Németország szél és naperőművi termelése augusztusi eredmények

Hasonló dokumentumok
1. ábra. A szeptemberi teljesítmények változása

PE Energia Akadémia 205. Németország szél és naperőművi termelése 2018 novemberében

Németország energiadiktatúrája a megújuló villamosenergia termelés tükrében (2015. október)

Jan. 28 án, egy vasárnapi napon az ökoenergia a fogyasztói igény 81 % át fedezte.

PE Energia Akadémia 138. Az Energiewende siralmas tíz napja

ENERGIEWENDE Németország energiapolitikája

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A fenntartható energetika kérdései

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI IV.

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI X.

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XV. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, jan. 9.

MTA Lévai András Energetikai Alapítvány

PE Energia Akadémia 135. A szél és naperőművek versenyképességéről

E L Ő T E R J E S Z T É S

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

E folyóirat szakmaiságában és hitelességében maximálisan megbízhatunk!

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

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

A villamosenergia termelés helyzete Európában

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

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

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

ENERGIAFORDULAT ( ENERGIEWENDE ) Németország energiapolitikája

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

A magyarországi erőműépítés főbb kérdései

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

A szélenergia termelés hazai lehetőségei. Dr. Kádár Péter

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

Gyakorlati tapasztalat Demand Side Response Magyarországon. Matisz Ferenc

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek

Éves energetikai szakreferensi jelentés. Kőbányahő Kft.

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI VI.

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Napenergia kontra atomenergia

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

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Háztáji energiatermelés közgazdász szemmel

A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról

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

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

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

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

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

Mit jelent 410 MW új szélerőmű a rendszerirányításnak?

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

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

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia március

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XXII. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, máj. 7.

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

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság XXII. Konferenciája Balatonfüred, március

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Bútorfogantyúk fém fém. antik ezüst. antik ezüst fém fém. antik ezüst. antik ezüst.

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Nagyok és kicsik a termelésben

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

25 ábra 14:40-től 15:05-ig

A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁS HELYZETE

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

PE Energia Akadémia 154. Elérkezett a mérlegkészítés ideje

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

Statisztika 10. évfolyam. Adatsokaságok ábrázolása és diagramok értelmezése

Megújuló energia piac hazai kilátásai

A magyarországi nagykereskedelmi villamosenergia-piac 2017-es évének áttekintése

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

AZ IDŐJÁRÁSFÜGGŐ EGYSÉGEK INTEGRÁCIÓJÁNAK HATÁSA A MAGYAR VILLAMOS ENERGIA RENDSZERRE

lehetőségei és korlátai

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XVI. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, ápr. 3.

Európa - Magyarország Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

26 ábra 14:40-től 15:00-ig

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor május 6.

IV. Számpéldák. 2. Folyamatok, ipari üzemek Hunyadi Sándor

Éves energetikai szakreferensi jelentés

A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

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

Miért van a konnektorban áram? Horváth Ákos MTA Energiatudományi Kutatóközpont

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat

A megújulóenergia-termelés Magyarországon

Tervezzük együtt a jövőt!

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

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

Átírás:

PE Energia Akadémia 196 Németország szél és naperőművi termelése 2018. augusztusi eredmények Az előző cikkünkben számszerű adatokkal bizonyítottuk, hogy az energiaellátás dekarbonizálása illúzió, minthogy nem valósítható meg a szükséges mértékű energiatárolás. Jelen cikkünkben a németországi friss adatok alapján juthatunk ugyanerre a következtetésre. Rolf Schuster német szakember rendszeresen feldolgozza a villamosenergia termeléssel kapcsolatos adatokat, és azokból szemléletes diagramokat, valamint számszerű adatokat tartalmazó táblázatokat készít. Ezek most már rendszeresen hozzánk is eljutnak. Itt a 2018. augusztusi adatokból származó ábrákat ismertetjük. A helyzet egyre csak romlik. Az 1. ábra a szél és naperőművek összes beépített teljesítőképességét megjelenítő érték (piros színű vonal) alatt a szélerőművek (kék) és a naperőművek (sárga) teljesítményének változását ábrázolja. A barna színű függvény, ill. terület alapján a fogyasztói igények (terhelés) alakulása követhető. 1. ábra. A szélerőművek és a naperőművek teljesítményének és a terhelés változása (MW) A beépített teljesítőképesség kevéssel már meghaladja a 100 GW ot, a terhelés csúcsértékei viszont csak 70 GW körüli értékek. Tehát napjainkra kialakult egy párhuzamos új erőműrendszer. A barna színű területnek megfelelő energiát zömében az atomerőművek és a hagyományos erőművek, tehát az eredeti erőműrendszer szolgáltatja. A 2. ábra táblázatos formában a legfontosabb számszerű adatokat foglalja össze. Az oszlopokban rendre a terhelés, a szél és naperőművi teljesítmény értékek, illetve ezek összege, majd végül az utóbbinak a százalékos értékei (a beépített teljesítőképesség arányában) szerepelnek. A vízszintes sorokban a teljesítőképességek értékei, valamint a

hónap során bekövetkezett maximális. közepes és minimális teljesítményértékek (GW) láthatók. Az utolsó sor a hónap folyamán termelt összes energiák (GWh) értékeit tünteti fel. 2. ábra. A teljesítőképességek, a teljesítmények, valamint a termelt energia értékei A hónap során a maximális teljesítmény a beépített hatalmas teljesítőképességnek csupán a 45 % át közelítette meg, a minimális teljesítmény több napon keresztül is gyakorlatilag közel volt a nulla % hoz (l. 1. ábra). A termelt energia az elvileg megtermelhető energiának (1. ábra piros vonal alatti terület) csupán 15,12 % a, ami azt jelenti, hogy e párhuzamosan kiépített második erőműrendszernek a kihasználása siralmas. De hát mit lehet tenni, ha nem fúj kellőképpen a szél. A klímahívők azt állítják, hogy a szél és naperőművek további kiépítésével megoldható az áramellátás, sőt azt is állítják, hogy még az un. alaperőművi feladatot is képesek lesznek ezek 3. ábra. A szél és naperőművek termelése 3 os kapacitás esetén

az erőművek ellátni. Ezért a szerző a számításokat elvégezte arra az esetre is, amikor a szélés naperőművek teljesítőképessége a mainak háromszorosa (azaz 300 GW), és az időjárási viszonyok megegyeznek a mostani augusztusiakkal. Ekkor a 3. ábrán látható eredményekre jutott. A kis termelés arányosan kicsi marad, a kihasználás nem javul. A világos barna területeknek megfelelően a fogyasztói igényeket továbbra is az atomerőműveknek és a hagyományos erőműveknek kellene ellátni. Azokat tehát nem lehet véglegesen leállítani. Esetleg gázerőművekkel lehetne azokat kiváltani, de ez lenne akkor már a harmadik erőműrendszer ugyanazon fogyasztói rendszerhez tartozóan. A 4. ábra külön ábrázolja a szél és naperőművi termelést. Láthatóan a hó első napjaiban, valamint 21 23 án a szélcsendes időjárás miatt rendkívül gyenge a szélerőművek termelése. Erre bármikor lehet számítani. Ilyenkor gyakorlatilag csak a hagyományos erőművekre lehet támaszkodni. 4. ábra. A szél és naperőművek termelése A számszerű teljesítményadatokat a 2. ábra táblázata már tartalmazta, ezért e helyen csak kiegészítő adatokat mutatunk be az 5. ábra szerint. A 11,45 GWh termelés a 2. ábrából 5. ábra. Energiatermelés a különböző teljesítménytartományokban.

származik. Itt az egyes sorokban az látható, hogy miképpen oszlik meg az áramtermelés a vízszintes sorokban feltüntetett teljesítménytartományok szerint. Megdöbbentő, hogy 40% os teljesítmény felett csupán 5,75 órát (0,8 %) üzemelt a teljes kapacitás. De 31 és 40 % közötti teljesítménytartományban is csak 53,25 órát (7,2 %). Szabad ilyen erőműveket hatalmas támogatással megépíteni? A 6. ábra az előzőhöz hasonló felépítésben külön a naperőművek termelési adatait szemlélteti, ill. összegzi. 6. ábra. A naperőművek termelési adatai Az adatok önmagukért beszélnek, mégis érdemes megemlíteni, hogy a naperőművi adatok kicsit szimpatikusabbak, mint a szélerőművi adatok, hiszen az augusztus általában napos időszak, csak hát éjszaka a termelés zérus. De ez legalább kiszámítható. Ahol viszonylag még több a naperőmű (pl. Kaliforniában), azt tervezik, hogy energiatárolós vízerőművel oldják

meg a nappali <> éjjeli energiatárolást. A beépített teljesítőképességre vonatkoztatott kihasználási tényező a termelt energiából számolható: 5183 GWh/ 44,585 GW = 1161,8 h, azaz a csúcskihasználási óraszám 1161,8 óra, ami az éves maximális 8760 órás üzemidőnek 13,25 % a, tehát az éves kihasználási tényező csupán 0,1325, ami az un. csúcserőművek kihasználásának a tartományába esik. A 7. ábra a szél és naperőművek által termelt energia pénzügyi mérlegét szemlélteti. A világoszöld csúcsok azt mutatják, hogy az EEG (megújuló) törvény szerint az áramszolgáltatók mennyiért kötelesek az áramot átvenni az erőművektől, a sötétkék függvény pedig azt szemlélteti, hogy az árambörzén mennyiért sikerült értékesíteni. A kettő különbségét a piros színű függvény jeleníti meg, természetesen negatív irányban, hiszen veszteségről van szó. 7. ábra. A szél és naperőművek veszteséget termelnek Az ábra alatti táblázat a kapcsolatos számszerű értékeket foglalja össze, amelyekből csupán a piros színű számra hívjuk fel a figyelmet, amely az augusztus havi összes veszteség értéke. Láthatóan milliárd euró nagyságrendű, amelyet a fogyasztók egyenlítenek ki a fogyasztói árba beépített ökojárulék formájában. A börzeárakról az utolsó oszlop ad tájékoztatást. A 8. ábrán a börzeárak alakulása látható: a zöld szín szerint változtak a Párizsi árambörze, a piros szín szerint a Lipcsei árambörze árai ( /MWh). Az árak fluktuációja hasonló, ami azt igazolja, hogy az árakat elsősorban a szél és naperőművek teljesítményének erős fluktuációja határozza meg, amelyre józan és reális kereskedést már nem is lehet ráépíteni.

8. ábra. Az áramárak alakulása a Párizsi (zöld) és a Lipcsei (piros) árambörzéken Valahányszor túltermelés áll elő, mert kedvezően fúj a szél, az árak lezuhannak. Az augusztusi hónap kivételes, minthogy negatív tőzsdeárak nem alakultak ki. Máskor gyakran az is előfordul. A 9. ábra a megtermelt villamos energiának az energiahordozók szerinti megoszlását 9. ábra. A villamosenergia termelés primer energiahordozók szerint megoszlása ábrázolja. Alulról felfelé haladva sorra az atomerőművi (lila), a barnaszén erőművi (barna), a feketeszén erőművi (szürke), az olaj és gázerőművi (rózsaszín), az egyéb hagyományos erőművi (lila) és a biomassza erőművi (zöld) termelés alakulása látható. Felül szerepel a szélerőművek (kék) és a naperőművek (sárga) termelése. A területek energiát reprezentálnak. Láthatóan az atomerőművek és a barnaszén erőművek viszik a stabil alapterhelést, nélkülük a fogyasztók ellátása lehetetlen.

A 10. ábra hasonló felépítésben, de a fogyasztói terhelés alakulását (barna), alul az exportot (piros), ill. importot (zöldeskék), és felül a tőzsdei áramár alakulását is bemutatja. Hát itt minden együtt van az értékeléshez. 10. ábra. Az atomerőművek és a hagyományos erőművek szerepe Domináns szerepet egyértelműen az atomerőművek és a hagyományos erőművek játszanak. Felfoghatatlan a hivatalos energiapolitika azon célkitűzése, hogy 2050 ig kivezetik a hagyományos energiahordozókat az energiatermelésből (dekarbonizáció). A 11. ábra külön bemutatja még a szélerőművek két típusának: a szárazföldön épült (onshore) és a tengerre telepített (offshore) szélerőművek teljesítményének az alakulását. Ma még domináns a szárazföldi erőművek részaránya, noha a tengeri szélerőművek termelési mutatói lényegesen jobbak, de sokkal drágábbak. A 12. ábra kinagyított léptékben, tehát követhetőbb módon mutatja be a tengeri szélerőművek teljesítmény függvényét. Szembetűnő a teljesítmény erős fluktuációja, valamint, hogy a tengeren is bekövetkezhetnek teljesen szélcsendes napok, amikor a termelés gyakorlatilag nulla (aug. első napjai). Augusztus folyamán a maximális teljesítményük még a 4,5 GW os értéket sem érik el.

11. ábra. A szárazföldi (sötétkék) és a tengeri (világoskék) szélerőművek termelése 12. ábra. A tengerre telepített szélerőművek termelése Végül egy tanulságos ábrát mutatunk be. A 13. ábra 2010 től 2018 ig az augusztusi adatokat helyezi egymás mellé. A felső piros lépcsős görbe az augusztusban éppen érvényes

szélerőművi beépített teljesítőképességeket ábrázolja, amelynek lineáris közelítése a zöld színű egyenes. 13. ábra. Az augusztusi adatok összevetése 2010 től 2018 ig Alul a szélerőművi termelés szerepel (sötétkék), valamint a teljesítményváltozás lineáris közelítése (piros egyenes). A két egyenes egyértelműen széttart, tehát a teljesítőképesség további növelésével nem várható a szélerőművek kihasználásának javulása. Sőt úgy tűnik, hogy az utolsó két évben (2017 és 2018) a teljesítmények átlaga azonosnak tűnik, ami azzal magyarázható, hogy a legjobb széljárású helyeket már kihasználták, és ezt követően már csak kedvezőtlenebb helyekre telepíthetők új szélerőművek. A további következtetések és tanulságok levonását az olvasókra bízom. Mint erőműves szakember csak gorombaságokat írhatnék. Majd ítélkezik helyettem a jövő. Nehéz megélni, hogy éppen Németország jár rossz úton. Mi mindent lehetett volna kezdeni azzal a 700 milliárd euróval, amelyet Németországban már eddig költöttek az Energiewende végrehajtására. A becslések szerint ez 1000 milliárd fölé fog emelkedni. Nem csoda, ha Sigmar Gabriel, volt SPD elnök, gazdasági minisztersége idején, egy rendezvényen e témakörrel kapcsolatban elszólta magát: a szomszédjaink bennünket őrülteknek tartanak. (Petz Ernő, 2018. 09. 06.).