A magyarországi erőműépítés főbb kérdései

Hasonló dokumentumok
Erőműépítések tények és jelzések

25 ábra 14:40-től 15:05-ig

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

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

Nagyok és kicsik a termelésben

különös tekintettel a kapcsolt termelésre

26 ábra 14:40-től 15:00-ig

A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról

A magyarországi erőműépítés jövője, főbb kérdései

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

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság XXII. Konferenciája Balatonfüred, március

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

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

A magyarországi nagykereskedelmi villamosenergia-piac 2017-es évének áttekintése

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

Megújuló energia piac hazai kilátásai

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövıje

Miből lesz a megfizethető energia?

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András

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

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

Napenergia kontra atomenergia

A megújuló energiák fejlődésének lehetőségei és akadályai

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

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

A magyar villamosenergiarendszer. szabályozása kilátások. Tihanyi Zoltán Rendszerirányítási igazgató MAVIR ZRt. MEE ElectroSalon május 20.

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

A fenntartható energetika kérdései

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI IV.

Mit jelent 410 MW új szélerőmű a rendszerirányításnak?

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON. Célok és valóság. Podolák György

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

A megújuló források szerepe a hatékonyan működő villamosenergia-rendszerben

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

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

A véletlen a józan észt korlátlanul hatalmában tartó kísértet. Adolphe Quetelet Belga csillagász 1830

A megújuló alapú villamosenergia-termelés Magyarországon

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

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

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak

Oxyfuel tüzelési technológia megvalósíthatóságának vizsgálata hazai tüzelőanyag bázison

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt október 28. Zarándy Tamás

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

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

A Magyar Villamosenergia -rendszer. közép- és hosszú távú forrásoldali. kapacitásfejlesz tése 2017.

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

A villamosenergia termelés helyzete Európában

Háztáji energiatermelés közgazdász szemmel

Jövőnk és a nukleáris energia

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

MVM Trade portfoliója 2009-ben

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

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

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása

Háztartási méretű kiserőművek és Kiserőművek

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Budapest, november 25.

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

VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT

Energetika átfogó kérdései

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

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

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

Összefoglalóa megújulóenergiák terjedésénekjelenlegihelyzetéről

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

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ

A megújulóenergia-termelés Magyarországon

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

45 ábra ~ perc. Budapest, május 6.

Kerekasztal vita a megújuló energiaforrások kiaknázásának hazai helyzetéről (tények, tervek, támogatások, lehetőségek)

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása

A napelemes áramtermelés lehetőségei és jelentősége

AZ IDŐJÁRÁSFÜGGŐ EGYSÉGEK INTEGRÁCIÓJÁNAK HATÁSA A MAGYAR VILLAMOS ENERGIA RENDSZERRE

A napenergia-hasznosítás jelene és jövője, támogatási programok

A megújuló energiaforrásokról általában, a Föld energia fogyasztásának szerkezete, fosszilis és megújuló energiaforrások

A megújuló energiákkal kapcsolatos kihívások a Hivatal nézőpontjából Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes

Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai április 22. Budapest, MTA

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

A Paks II. projekt aktualitások

AZ NCST A MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK NÖVELÉSÉBEN ÉS AZ ÚJ MAGYAR ENERGIA STRATÉGIÁBAN. dr.balogh László MMESZ elnöke

tartalom Stróbl Alajos: Erőműépítésről 2 Tomasics Sára, Gerse Ágnes: Európai erőművi kapacitáselemzések egységes keretek, új feladatok 10

A megújuló erőforrások használata által okozott kihívások, a villamos energia rendszerben

ÚJ ENERGIAPOLITIKA, ENEREGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS dr. Szerdahelyi György. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1.

MEE 56. Vándorgyűlés. Múlt és jövő: a rendszerirányítás 60 éve, a MAVIR előtt álló jelenlegi kihívások. Tari Gábor vezérigazgató

CHP erőmű trendek és jövője a villamosenergia rendszerben

MET 7. Energia műhely

Az új EU ETS bevezetésének hatása a szénalapú villamosenergia-termelésre

ENERGIA NAP 2017 MAGYAR FOGYASZTÓK AZ EURÓPAI ENERGIA UNIÓBAN

Átírás:

Dr. Stróbl Alajos A magyarországi erőműépítés főbb kérdései 1.A jelenlegi hazai erőműpark és villamosenergia-ellátás 2.Nemzetközi erőmű-létesítési irányzatok 3.A rövidtávú hazai erőműépítés valószínűsége 4.A középtávú hazai erőműépítés lehetőségei 5.Piaci, ár és környezetvédelmi kérdések Energetikai Szakkollégium Budapest, 2015. november 5. 18:00 19:15 75 perc alatt 60 ábra

villamosenergia-igény, TWh 1. 50 A magyarországi villamosenergia-igény 45 önfogyasztás 40 35 +0,8 %/a 30 +1,8 %/a +1,0 %/a 25 +3,6 %/a hálózati veszteség 20 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 nettó fogyasztás bruttó fogyasztás összes felhasználás 2

1. 50 TWh 45 Az összes villamosenergia-felhasználás 40 35 30 25 20 15 10 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 bruttó termelés importszaldó 3

1. Az összes villamosenergia-felhasználás = bruttó termelés + + importszaldó 2014. év importszaldó 31,4% 42,6 Paks 36,7% TWh kiserőművek 9,6% többi nagy 1,3% Csepel 1,0% Gönyű 1,6% Oroszlány 1,7% Mátra 14,4% Budapest 2,2% 4

1. = nettó termelés + + importszaldó Bruttó villamosenergia-fogyasztás = nettó fogyasztás + + hálózati veszteség importszaldó 33,1% hasadóanyag 36,3% 40,4 TWh megújulók 7,9% egyéb 0,2% olajtermék 0,2% földgáz 8,8% szén 13,5% 2014. év 5

1. 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -2,11% A havi villamosenergia-igény változásai 0,55% -0,09% -1,88% 3,90% 3,57% 4,79% 2,11% 3,07% 0,12% 1,63% 0,59% 2,28% 3,06% -2,88% 7,00% 3,93% 2,46% 3,67% 2014 2,29% 0,93% I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2014 2015 1,93% 2,38% 3,08% I. II. III. IV. V. VI. VII VIII. IX. X. XI. XII. 2015 6

I. IV. VII. X. I. IV. VII. X. I. IV. VII. X. I. IV. VII. X. I. IV. VII. X. I. IV. VII. X. I. IV. VII. X. I. IV. VII. X. 1. 45% 40% Importszaldó havi bruttó részaránya részarány = importszaldó / összes felhasználás 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 7

1. Bruttó villamosenergia-termelés többi nagyerőmű 1,6% kiserőművek 14,4% 2014. év Csepel 1,5% Gönyű 2,4% Oroszlány 2,4% Budapest 3,2% 29,2 TWh Paks 53,6% Mátra 21,0% 8

6,6 5,9 6,0 3,9 10,2 7,4 4,5 1,3 2,0 0,8 0,9 22,8 19,3 43,0 43,3 47,4 71,1 70,5 71,2 66,5 74,6 68,4 59,7 64,6 77,0 83,5 79,5 83,8 82,2 94,6 114,7 111,5 107,9 106,5 103,0 112,3 105,7 100,6 112,6 130,0 129,2 132,2 137,7 152,4 148,7 1. 160 PJ 140 Erőművek fosszilis tüzelőanyag-felhasználása 120 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 szén földgáz olajtermékek 9

6 463 6 909 6 307 6 652 6 461 6 566 6 456 7 638 9 111 8 937 8 537 10 094 1. 11 000 MW 10 000 Teljesítőképességek és csúcsterhelések 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2012 2013 2014 2015* beépített rendelkezésre álló csúcsterhelés * az első félévben 10

1. MW 3000 A havi maradó teljesítmény Maradó teljesítmény = összes tartalék rendszerirányítási tartalék, 2015 minden hónapjának harmadik szerdáján 11:00-kor 2500 2000 2124 1747 2476 1887 1995 2077 2037 1744 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 1161 236 42 57-183 -410-629 -587-811 -1085 5% BT I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. importtal hazai erőművekkel 11

1. Bruttó teljesítőképesség és terhelés A teljesítőképességek 2015 minden hónapjának harmadik szerdáján 11:00-kor 9000 MW 8000 ÜIT KK TMK VH ÁH a rendszer terhelése az erőművek terhelése 7000 6000 5000 4000 3000 2000 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 12

1. Bruttó hazai erőműves teljesítőképességek, MW!!!?!??! 13

5894 6050 6320 6252 6232 6212 6388 6380 6288 6193 6307 6605 6560 6492 6463 6461 6447 6456 1. 7000 MW A téli és nyári bruttó villamos csúcsterhelés Július 8. 6500 6000 5500 5000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* téli csúcs nyári csúcs * az első félévben 14

1. 7000 MW 6000 Maximális nyári bruttó rendszerterhelés: július 8. Erőművek: 74,2 GWh + importszaldó: 57,0 GWh = rendszer: 131,2 GWh 5000 4000 3000 2000 1000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 atom szén gáz megújuló import 15

1. 7000 MW 6000 Minimális bruttó rendszerterhelés: augusztus 20. Erőművek: 74,0 GWh + importszaldó: 19,5 GWh = rendszer: 93,5 GWh 5000 4000 3000 2000 1000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 atom szén gáz megújuló import 16

1. Valószínű erőmű-összetétel 2015 végén 6000 MW 5000 Hasadóanyagra 2 000 MW Fosszilis energiákra 5 840 MW Megújuló energiákra 700 MW Ö s s z e s e n 8 540 MW 4000 3000 2000 4120 1000 0 2000 1120 600 700 atom szén földgáz olaj megújuló 17

4770 6500 6000 6600 8540 1830 1. A szükséges teljesítőképesség, MW VH ÁH TMK KK primer szekunder perces tartalék 1320 720 15%+8% 500 150+350 2%+4% 800 30+270+500 500 2015. év 3,5%+6% 430 5% 22% szükséges BT hiányok RT javítások TIT rendszer biztonság terhelés várható import 18

1. 12 000 MW 11 000 Teljesítőképesség és terhelés változása 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 csúcsterhelés beépített (BT) BT+import 19

2. 120 A villamosenergia-fogyasztás és a reál GDP az EU-28-ban (a 2000. év = 100) 115 110 105 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 villamosenergia-fogyasztás reál GDP Forrás: www.agora-energiewende.de (Die Rolle des Emissionshandels in der Energiewende 2015-02.. p. 16.) 20

2. 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 A német villamos energia, primer energia és GDP (1990. év = 100) 111 98 122 105 125 96 97 98 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 133 112 112 140 107 primerenergia-fogyasztás bruttó villamos fogyasztás GDP 95 88 Cél -10% 2008-tól 101 Cél -10% 1990-től 80 Forrás: www.agora-energiewende.de (Understanding the Energiewende 2015. 10.) 21

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2. 900 TWh 800 700 Szél-, nap- és atomerőművek villamos termelésének fejlődése a Világon, 1997 2014 szél nap atom 694 600 500 400 300 200 100 0 185 147 Forrás: The World Nuclear Industry Status Report, July 2015. 22

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2. 350 TWh 300 Szél-, nap- és atomerőművek villamos termelésének fejlődése, EU-28-ban,1997 2014 szél nap atom 250 247 200 150 100 98 50 0-50 -47 Forrás: The World Nuclear Industry Status Report, July 2015. 23

2. ENTSO-E, bruttó villamosenergia-fogyasztás változása, 2010 2014 5% 4% 4,5% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% 0,3% -0,5% -2,0% -2,8% 2010 2011 2012 2013 2014 Forrás: ENTSO-E Statistical Factsheet 2014 Provisional values (2015.04.27.) 24

2. ENTSO-E teljesítőképesség-változások, nettó, MW, 2010 2014 915 630 928 311 951 873 125 417 152 811 169 925 1 004 062 1 023 521 210 177 229 116 197 270 196 348 197 767 199 528 202 208 451 988 446 953 452 601 467 541 463 439 134 379 126 389 125 877 125 745 126 685 2010 2011 2012 2013 2014 atom hő víz megújuló egyéb Forrás: ENTSO-E Statistical Factsheet 2014 Provisional values (2015.04.27.) 25

2. ENTSO-E egyidejű csúcsterhelések, nettó, MW, 2010 2014 600 000 MW 550 000 557 280 532 599 555 195 528 622 522 043 500 000 450 000 400 000 2010 2011 2012 2013 2014 Forrás: ENTSO-E Statistical Factsheet 2014 Provisional values (2015.04.27.) 26

2. 15 Épülő és leálló erőművek az EU-28-ban, 2014 GW 11,8 10 leálló épülő 8,0 5 0 2,3 1,5-0,4-3,0-0,4 3,3-1,1 0,0-5 -7,3-10 szél napelem földgáz egyéb szén olaj atom megújuló Forrás: The World Nuclear Industry Status Report, July 2015. 27

2. Évente beépített új erőművek a Világon 250 GW 200 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 hagyományos víz nap bio szél egyéb Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 65.k.1/2. sz. 2015. p. 92-96. 28

3. A teljesítőképesség-elemzés időfelosztása Rövidtávú elemzés Másfél évtizedes vizsgálati szakasz 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kiserőmű-létesítési Paks Paks időszak Mátra? Mátra? Meglévők fokozatos leállítása Új nagyerőművek nem épülnek Sok kiserőmű épülhet Elsősorban megújuló forrásra (szél- és naperőművek) Importszaldó szükséges a biztonság miatt Támogatások szükségesek A CO 2 -ár növekedik A piaci ár közel állandó marad Nemzetközi együttműködés Meglévők további fokozatos leállítása Új nagy alaperőművek épülnek Szükséges a többlet perces tartalék Kiserőművek továbbra is épülnek Szükség lehet tárolós megoldásra Importszaldóból exportszaldó lehet Támogatások nem szükségesek A piaci működés erősödik A CO 2 -ár vagy adó növekedhet A piaci villanyár növekedik Bizonytalan nemzetközi hatások 29

3. 7500 MW A bruttó évi hazai csúcsterhelés alakulása referencia változat hatékonysági változat 7000 6500 6000 2010 2015 2020 2025 2030 30

3. 1000 MW 800 Nagyerőművek életkora 2015-ben (6916 MW) gázturbinák Átlagos életkor: 27,5 év 600 400 200 0 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 Paks Dunamenti Mátra Tisza Csepel Gönyű Kelenföld Újpest Kispest Oroszlány Bakony Lőrinci Litér Sajószöged DKCE ISD Power év 31

3. 1000 MW Nagyerőművek életkora 2022-ben (~5300 MW) gázturbinák Átlagos életkor: 30 év 800 600 400 200 0 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 Paks Dunamenti Mátra Csepel Gönyű Kelenföld Újpest Kispest Bakony Lőrinci Litér Sajószöged év 32

3. Megújulósak fajlagos beruházási költsége 2030-ban 2020-ban Bio (szilárd, kapcsolt) Bio (gáz, kapcsolt) Bio (szilárd) (19,2%) Bio (gáz) 785 PV szabadban 1110 935 PV háztetőn (15,4%) 1260 Szél tengeren (>20 m) Szél tengeren (<20 m) (25,4%) 1188 Szél földön 1253 3493 3497 2595 2597 3293 3297 2395 2398 Mátra 1300 /MWh 2350 2585 2800 3080 (4,9%) 0 1000 2000 3000 4000 2013 /kw Forrás: www.ewi.uni-koeln.de (Potentiale von Erdgas als CO 2 -Vermeidungsoption. Jun 2014. p.10.) 33

3. Hőerőművek fajlagos beruházási költsége 2030-ban 2020-ban 400 OCGT gázturbina 400 CCGT földgázra 711 711 IGCC (integrált(19,2%) elgázosítás) Feketeszén - korszerűbb 1700 1700 1800 2025 (15,4%) Feketeszén 1200 1200 Lignit - korszerűbb (25,4%) Lignit 1600 1600 1500 1500 (4,9%) 0 500 1000 1500 2000 2500 2013 /kw Forrás: www.ewi.uni-koeln.de (Potentiale von Erdgas als CO 2 -Vermeidungsoption. Jun. 2014. p.10.) 34

70% 3. 5000 /kwp 4000 Tetőre szerelt napelemek átlagos rendszerára (napelem, átalakító, mérés, csatlakozás) 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Forrás: www.agora-energiewende.de (Understanding the Energiewende 2015. 10.) 35

3. 120 MWp 100 Háztartási méretű naperőművek (BT<50 kw) 110,0 80 68,1 60 40 20 0 31,2 12,5 0,4 0,5 1,0 1,9 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 előzetes becslés 36

3. 1200 MW 1000 A megújulós hazai kiserőmű-park 2022-re 1000 620 MW 700 MW 2000 MW 800 600 400 200 0 600 860 270? 329 70 75 57 10 330 160 159 szélerőmű naperőmű vízerőmű bioerőmű 2014-ben többlet 2015 végére többlet 2022-ra 37

3. Várható erőmű-összetétel 2022-ben 6000 MW 5000 Hasadóanyagra 2 000 MW Fosszilis energiákra 4 200 MW Megújuló energiákra 2 000 MW Ö s s z e s e n 8 200 MW 4000 3000 2900? 2000 1000 0 2000 2000 2000 700 2900 600 1300 700 600 700 atom szén földgáz olaj megújuló megmaradó jelenlegiek (6900 MW) épülő újak (1300 MW) 38

3. 8200 A szükséges teljesítőképesség, MW 6200 5790 4570 7000 2430 VH ÁH TMK KK primer szekunder perces tartalék 2000 600 1400 7%+17% 410 110+300 810 35+275+500 2022. év 2%+3% 500 4%+6% 410 5% 30% szükséges BT hiányok RT javítások TIT rendszer biztonság terhelés várható import 39

4. Várható erőmű-összetétel 2030-ban 6000 MW 5000 4400 Hasadóanyagra 4 400 MW Fosszilis energiákra 4 200 MW Megújuló energiákra 2 400 MW Ö s s z e s e n 11 000 MW 4000 3000 2000 1000 0 2400 2000?? 1000 1000 2000 1200 2400 1800 2000 800 400 600 atom szén földgáz olaj megújuló megmaradó jelenlegiek (5000 MW) épülő újak (6000 MW)? 40

4. 11 000 A szükséges teljesítőképesség, MW 9800 9500 7500 7500 VH ÁH TMK KK primer szekunder perces tartalék 1200 1000 300 1450 100+200 30+270+1150 2%+9% 1%+2% 1150 2030. év 3%+10% 550 5% nem szükséges BT hiányok RT javítások TIT rendszer biztonság terhelés várható import 41

4. 7000 MW 6000 5000 4000 Átlagos napi bruttó terhelés 2030-ban 49,3 TWh/a / 365 d = 135 GWh/d / 24 h = 5630 MW lignittüzelés megújulók 3000 Paks II. két blokkal 2000 1000 0 Paks I. három blokkal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 atom I. atom II. megújulók szén gáz 42

4. Hazai fosszilis energiahordozó-termelés Szén, M t Kőolaj, M t Földgáz, Mrd m 3 28,2 27,8 6,14 25,7 1,94 2,03 1,97 4,93 17,6 1,46 14,0 1,24 3,47 3,45 2,75 9,0 0,72 0,33 196019701980199020002010 Forrás: www.ksh.hu 196019701980199020002010 196019701980199020002010 43

reaktorok száma 4. 16 14 Az EU-28 128 reaktorának élettartama (2015) Átlag 30,6 év 12 10 8 6 4 2 0 1 5 10 15 20 25 30 35 40 44 év Forrás: The World Nuclear Industry Status Report, July 2015. 44

reaktorok száma 4. 35 30 391 atomerőmű életkora a Világon (2015) Átlag 28,8 év 25 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25 30 35 év 40 45 Forrás: The World Nuclear Industry Status Report, July 2015. 45

4. Az épülő atomerőművek a Világon (2015) Ország Egység MW e nettó Építés indult Hálózaton Késő blokkok Kína 24 23 738 2009 2015 2015 2021 15 Oroszország 8 6 262 1983 2010 2015 2019 8 India 6 3 907 2002 2011 2015 2019 6 USA 5 6 320 1972 2013 2016 2020 5 Dél-Korea 4 5 360 2008 2013 2016-2018 4 Egyesült Arab Emirátusok 3 4 015 2012 2014 2017 2019? Fehéroroszország 2 2 218 2013 2014 2019 2020? Pakisztán 2 630 2011 2016 2017 2 Szlovákia 2 880 1985 2016 2017 2 Ukrajna 2 1 900 1986 1987 2019 2 Argentína 1 25 2014 2018? Brazília 1 1 245 2010 2018 1 Finnország 1 1 600 2005 2018 1 Franciaország 1 1 600 2007 2017 1 Összesen 62 59 033 47 Forrás: The World Nuclear Industry Status Report, July 2015. 46

5. A piaci villamosenergia-ár meghatározása piaci ár ár, /MWh nagy terheléskor fedezeti többlet kereslet kínálat A termelők a növekményköltség (energiaár) alapján sorba rendezve (merit order) kötelező atom lignit szén földgáz olaj (megújulók) ár, /MWh kis terheléskor kereslet fedezeti többlet kínálat terhelés, MW A termelők a növekményköltség (energiaár) alapján sorba rendezve (merit order) piaci ár kötelező atom lignit szén földgáz olaj (megújulók) terhelés, MW 47

5. Piaci árképzés (Merit Order) és a megújulók állandó költség fedezete költség / ár, /MWh megújulós erőművek átlagos összköltsége kereslet kínálat (változó költség, növekményköltség, energiaár) költségkülönbség piaci ár p* atom lignit feketeszén földgáz olaj megújuló egyensúly Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 63. k. 11. sz. 2013. p. 41-44. órás villamos energia, 48 MWh 48

5. költség / ár, /MWh A megújulók árcsökkenő hatása a piacon kereslet kínálat (korábbi) kínálat (újabb) piaci ár p* p** az ár csökken többlet megújuló többlet költségkülönbség egyensúly Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 63. k. 11. sz. 2013. p. 41-44. órás villamos energia, 49 MWh 49

5. /MWh 140 A német villamosenergia-tőzsdei határidős (egy évre előre) piaci villanyárak, EEX 120 100 80 csúcsterhelés 60 40 alapterhelés 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Forrás: www.agora-energiewende.de (Understanding the Energiewende 2015. 10.) 50

5. A német tőzsdei (spot) villamosenergia-árak ingadozása 2014-ben, /MWh A legkisebb árak és ingadozások nyáron voltak. Vannak negatív árak is, pl. Karácsonykor. Forrás: www.agora-energiewende.de (Die Energiewende im Stromsektor: 2014 2015. 09.) 51

5. GW Német: legnagyobb megújuló, 2014. május 11. -65 /MWh 60 GW 48 GW biomassza víz szél nap hagyományos igény Forrás: www.agora-energiewende.de (Die Energiewende im Stromsektor: 2014 2015. 09.) 52

5. GW Német: legtöbb napenergia, 2014. június 6. +29 /MWh 24 GW biomassza víz szél nap hagyományos igény Forrás: www.agora-energiewende.de (Die Energiewende im Stromsektor: 2014 2015. 09.) 53

5. GW Német: legtöbb szélerőmű, 2014. december 12. +30,8 /MWh 34,5 GW biomassza víz szél nap hagyományos igény Forrás: www.agora-energiewende.de (Die Energiewende im Stromsektor: 2014 2015. 09.) 54

5. GW Német: csúcsteljesítmény, 2014. november 12. +60 /MWh 82,7 GW 8,6 GW biomassza víz szél nap hagyományos igény Forrás: www.agora-energiewende.de (Die Energiewende im Stromsektor: 2014 2015. 09.) 55

5. Német háztartási villamosenergia-árak, ct/kwh 28,84 29,14 28,72 25,23 25,89 23,21 23,69 5,28 6,24 6,17 21,65 3,53 3,59 20,64 1,31 2,05 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,16 1,66 1,66 1,02 1,66 1,66 5,76 5,83 6,08 6,18 6,65 6,70 6,64 5,51 5,35 6,24 5,90 5,73 5,86 5,92 6,14 6,64 6,63 6,75 6,08 7,22 8,52 8,16 8,01 8,16 7,91 7,38 7,05 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 beszerzés és értékesítés hálózat adó koncessziós illeték megújulókra kapcsoltakra egyéb Forrás: www.agora-energiewende.de (Die Energiewende im Stromsektor: Stand der Dinge 2014. p. 24.) 56

ct/kwh 5. Német háztartási, ipari fogyasztók árai, 2014 Háztartás Ipar Energiaigényes iparágak Éves fogyasztás 3500 kwh/a Éves fogyasztás 25 GWh/a maximum 4 MW / 6000 h/a közepes feszültségen Éves fogyasztás 1950 GWh/a maximum 225 MW / 8000 h/a magas feszültségen 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 29,2-41% -83% 10,0 17,2 5,0 8,2 5,0 4,7 3,9 0,0 német német német francia brit Texas Forrás: www.agora-energiewende.de (Understanding the Energiewende 2015. 10.) 57

5. DK DE IT IR CY PT ES B A SV GB NL GR LU SLO FR FI SK M PL LV LT HR EE RO CZ HU BG 30,42 29,81 24,46 24,07 22,91 21,75 21,65 20,97 20,21 19,65 19,18 18,21 17,67 17,38 16,30 15,85 15,63 15,07 14,74 14,21 13,65 13,30 13,12 13,07 12,90 12,83 12,02 Lakossági villanyárak, EU-28, 2014, ct/kwh 8,32 Átlag 20,33 ct/kwh (~63 Ft/kWh) (átlagos 2500 5000 kwh/lakás évi fogyasztásnál) Forrás: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm 58

5. 60 Ft/kWh 50 Hazai háztartási villamosenergia-árak, ELMŰ 49,89 44,86 10,30 40 9,23 8,31 30 16,61 14,47 14,07 20 39,07 36,84 7,83 14,11 10 21,52 19,71 16,70 14,90 0 2012. januártól 2013. januártól 2013. novembertől 2014. szeptembertől energiadíj rendszerhasználat ÁFA külön illeték 59

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 4 7 13 14 13 18 17 6 7 7 8 8 8 9 9 10 12 13 15 15 16 17 18 18 22 5. 25 A CO 2 -emisszió remélt piaci árváltozása /t CO 2 20 15 10 5 0 Forrás: www.agora-energiewende.de (Stromexport und Klimaschutz in der Energiewende 2015. 06.) 60

strobl@ext.mavir.hu