2. Globális problémák

Hasonló dokumentumok
A fenntarthatóság sajátosságai

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában. Jó szerencsét!

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS AZ ENERGETIKA

A globalizáció fogalma

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. İsz János.

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

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e Kr.e Kr.e Kr.e.

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

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

ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE. Ha egy baj elhárításáról van szó, az első teendő az ok, az eredet feltárása.

Átalakuló energiapiac

Energiamenedzsment ISO A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

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

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

G L O B A L W A R M I N

A FÖLDGÁZ SZEREPE A VILÁGBAN ELEMZÉS ZSUGA JÁNOS

Dr. Kiss Judit november 17.

A biomassza rövid története:

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

Az energia ára Energetika és politika

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

GABONA: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM

A fenntartható energetika kérdései

Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék. Energiahordozók

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

12. Energia és a társadalom

Környezetmérnöki alapok (AJNB_KMTM013) 3. Népesedésünk és következményei. 1. A népesedési problémák és következményeik

8. Energia és környezet

CHP erőmű trendek és jövője a villamosenergia rendszerben

Tézisjavaslatok Magyarország hosszútávú energiastratégiájának kialakításához

Nemzeti Vidékstratégia Az ökológiai feltételek és a globális világ változásából adódó elvárások

Környezetvédelem (KM002_1)

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Megújuló energiaforrások

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

A VILÁG ENERGIA HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE 2005 ÉS 2030 KÖZÖTT

Környezet fogalma Földtörténeti, kémiai és biológiai evolúció Ember megjelenése és hatása a környezetre az ókortól az ipari forradalomig

A megújuló energiák fejlődésének lehetőségei és akadályai

Energetikai trendek, klímaváltozás, támogatás

Az energiapolitika aspektusai az energiahatékonyság tükrében. Horváth Attila Imre

Az emberiség bioszféra-átalakításának nagy ugrásai

A FÖLDGÁZ ÉS A TŰZIFA HARCA A MAGYAR VIDÉK ÉLETÉBEN. Csuvár Ádám doktorandusz Kaposvári Egyetem Regionális Tudományok és Statisztika Tanszék

menedzsereknek Hódmezővásárhely

Az Európai Unión belüli megújuló energiagazdálkodás és a fenntarthatóság kérdése

Pro Energia Alapítvány konferencia Budapest, április 12. Vajdahunyad Vára. Energiahatékonysági politikák az EU és az IEA országaiban

Trendek és tendenciák a megújuló energia iparágban

TEHETSÉGES HALLGATÓK AZ ENERGETIKÁBAN

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

A szén dioxid leválasztási és tárolás energiapolitikai vonatkozásai

A villamosenergia termelés helyzete Európában

Energetikai Szakkollégium Egyesület

FELVONÓK ENERGIA-HATÉKONYSÁGA

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István

Hagyományos és modern energiaforrások

A gazdasági növekedés és a relatív gazdasági fejlettség empíriája

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Természeti erőforrások hazánkban és a világban energetikai szempontból

LUK SAVARIA KFT. Energetikai szakreferensi éves összefoglaló. Budapest, május

10 rémisztő tény a globális felmelegedésről

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

Az emberiség egyik sorskérdése: az energia

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS ATOMENERGIA

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

NYERSANYAGPIACI HÍRLEVÉL

A mezőgazdaság jelene és jövője a fenntarthatóság tükrében. Gyulai Iván Mezőtúr október 17.

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

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

Energiagazdálkodás MFKGT600113

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Szolgáltatások Tagozat XXV. Gazdasági Tevékenységet SegítőSzolgáltatási Osztály

Marton Miklós, FM Környezetfejlesztési Főosztály

Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője

Energiatermelés 2. AZ EMBERISÉG ENERGIA ELLÁTÁSA ÉS ANNAK JÖVŐJE. Dr. Pátzay György 1

Fenntarthatóságra nevelés. Saly Erika Budapest, október 9.

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht Panyola, Mezővég u. 31.

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Energetika I-II. energetikai mérnök szak

Dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.

GABONA: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM U.S. KUKORICA EXPORTJA NAGYOBB VERSENNYEL SZEMBESÜL

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés

LEHET-E FOSSZILIS ENERGIA NÉLKÜL ÉLNI?

Összefoglaló éves jelentés Készítette az Ön Energetikai szakreferense: Hunyadi Kft.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Globális környezeti problémák.

Átírás:

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 minősége romlik, azaz a torta zsugorodik, - kereslet indukálta (növekvő népesség azonos mennyiségű erőforrásból az egyed számára egyre kevesebbet juttat, azaz az egyed tortaszelete zsugorodik ), - strukturális (a különböző csoportok erőforráshoz való hozzáférésében beálló változások: egyes csoportok aránytalanul nagyobb tortaszeletet kapnak, míg más csoportok kisebbet). A globális humán-ökológiai rendszer kilenc fizikai problémája [T. F. Homer-Dixon]: - népességnövekedés, - energiafogyasztás, - globális felmelegedés, - a sztratoszférikus ózonréteg károsodása, - a mezőgazdasági termőterület szűkössége, - a trópusi erdőirtás, - az ivóvíz-szűkösség, - a halállomány csökkenése, - a biodiverzitás veszteségei. 2.1. A világ népességének növekedése 1900-ban a föld lakossága 1,4 milliárd fő volt: 0,7 milliárd fő (50 %) élt az ipari és 0,7 milliárd fő (50 %) a fejlődő országokban. A 20. században bekövetkezett népességrobbanás következtében 2002-ben 6 milliárd főre nőtt a lakosság: 1,2 milliárd fő (20 %) az ipari és 5 milliárd fő (80 %) a fejlődő országokban. A becslések szerint a Föld lakossága kb. 70 millió fő/év ütemben növekszik, s 2025-re eléri a 8,5 milliárd főt, az ipari országok 1,4 milliárd fő lakosságával (16 %). A népesség növekedése nagyon egyenlőtlen, különböző kultúrák, közte munkakultúrák ( civilizációk harca [Huntington]), óriási különbségekkel alakultak ki a világon, aminek következménye a fejlődő országokból a fejlett országokba történő migráció felerősödése. 2.2. Gazdasági különbségek A gazdasági különbségeket az egy főre eső GDP 100-30.000 USD/fő három nagyságrendje illusztrálja, amit az energetikai egyenlőtlenség (1. ábra) is alátámaszt: Fekete- Afrikában 13 GJ/főév, míg az Egyesült Államokban 325 GJ/főév, azaz 25-szörös a különbség, miközben a világátlag 80 GJ/főév. Az energiaszegénység a világon kb. 2 milliárd főt érint (2. táblázat), akik villamos energia nélkül élnek és az 50 EJ/év biomassza nagy részét fogyasztják: például Zambiában, Mozambikban, Tanzániában a primerenergia 95 %-a biomassza (lakosság 90-60 %-a), míg Algériában csak 5 % (lakosság <5 %). - 1 -

GJ/(főév) Számos helyen autonóm villamosenergia-termelés (dízelgenerátor, törpe vízerőmű, biomassza erőmű, szél, nap PV), nagy hálózati (szállítási) veszteségekkel: Nigéria 32 % (OECD 8 %). Egy főre eső primerenergia-felhasználás 350 300 250 200 150 Adatsor1 100 50 0 Fekete-Afrika India Dél-Ázsia Kína Latin-Amerika Világátlag Magyarország EU-15 USA Földrész/ország 1. ábra 1. táblázat: A három világ energiahordozói Technológia Fejletlen Fejlődő/felzárkózó Fejlett Lakosság [milliárd fő] 2,0 2,9 1,3 Információtechnika, hűtés, egyéb Villamos energia Vízszivattyú Dízelgenerátor Hűtés Villamos energia Villamos energia Szállítás Üzemanyag Üzemanyag Főzés Biomassza Biomassza, petróleum, LPG Gáz, villamos energia, LPG Fűtés Biomassza Biomassza, szén Gáz, szén, fűtőolaj, villamos energia Világítás Gyertya, elemlámpa Petróleum-, elemlámpa, villamos energia Villamos energia - 2 -

2.3. Energiahordozók rendelkezésre állása Nagy egyenlőtlenségek vannak a régiók között: általában ott van kevés forrás, ahol nagy a felhasználás (fejlett országok), és ott van sok forrás, ahol kevés a felhasználás (fejlődő országok): - A szénkészlet viszonylag egyenletesen oszlik el a világon; - A kőolajkészlet 60 %-a a Közel-Keleten van; - A földgázkészlet 41 %-a Közel-Keleten, 34 %-a Oroszországban (és a Szovjetunió utódállamaiban) van [IEA]. - A fosszilis energiahordozók látható véges mennyisége: a biztos készletek és az évi felhasznált mennyiség hányadosa alapján a szén 122, a kőolaj 42, míg a földgáz átlagosan 60 évig elegendő [IEA]. - Kína (1,3 milliárd fő), India (1,0 milliárd fő), Brazília (125 millió fő), Mexikó, Dél- Afrikai Köztársaság (50 millió fő), újabban Indonézia (130 millió fő) gyorsan fejlődő gazdaságainak energiaigénye jelentősen nő: - A Kínai Energia Kutató Központ előrejelzése szerint a 2010. évi kőolaj-igény (335-337)-ről 2020-ra (430-470) Mt/év-re nő, amiből az import 2010-ben 46-52 % (170-180 Mt/év), míg 2020-ban 55-62 % (250-285 Mt/év) [Zuo]; - Indiában a termelt villamos energia mennyisége 700-ról (2010) 30 év alatt (2040-re) 1800 TWh/év-re nő. - A primerenergia-források a lakott területektől egyre távolabb helyezkednek el, ezért kitermelésük nehezebb körülmények között zajlik, egyre hosszabb a szállítási útvonalakkal, aminek következménye a primerenergia-hordozók árának növekedése. - Az energiahordozó vertikumban egyre több szűk keresztmetszet (pl. kőolaj: csővezetékek, tankerek, olajfinomítók) szintén árnövekedéshez vezethet: a felhasználás (3,95 Gt/év) és a termelés (3,91 Gt/év) aránya 1,01 (2. ábra). 2. ábra [HVG] - A nagy fogyasztó országok energiaellátásának egyre nagyobb része importból történik, s a növekvő importfüggőség miatt az energiahordozók ellátásának biztonsága sérül, ami a - 3 -

részarány [%] nemzetközi feltételektől való erős függést (terrorizmus, politikai és jövőbeli környezetvédelmi zsarolást), azaz a konfliktusok lehetőségét eredményezi. - Az EU-15 ország primerenergia-hordozó importfüggése 2002-ben 48 % volt (olaj 76,8 %), ami 2030-ra 67,5 %-ra nőhet (olaj 88,5 %, földgáz 81,4 %). A számok nagy kiszolgáltatottságot mutatnak (3. ábra). A primerenergia-hordozók import részaránya az EU-15-ben 100 90 80 70 60 50 2002 2030 40 30 20 10 0 Szilárd Olaj Földgáz Összes Energiahordozó 3. ábra 2.4. Globális felmelegedés Az energetika a légkörbe a globális szennyező CO 2 -t (fosszilis tüzelőanyagok égéstermékét) valamint a vízbe (pl. zagy, hulladékvíz), talajba (pl. salak) és egyéb (pl. zaj) lokális szennyezést okoz. A CO 2 globális szennyezése a világközvélemény többségi álláspontja szerint a légkör CO 2 koncentrációjának növekedését eredményezi: - 1850-ben, az ipari forradalom kezdetén a légkör CO 2 koncentrációja 280 ppm volt; - ami az elmúlt 150 évben, a növekvő kibocsátás miatt 2000-ben 360 ppm-re nőtt; - s ha 2100-ban eléri a légkör 3 o C-os további felmelegedésének megfelelő 500 ppm koncentrációt, akkor katasztrófát (pl. tengerszint növekedés) vizionálnak (3. ábra), - amit az elkövetkező 20-30 évben a CO 2 -kibocsátás befagyasztásával, majd csökkentésével kívánnak elkerülni. A világ CO 2 kibocsátása 1990-ben 22, 2008-ban 30,2 Gt/év volt, s a növekmény (8,2 Gt/év) nagy részét a BRICH (Brazília, India, Kína), tehát a feltörekvő nagy országok adták. A - 4 -

CO 2 -kibocsátás korlátozását a fejlett és a feltörekvő nagy országok megegyezése adhatja, ami az elmúlt 20 évben nem sikerült. 3. ábra Az emberiség fokozatosan felismerte a veszélyt, és a fenntarthatóság (szociális, ökonómiai és ökológiai felelősség harmonikus egysége) definíciójával az alábbi kérdéseket veti fel: - mekkora a föld eltartó képessége, - a társadalmi, gazdasági egyenlőtlenségek, a migráció, - a környezetromlás, globális ökológiai hatások hogyan csökkenthetők, - az intézkedéseknek stabilabb világot kell létrehozni, mérsékelniük kell a nemzetközi konfliktusokat, terrorizmust. Egy lehetséges megoldás a nagy kereskedelmi szervezetek (pl. OPEC) által szervezett együttműködési szabályok és azok betartása. A probléma megoldását megnehezíti (lehetetlenné teszi?) a három világ (fejletlen, fejlődő/felzárkózó és fejlett) eltérő törekvései, lehetőségei. - 5 -