25

Nukleáris erőmű fajlagos létesítési költség 26

1 W-nyi napelem cella végfelhasználói árának változása 27

U.S. Utility PV Fixed-Tilt Turnkey EPC System Pricing, H1 2016-2021E ($/Wdc) 1 USD alatt! Source: GTM Research / SEIA U.S. Solar Market Insight 28

Average U.S. System Cost Breakdown by Market Segment, Q3 2015 Source: GTM Research / SEIA U.S. Solar Market Insight 29

Egység létesítési költség 30

Tipikus erőművi egység költségek Forrás: Inernational Atomic Energy Agency 31

Termelési költségek 32

Tipikus termelési költségek Forrás: Inernational Atomic Energy Agency 33

Termelési költségek (USD/MWh) 34

Termelési költségek időbeli változása 35

Emisszió kereskedelem hatása az árra 36

Termelési költség emisszió kereskedelem nélkül Tarjanne Risto, Kivistö Aija TEKNILLINEN TIEDEKUNTA ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO FACULTY OF TECHNOLOGY DEPARTMENT OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY TUTKIMUSRAPORTTI EN A-56 RESEARCH REPORT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Digipaino 2008 ISBN 978-952-214-578-9 (paperback) ISBN 978-952-214-588-8 (PDF) ISSN 1459-2630 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY COMPARISON OF ELECTRICITY GENERATION COSTS 37

23 EUR / tco 2 Tarjanne Risto, Kivistö Aija TEKNILLINEN TIEDEKUNTA ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO FACULTY OF TECHNOLOGY DEPARTMENT OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY TUTKIMUSRAPORTTI EN A-56 RESEARCH REPORT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Digipaino 2008 ISBN 978-952-214-578-9 (paperback) ISBN 978-952-214-588-8 (PDF) ISSN 1459-2630 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY COMPARISON OF ELECTRICITY GENERATION COSTS 38

60 EUR / tco 2 Tarjanne Risto, Kivistö Aija TEKNILLINEN TIEDEKUNTA ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO FACULTY OF TECHNOLOGY DEPARTMENT OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY TUTKIMUSRAPORTTI EN A-56 RESEARCH REPORT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Digipaino 2008 ISBN 978-952-214-578-9 (paperback) ISBN 978-952-214-588-8 (PDF) ISSN 1459-2630 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY COMPARISON OF ELECTRICITY GENERATION COSTS 39

Végfelhasználói ár 40

Lakossági ár = HMKE megnyert ár? Végül is mennyit váltottunk ki saját termeléssel? -> becslés Ft / kwh ELMÜ EON NKM ELMÜ éjszakai / kapcsolt 23,18 23,55 23,03 ELMÜ NAPPALI kedv. 36,24 35,33 36,42 ELMÜ NAPPALI 37,56 37,76 36,42 41

KÁT 42

KÁT 2017.01.16 Forrás: Mekh.hu 43

Piaci ár 44

Tőzsdei kereskedési árak 45

Nem piaci ár 46

The price paid for long-term solar power purchase agreement (PPA) contracts in 2015 Robert Fares on August 27, 2016 47

Price-Competitiveness Increasing in Tenders Globally, Q2 2015-Q4 2016 48

LCOE 49

Levelised Cost of Energy (LCOE) Levelised Cost of Energy (LCOE) Levelised cost of energy is calculated by summing all the costs incurred during the lifetime of the generating technology divided by the units of energy produced during the lifetime of the project expressed as dollars per kilowatt hour ($/kwhr). In calculating LCOE the time value of money has to be accounted for. 50 IX. Napenergiahasznosítás az épületgépészetben -

LCOE beruházási szemlélet mindent bele I t : investment expenditures in the year t BERUHÁZÁS M t : operations and maintenance expenditures in the year t KARBANTARTÁS F t : fuel expenditures in the year t ÜZEMANYAGKÖLTSÉG E t : electrical energy generated in the year t TERMELT ENERGIA r : discount rate KAMATLÁB n : expected lifetime of system or power station ÉLETTARTAM Dismantling! ELBONTÁS KI SZOKOTT MARADNI! 51 IX. Napenergiahasznosítás az épületgépészetben -

LCOE example 52 IX. Napenergiahasznosítás az épületgépészetben -

Estimated LCOE for new generation resources, for plants entering service in 2022 Levelized Cost and Levelized Avoided Cost of New Generation Resources in the Annual Energy Outlook 2016; U.S. Energy Information Administration AEO2016 Levelized Costs 53

LCOE 54

Low Costs of Solar Power & Wind Power Crush Coal, Crush Nuclear, & Beat Natural Gas, December 25th, 2016 by Zachary Shahan 55

56

57

LCOE kritikák Nincs köze a piaci árhoz Nincs köze a végfelhasználói árhoz Többe kerül ez a rendszernek, stb. (hát persze, mert ez a beruházói szemléletet tükrözi) 58

LACE 59

Levelized Avoided Cost of Energy (LACE) Levelized Avoided Cost of Energy (LACE) is the avoided costs from other sources divided by the annual yearly output of the ELKERÜLT KÖLTSÉG ENNYIVEL LETT JOBB A RENDSZERNEK, ami TÖBBSÉGÉBEN HAGYOMÁNYOS TERMELŐKBŐL ÁLL szén, gáz, atom Egy példa The saving from this will be the variable cost of $57.80/MWh. (This does not take account of the likelihood of extra costs incurred from switching the gas turbines on and off). In other words, we have to pay $97.64/MWh for wind output (LCOE), but only save $57.80. Clearly, in any sane world, this would be regarded as a no brainer. 60 IX. Napenergiahasznosítás az épületgépészetben -

Azért ez sem old meg mindent A hagyományos lobby JOGOS észrevétele Magyarországon hasonló volt a helyzet a szélerőművek tartalékolásának kifizetésekor (kétszer vesztett az ország, amikor fújt a szél) MENNYI A KÖLTSÉG EGY SZÉLERŐMŰNÉL? LCOE + tartalékolás DE MENNYI A KÖLTSÉG EGY SZENES ERŐMŰNÉL? Annyi, mint a LCOE, mert nem kell szabályozni, de ez nagyobb mint a szél, vagy nap. DE MENNYI A KÖLTSÉG EGY NUKLEÁRIS ERŐMŰNÉL? Annyi, mint a LCOE + kell szabályozó kapacitás mellé! 61

LACE kontra LCOE Akkor építenek szél kapacitást, amikor a LACE nagyobb, mint a LCOE 62 1. C. Namovicz, Assessing the economic value of new utility-scale renewable generation projects, EIA Energy Conference, presentation slides, June 17, 2013. www.eia.gov/conference/2013/pdf/presentations/namovicz.pdf 2. US DOE Energy Information Administration (EIA), Levelized Cost and Levelized Avoided Cost of New Generation Resources in Annual Energy Outlook 2016, Aug 2016, at www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/electricity_generation.pdf

Mindenkinek igaza van Többféle nézőpont Mindegyik mutató használható, főként összehasonlításra A végén mindenkinek jól kéne járnia (ez egy jelentősen zöld portfóliónál megvalósulhat) Használjuk árnyaltan az ÁR fogalmát! 63

Köszönöm a figyelmet! 64