Tartalom. 2010.02.27. Szkeptikus Konferencia



Hasonló dokumentumok
Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Energiapolitika Magyarországon

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

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

A megújuló energiahordozók szerepe

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

A fenntartható energetika kérdései

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

Téli energia csomag, a zöldenergia fejlesztés jövőbeli lehetőségei

Magyarország Energia Jövőképe

A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

NCST és a NAPENERGIA

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Energia- és klímapolitikai stratégiaalkotás és tervezés

Az és Magyarország villamosenergia stratégiájának kapcsolódásai (különös tekintettel az atomenergiára)

Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

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

KIHÍVÁSOK, FELADATOK Energiapolitikai elképzelések az EU elvárásokkal összhangban. Dr. Szerdahelyi György

Bohoczky Ferenc. Gazdasági. zlekedési

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

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

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

NUKLEÁRIS ENERGIA: VELE VAGY NÉLKÜLE? Bajsz József MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

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

A megújulóenergia-termelés Magyarországon

Településenergetikai fejlesztési lehetőségek az EU időszakában

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs május 19. Óbudai Szabadegyetem

A magyar energiapolitika prioritásai és célkitűzései

szerepe a klímavédelemben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

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

A remény hal meg utoljára. a jövő energiarendszere

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

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

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG MELLÉKLET AZ ENERGIAUNIÓ ÜTEMTERVE. a következőhöz:

K+F lehet bármi szerepe?

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

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

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

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

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

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

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

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Megújuló energia és energiahatékonysági helyzetkép

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

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

A fenntarthatóság sajátosságai

Budapest, november 25.

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

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

A villamosenergia termelés helyzete Európában

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

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés,

A hazai energetika fejlıdésének társadalmi, gazdasági feltételei, jövıképe

Bioüzemanyag-szabályozás változásának hatásai

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁS HELYZETE

Megújuló energetikai ágazat területfejlesztési lehetőségei Csongrád megyében

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

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

MET 7. Energia műhely

A szélenergia hasznosítás 2011 évi legújabb eredményei. Dr. Tóth Péter egyetemi docens SZE Bíróné Dr. Kircsi Andrea egyetemi adjunktus DE

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

ELVÁRÁSOK ÉS KIHÍVÁSOK AZ ENERGIAPOLITIKÁBAN. Dr. Szerdahelyi György osztályvezet Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

A mezőgazdaságra alapozott energiatermelés fejlesztési irányai és műszaki lehetőségei. Bácskai István

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

A HAZAI KLÍMA- ÉS ENERGIAPOLITIKAI AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Települések hőellátása helyi energiával

MW Út egy új energiarendszer felé

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

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana

Szélenergia hasznosítás jöv je 2020 ig Wind Industry s vision for 2020

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

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

energetikai fejlesztései

A JÖVŐ ENERGIÁJA MEGÚJULÓ ENERGIA

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

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

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

Átírás:

Bajsz József

Tartalom Villamos energia: trendek, prognózisok Az energia ipar kihívásai Az energiatakarékosságról Miért atomenergia? Tervek a világban, a szomszédban és itthon 2

EU-27 villamos energia termelése Eurelectric Power Choices tanulmányából 3

EU-s premisszák Energiahatékonyság Vill. energia fogyasztás: 1,5-1,8%/év Klímavédelem: Δtmax = 2 0 C 80%-kal csökkenteni a CO2 kibocsátást 2050-re EU, mint versenyképes régió Lisszaboni Stratégia: Teljes kudarc USA, Ázsia fejlődése jelentette kihívások 4

Jelenlegi követelmények 20 20 20 % Megújulók részaránya 2020-ra (2009/28/EK irányelv) Villamos energiában: 32% Közlekedésben: 10% CO2 kibocsátás csökkentés 2020-ra (2009/29/EK) 30%-os csökkentés, ha a többi nagy kibocsátó is csatlakozik 2013-tól az energiaiparban teljes aukció a CO2 kibocsátási jogokra (Mo és a többi KE-i ország: 2020-tól) Energiafelhasználás mérséklése A 2005-ben 2020-ra előre jelzetthez képest ~ 1%/év valós csökkentést igényel 5

Mo energia és villamos energia fogyasztása 6

Vill. energia fogyasztás előrejelzése nettó villamosenergia-fogyasztás, TWh 50 45 40 35 tény várható előre jelzett ~1,5 %/a 30 2000 2005 2010 2015 2020 2025 7

A mi premisszáink NED benyújtva az EB-nek 13% megújuló részarány (E) (ma: 5,8%) 21% megújuló részarány (VE) (9470 GWh) (5,4%) Biomassza: 57% Biogáz: 8,4% Szélenergia: 22% (1400 MW) (!) Geotermia: 5,4% A szakmai előrejelzés szerint csak 8570 GWh lehet Ebből 15% szélenergia Bioüzemanyag 19,6 PJ (?) 300-350 Md HUF támogatási igény 8

Euprog jelentés: EU-27 adatok Termelés [TWh] 9

Hol tartunk valójában? Megújulók (RES + HYD) részaránya 2000 2006 2007 2010 2020 RES [%] 15,52 15,74 16,58 19,01 24,31 Nincs esély a 32% elérésére CO2 mentes termelés: NUC + RES + HYD 2000 2006 2007 2010 2020 CO2 free [%] 46,65 45,14 44,12 46,59 46,85 A változás negatív irányú! 10

Következtetések A RES termelés látványos bővülése nem jár együtt a fosszilis termelés visszaszorulásával; de együtt jár a vízerőművi termelés visszaesésével Ausztria példája A megújulókra való szűklátókörű koncentrálás kontraproduktív A célok és eszközök jóvátehetetlenül összekeveredtek! 11

A kibocsátás csökkentés módjai The Economist 2007 July 12

Néhány szubjektív gondolat CO2 kibocsátás mérséklés megújuló energiaforrások használata Sztereotípia valóságtartalom nélkül Szén-mentes/szegény technológiák megújulók Mit mivel helyettesítünk? Kit mivel butítunk? 13

Az energiaipar kihívásai Ellátásbiztonság Versenyképesség Fenntarthatóság A mai helyzet (BAU) nem tartható. Készleteinket kimerítjük, környezetünket szennyezzük, mindezt nagy költségek árán. 14

Fenntarthatóság Környezetterhelés kizárása, minimalizálása A teljes életciklus alatt Források rendelkezésre állása Unokáink számára is 15

Versenyképesség Megfizethető, transzparens árak Externáliák figyelembe vétele Politika által motivált áreltérítések kizárása 16

Ellátásbiztonság Hosszú távú Források rendelkezésre állása Készletek Hozzáférés (termelő kapacitások, szállítás) Technológia rendelkezésre állása Piaci mechanizmusok Rövid távú Rendszer irányítás Termelés fogyasztás egyensúlya Minőség (U, f) Üzemeltetési megbízhatóság (termelés, hálózat) 17

Miként tudunk eleget tenni a hármas követelménynek? A legcélszerűbb eszköz az energiatakarékosság, energiahatékonyság Az energiatermelés átalakítás szállítás/tárolás végső felhasználás egész láncolatát kell vizsgálni Egyik célszerű módszer a villamos energia használatának bővítése Közlekedés, szállítás PHEVs 18

Európai országok rangsora [GDP USD/fő] Hu: EN/VEN = 14,52% (2008) 19

Energiatakarékosság 1 A kukorica energiájának hasznositása 160,000 Nem haszositott energia Nettó energia melléktermékekkel együtt A mezőgazdasági termeléshez szükséges energia MJ/hektár 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 A MEGTERMELT KUKORICA ENERGIATARTALM A 110,794 11,529 1967 LITER BENZIN EQUIVALEN S HASZNOSITOTT ENERGIA: 9.4% E L R A K T Á R O Z O T T N A P E N E R G I A NEM HASZNOSITOTT ENERGIA HASZNOSITOTT ENERGIA: 60% 48,929 73,394 19,361 19,361 0 Üzemanyag gyártás (etanol termelés) Közvetlen elégetés (villamosenergia termelés) 20

Energiatakarékosság 2 A hidrogén energetikáról 21

Mit kínál az atomenergetika? Ellátásbiztonságot Urán lelőhelyek geopolitikai eloszlása Az Ü/A gyártás folyamatának diverz volta Az Ü/A tárolhatósága Versenyképességet Alacsony önköltség A termelési költség stabil volta Környezetbarát működést CO2 kibocsátás mentes működés Alacsony terület foglalás Kidolgozott és ellenőrzött hulladékkezelés 22

Technológiák összevetése 23

Költség összetevők aránya 24

Nukleáris üzemanyag OECD 2008: A világ becsült uránkészlete 15 millió tonna (+ 22 millió foszfát tartalmú). A jelenleg működő atomerőműpark összkapacitásának háromszorosával számolva a természetes urán még 100 évig elég. 25

Termelés költsége gáz szén nukleáris 26

Egyes technológiák terület igénye 27

Egyes technológiák fajlagos CO2 kibocsátása 28

Egyes technológiák egészségügyi hatásai 29

Hátrányok Hosszú létesítési idő 12-15 év A konstruktőrök a nagy teljesítmény felé orientálódtak Korlátok a hálózatba illesztésnél Nagy tőke igény Finanszírozás megoldása 3000 /kw (4700 /kw off-shore wind) 30

Atomerőművek a világban Üzemel Most létesítik Terv (~8 év) Fontolgatják (~20 év)

Atomerőműves tervek a szomszédban Szlovákia: Mohi 3-4 befejezés + Bohunice 5 Cseho.: Temelin 3-4 + Dukovany Lengyelo.: első blokk 2020-ra, 2030-ra a fogyasztás 15%-a Románia: Cernavoda 3-4 befejezés + új blokk Erdélyben 2030-ra Szlovénia: Krsko-2 2020-ra Olaszo.: 4000 MW 2020-ig (?) 32

EU-s előrejelzés 1600 Electricity production from nuclear, EU-27, TWh 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Eurelectric Power Choices tanulmányából 33

Új kapacitások Mo-on 7000 új nagyerőmű-teljesítőképesség, MW 6000 5000 4000 3000 2000 1000 116 1199 1083 116 3546 5946 600 1200 440 440 716 2990 2990 tárolós atom szén OCGT CCGT 0 2010 2015 2020 2025 34

Vill. energiaipar CO2 kibocsátása 20 18,5 összesen villamos energiára szén-dioxid-kibocsátás, Mt 15 10 5 13,3 15,8 11,1 16,3 15,7 12,2 12,0 13,2 9,4 0 2007 2010 2015 2020 2025 35

Mi történt eddig? OGY elvi hozzájárulása (2009 március) Kormányzati feltételek megteremtése Jogszabályi háttér Hatóságok felkészítése Előkészítő munkálatok az MVM-en belül Finanszírozási konstrukció kimunkálása Költségvetési források nélkül Többségi állami (MVM) tulajdonnal Műszaki szempontok felmérése (teljesítmény, hűtési mód, stb.) 36

Edzeni soha sem késő Köszönöm a figyelmet! 37