A Mátrai Erőmű fennmaradása egy karbonszegény gazdaságban



Hasonló dokumentumok
Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

Az új EU ETS bevezetésének hatása a szénalapú villamosenergia-termelésre

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

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

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

A Mátrai Erőmű nyersanyagbázisa a Mátra és a Bükk hegység déli előterében lévő jelentős lignitvagyon

A fenntartható energetika kérdései

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

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

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

Nagyok és kicsik a termelésben

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Napenergia kontra atomenergia

MET 7. Energia műhely

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András

MELLÉKLETEK MAGYARORSZÁG ÁTMENETI NEMZETI TERVE CÍMŰ DOKUMENTUMHOZ

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

2017. évi zárójelentés

Oxyfuel tüzelési technológia megvalósíthatóságának vizsgálata hazai tüzelőanyag bázison

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR)

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

energetikai fejlesztései


Zöldenergia szerepe a gazdaságban

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR)

Háztartási méretű kiserőművek és Kiserőművek

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája február 28.

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

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

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

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

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

Szekszárd távfűtése Paksról

Szakolyi Biomassza Erőmű kapcsolt energiatermelési lehetőségei VEOLIA MAGYARORSZÁGON. Vollár Attila vezérigazgató Balatonfüred, 2017.

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon

CHP erőmű trendek és jövője a villamosenergia rendszerben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS

Biomassza az NCST-ben

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11.

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

NCST és a NAPENERGIA

A fa mint energiahordozó felhasználási lehetőségei a távhőszolgáltatásban és a fontosabb környezeti hatások

A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

A Csepel III beruházás augusztus 9.

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései

A Mátrai Erőmű ZRt., mint fenntartó 2007-ben hozta létre ipari parkját, Mátrai Erőmű Ipari Park néven.

A Mátrai Erőmű működése és környezeti hatásai, fejlesztési lehetőségei

Hulladékhasznosító Mű bemutatása

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

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

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

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

Miből lesz a megfizethető energia?

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

Tervezzük együtt a jövőt!

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

Magyarország Energia Jövőképe

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

25 ábra 14:40-től 15:05-ig

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

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

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

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

MET ENERGIA FÓRUM, Erőművek létesítése befektetői szemmel

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

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

Erőműépítések tények és jelzések

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24.

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

K+F lehet bármi szerepe?

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

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

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Megépült a Bogáncs utcai naperőmű

Átírás:

A Mátrai Erőmű fennmaradása egy karbonszegény gazdaságban Giczey András termelési igazgató Balatonalmádi, 2011. június 8. 1 > Ha egyetlen mondatban akarnánk összefoglalni az Energiastratégia fı üzenetét, akkor célunk a függetlenedés az energiafüggıségtıl. > A lignit hasznosítás kérdésében az EU klímapolitikai irányai szabnak határokat. > Egy esetleges krízishelyzetre való tekintettel célszerő a hazai ásványvagyon kitermelési lehetıségeinek, az infrastruktúrának illetve a fejlesztésnek a fenntartása. > A széntüzeléső erımővek mőködését és további építését nagymértékben befolyásolja a tisztaszén technológiák gazdaságos alkalmazhatósága. NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA 2030 2

A Mátrai Erőmű pozíciója ciklikusan változott a magyar villamos energia rendszerben, de fontos szerepe volt az ellátásbiztonság megőrzésében Mátra MW950 MW 100 MW (2018) 100 MW (2018) 220 MW (2025 232 MW 232 MW (2025) (2025) 29,6 MW EGT 29,6 MW EGT A Mátra által üzemeltetett bányák tüzelőanyag-készlete kb. 100 évre elegendő a jelenlegi felhasználást figyelembe véve. 3 A Mátrai Erőmű gazdasági és működési hatékonyságának, versenyképességének garanciája/megőrzése MORE Megbízhatóbb RELIABLE Fenn-tarthatóbb MORE MORE Vevőorientáltabb CUSTOMER SUSTAINABLE FOCUSED Magyarország második legnagyobb erőműve A magyar villamosenergiatermelés 15%-át állítja elő Az új EU ETS szabályozás megnöveli a Mátra környezetvédelmi költségeit Diverzifikáltabb MORE DIVERSIFIED 1 A Mátrai Erőmű jövőjét az ingyenes CO2 kvóta-allokációról szóló döntés fogja meghatározni 2 > Az ingyenes CO2 kvótákra vonatkozó helyi szabályozás még mindig bizonytalan > A Mátrai Erőmű középtávú tervében 70% ingyenes kvótát feltételez A Mátra az erőmű fenntarthatóságát a meglévő berendezések hatékonyságának és élettartamának növelésével javítja > A IV-V. gázturbinák belépő levegőjének hűtése > A 2x100 MW-os blokkok élettartamának növelése 2018-ra VAGY leállításuk egy bánya bezárásával 2016-ban, és a meglévő 750 MW működtetése > A III. blokk előmelegítőinek összekapcsolása a gázturbinák hulladék hő kazánjaival a IV-V. blokkban 3 Az EU energiapolitikai céljainak eléréséhez a Mátra a biomassza-tüzelés és az ipari park fejlesztésével járul hozzá > A biomassza együttégetés részarányának növelése 20%-ra > az ipari park fejlesztése 1. A Mátra versenyképessége csökken 4 Új projektek fogják biztosítani a Mátra hosszú távú működését és fejlesztését > A szivattyús tározós erőmű környezetvédelmi engedélyezése > Egy új 900 MW-os CCGT blokk potenciáljának elemzése > Alternatív üzemfejlesztési opciók előkészítése a visontai központ fenntarthatósági stratégiájával összhangban > K+F projektek bevezetése 4

A Mátrai Erőmű középtávú működését az ingyenes CO 2 kvótaallokációról szóló döntés fogja meghatározni 1. 1. Általános feltételek Szcenáriók Hatások Az erőművek 2013-tól kötelesek a normál működésükhöz szükséges CO 2 kvótákat aukciókon beszerezni Ha a Mátrai Erőműnek az összes CO2 kvótát aukción kell beszereznie, a villamos energia ára 26-40 EUR/MWh-al nő (7-11 HUF/kWh) A Mátrai Erőmű CO2 kibocsájtásának csökkentéséhez egy fejlesztési stratégia szükséges Ingyenes kibocsátási kvóták csak 10 tagállam számára elérhetőek az infrastruktúra modernizálása és az energiaforrások összetételének diverzifikálása érdekében A Mátrai Erőműnek átmenetileg ingyenes CO 2 kvóták kap. A CO 2 kvóták 70%-a ingyenes 2013-ban, 0%- ra csökken 2020-ban A Mátrai Erőműnek konkrét projekteket kell bemutatnia az ingyenes CO 2 kvóták eléréséhez. 5 Tőzsdei EUA árak (2008-2020) EUR/EUA 60,00 50,00 EUA Spot árak EUA derivatív árak 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 08.01.02 08.07.02 09.01.02 09.07.02 10.01.02 10.07.02 11.01.02 11.07.02 12.01.02 12.07.02 13.01.02 13.07.02 14.01.02 14.07.02 15.01.02 15.07.02 16.01.02 16.07.02 17.01.02 17.07.02 18.01.02 18.07.02 19.01.02 19.07.02 20.01.02 20.07.02 6

2010-ben a Mátra kihasználása az alacsony ár miatt elérte a 90%-ot 60 55 50 45 Ajk Benchmark 2010 min. átlag Fix.költség tüzelőanyag költség CO2 költség Rendszerterhelés max. átlag DM HUF/kWh 40 35 30 25 20 15 BER BER BER Sopron+Bőn Oroszlán IMPORT Péc Borso PAKS Mátra I-II Csepe DKCE GÖNYÜI Mátra III-V Tiszapalkonya DM G1-G2 Tisza II Mátra GT 10 5 0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 IMPORT KÁT Nettó kapacitás [MW] 7 2015-ben a versenyelőny lecsökkenése ellenére a Mátra kihasználása még 80% fölött várható 60 Benchmark 2015 55 50 Fix.költség tüzelőanyag költség CO2 költség min. átlag Rendszerterhelés max. átlag 45 40 BERT Tisza II BERT BERT HUF/kWh 35 30 Sopron+Bőn KÁT Mátra III-V Mátra I-II DM G3 Ajka GT Mátra GT DKCE Csepel 25 GÖNYÜI 20 15 IMPORT PAKS 10 5 0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 Nettó kapacitás [MW] 8

2020-ra a Mátra kihasználása 6000 üó/év-re csökken, szinkronban a megváltoztatott termék struktúrával 60 55 50 Benchmark 2020 Fix.költség tüzelőanyag költség CO2 költség min. átlag max. átlag 45 40 HUF/kWh 35 30 Sopron, Bőny KÁT GÖNYÜ I. GÖNYÜ II. DM G3 Mátra III-V DKCE Ajka Csepe BERT BERT Mátra GT Tisza II 25 20 Impor PAKS 15 10 5 0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 Nettó kapacitás [MW] 9 A Mátra az erőmű fenntarthatóságát a meglévő berendezések hatékonyságának és élettartamának növelésével javítja 1. 2. Projektek Hatások Következő lépések Gázturbina hatékonyságjavítása A IV-V. gázturbinák belépő levegőjének hűtése > Befektetési költségek:110 M HUF (415 000 EUR)* > Visszafizetés: 3,6 év, IRR: 31,1% > Hitachi bevonása a végső döntési folyamatba > Szerződéskötés > Üzembe helyezés I-II. blokk élettartamnövelése A 2x100 MW-os blokkok élettartamának meghosszabbítása 2018-ig > műszaki és pénzügyi háttér biztosításával > környezetvédelmi vonatkozású jogszabályoknak való megfeleléssel > tüzelőanyag-ellátás biztosításával (bányászati vonatkozású feltételek) > Az I. blokk élettartamnövelésének extra költségei: 385 M HUF (1,45 M EUR)* > A II. blokk élettartamnövelésének extra költségei: 2,8 Mrd HUF (10,53 M EUR)* > A 950 MW üzemének műszaki, bányászati vonatkozású és gazdasági megvalósíthatóságának kiértékelése 2018. december 30-ig > A 750 MW és egy bánya üzemének gazdaságossági kiértékelése 2016. január 1-től IV-V. blokk hatékonyságnövelése A III. blokk előmelegítőinek összekapcsolása a gázturbinák hulladék hő kazánjaival a IV-V. blokkban > Befektetési költségek: 530 M HUF (2 M EUR)* > Műszaki tervezés > Turbina szállító nyilatkozatának kérése > Gazdasági megvalósíthatóság kiértékelése 10

A gázturbinák hatásfok-növelése A gázturbinák fajlagos hőfogyasztásának alakulása Hatásfok növelési lehetőség: az égéslevegő hűtés 12 600 Fajlagos hőfogyasztás [kj/kwh] 12400 12200 12000 11800 11600 11400 11200 4. gázturbina 5. gázturbina 11 000 2009.márc 2009.márc 2009.ápr 2009.máj 2009.jún 2009.júl 2009.júl 2009.aug 2009.szept 2009.okt 2009.nov 2009.dec 2009.dec 2010.jan 2010.febr 2010.márc 2010.ápr 2010.máj 2010.máj 2010.jún 2010.júl 2010.aug 2010.szept 2010.szept A levegőhűtéssel elérhető eredmények Éves szinten 12 804 GJ tüzelőhő megtakarítás Mindehhez éves szinten 5140 m 3 előlágyított víz szükséges A projekt beruházási költsége 110 Mio HUF A projekt megtérülése 3,6 év IRR=31,1% Éves szinten 2633 MWh többlet termelésre is lehetőség van A növekmény fajlagos hőfogyasztása: 219,6 kj/kwh 11 Az EU energiapolitikai céljainak eléréséhez a Mátra a biomasszatüzelés és az ipari park fejlesztésével járul hozzá 1. 3. Projektek Hatások Következő lépések Biomassza együttégetés Az együtt égetett biomassza arányának növelése 2013-tól 20%-ra, 2016-tól 25%-ra. A CO2 emisszió csökken kb. 1 millió tonnával évente. > Azon műszaki követelmények meghatározása és megtervezése, amelyekkel az erőműnek szembe kell néznie > Fenntartható biomassza stratégia fejlesztése Ipari park > Bioetanol fejlesztési projekt előkészítése a Duna Fejlesztési Kft-vel > Ipari alkohol-(és talán bioetanol-)gyártás megkezdésének előkészítő munkái a Győri Szesszel > A biomassza fogadó létesítmény kapacitásának megnövelése 800.000 t/a-ra 2013-ra A telephely fenntartási kényszere növekszik. Előnyök a díjmentes CO2 kiosztásnál. A kapacitás kihasználás nő. > Ipari alkohol és bioetanol-gyártó létesítmények kialakítására vonatkozó szerződéses és műszaki háttér felállítása > A biomassza tárolás bővítésének szerződéses és műszaki hátterének felállítása a Geosol Kft-vel 12

MÁTRAI ERŐMŰ villamosenergia termelése és tüzelő felhasználása PJ 70 7000 GW h 60 6000 50 5000 40 4000 30 3000 20 2000 10 1000 0 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 0 bio lignit gáz termelés 13 A Mátra a CO2-kibocsátását a szénnek részben biomasszával történő helyettesítésével csökkenti 2013-tól a CO2 díjaktól függő tüzelőanyag stratégia A szén kiváltása CO2-semleges energiaforrással a szükséges CO2 kvóták mennyiségét 1,1 millió tonnával csökkenti Biomassza Átlagos biomassza részarány: 10,5% súly 20,1% hő Biomassza fűtőérték: 14.500 kj/kg > Az NOx emisszió növekedhet a biomassza organikus NOx-tartalma miatt > A biomassza árak növekednek a megújuló stratégia következtében > A tüzelőberendezések növekvő igénybevétele a magasabb fűtőérték és az inhomogenitás miatt 14

A Mátrai Erőmű fenntartható biomassza programja Hagyományos biomasszák. A Mátra közvetlen térségében a mezőgazdasági termelés során évről évre keletkező biomasszák: szőlővenyige, gyümölcsfa-nyesedék, ártéri hulladékok, gombakomposzt, szalma, stb. Gabonatörkölyök, szeszmoslékok a Mátra ipari parki üzemeiből. A biodízel- és a bioetanolszesz-gyártó üzemek évente 5-600.000 tonna gabonát dolgoznak fel, amelyből kb. 200.000 tonna melléktermék (gabonatörköly, szeszmoslék, repcepogácsa) keletkezik. Szelektált háztartási hulladékok. A 389/2007. (XII. 23.) sz. Kormányrendelet szerint a hazai válogatott szilárd hulladékok megújuló energiaforrásnak minősülnek. Energiaültetvények. A Mátra a 2007. évben megkezdett nagyminta-kísérlete (20 ha) alapján a társaság akár 100 hektáron is telepíthet fás szárú energiaültetvényt, de a Mátra 30 km-s térségében kb. 30.000 ha energiaültetvény létesül, melyből a Mátra hosszú távú szerződéseken keresztül fel fog vásárolni. Algológia-bioreaktor. A füstgáz széndioxid-tartalma egy részének leválasztása és alga biomassza termelése bioreaktorokban. 15 Új projektek fogják biztosítani a Mátra hosszú távú működését és fejlesztését 1. 4. Projektek Hatások Következő lépések 600 MW szivattyústározós erőmű Egy szivattyús-tározós erőmű környezetvédelmi engedélyezése Befektetési költségek: 138 milliárd HUF (519 M EUR) > Tárgyalások a kormány energiapolitikáért és környezetvédelemért felelős képviselőivel > RWE igazgatósági döntés a megvalósíthatóságról 900 MW CCGT Egy új 900 MW-os CCGT blokk potenciáljának elemzése Befektetési költségek: 146-172 milliárd HUF (550-650 millió EUR) > műszaki és gazdasági megvalósíthatósági tanulmányok, piaci elemzések készítése Zöld fejlesztési projektek Alternatív üzemfejlesztési opciók előkészítése a visontai központ fenntarthatósági stratégiájával összhangban A telephely kihasználása nő. Javuló nyereségesség a zöldáram-termelés révén. > Egy új 24,9 MW-os vagy 49,9 MW-os biomassza-tüzelésű blokk üzembe helyezése, amely hőt termel az ipari park részére > A IV-V. blokkok retrofitálási lehetőségeinek elmezése (talán egy kiegészítő CCS-el) K&F > Ipari parabola kifejlesztése > Energia ültetvények kialakítása > Szivattyús-tározós erőmű üzembe helyezése > Hulladékból energia > szélturbinák üzembe állítása Ezen projektek kísérleti fázisban vannak, ezért nehéz megítélni hatásaikat > A projektek elemzése. Pályázatok kidolgozása a források megteremtéséhez. Gazdaságossági elemzések. *1 EUR=265,25 HUF 16

Főbb paraméterek > Működési térfogat: 3,41 millió m3 > Esésmagasság: 476 m > Teljesítmény: 4 * 150MW > Felső tározó Tározó felülete: 18,7 ha Működési vízmélység: 38 m Gátmagasság: 75 m > Alsó tározó Tározó felülete: 33,9 ha Működési vízmélység: 18 m Gát maximális magassága: 20 m 17 Solar parabola K+F projekt >> Napenergia Napenergia hasznosításának hasznosításának vizsgálata vizsgálata Leírás Leírás >> Első Első lépésben lépésben kombinált kombinált hőtermelő hőtermelő villamos villamos energia energia termelő termelő egység, egység, un. un. ORC ORC berendezés berendezés segítségével. segítségével. >> 50kW 50kW hőenergia hőenergia vagy vagy 8kW 8kW villamos villamos energia energia kisütéses kisütéses üzemmódban üzemmódban >> Építés, Építés, üzembe üzembe helyezés helyezés 2010.12.31.-ig 2010.12.31.-ig Következő Következő >> Távlati Távlati tervként tervként aa parabolák parabolák lépések bővítése, bővítése, beintegrálása beintegrálása aa blokk blokk gőzgőz- lépések víz víz körfolyamatába körfolyamatába 18

Mátrai Erőmű Ipari Park Zöldolaj BB ZRt. > 40 Et/év növényolaj > Biomassza tüzelőanyag > Gőz, villamosenergia Geosol Kft. > 500 Et/év biomassza előkészítés > Villamosenergia Duna Fejlesztési Kft. > 60 M liter/év bioetanol > Biomassza tüzelőanyag > Gőz, villamosenergia Baumit Kft. > 100 Et/év Alfa-félhidrát > Gőz, villamosenergia > REA gipsz RIGIPS Kft. > 20 millió m2/év gipszkarton > Villamosenergia > REA gipsz Győri Szeszgyár Zrt. > 40 M liter/év 99%-os alkohol > Biomassza tüzelőanyag > Gőz,villamosenergia Déli teherforgalmi út > 1,7 km hossz > 700 MF,t 50 % pályázat > 100-120 ha új IP terület 19 A Mátra hosszú távon a megújuló villamosenergia-termelés innovációs központjává válik A Mátra és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatóintézet együttműködésében kifejlesztésre kerül egy 50 m 2 -es, 40 kw hő illetve 12,5 kw villamos teljesítményű ipari parabola a napenergia hasznosítására. Energiaültetvények létesítése a Mátra meddőhányóin, illetve a Mátra 30-50 km-es körzetén belül, alacsony karbontartalmú talajokra, szerződéses keretek között. A fajlagos tüzelőanyag-költségek kb. 1000 Ft/GJ-t tesznek ki 2011. évi árszinten. Szivattyús-tározós erőmű létesítése a Mátra térségében. Az energiatárolás hatásfoka 75%. A teljesítmény 600 MW. A gázbázisú szabályozási energia nagy részének kiváltása révén 1-1,5 millió tonna CO2 kibocsátás-csökkenés érhető el. A szélenergia kiszabályozása így zöld energiával történhet. Szelektált, EWC 191210 és EWC 191212 kódszámú háztartási hulladékok energetikai hasznosítása. A kelet-magyarországi mennyiség évente 100-120.000 tonnát tesz ki. A Mátra érdekelt további nagy hővevők letelepítésében, bioetanol és ipari szesz előállítására. A tervezett üzemek évente 500.000 tonna gabonát dolgoznak fel, amelyből 200.000 tonna melléktermék (gabonatörköly, szeszmoslék, repcepogácsa) keletkezik és megújuló energiaforrásként hasznosul. 20

150,00 50,00-50,00 EEX base EEX peak HUPX napi átlag Kereskedelmileg is érett tisztaszén-technológiák csak az évtized második felében állnak rendelkezésre 21 További hatékonyságjavító projektek, amelyek vizsgálat alatt állnak Az NOx-kibocsátás korai csökkentése, a IV. blokki tüzelőberendezésátépítési projekt előrehozatala 2012-re. Emellett vizsgálat alatt áll az NOxkibocsátás alakulása különböző szenekre. Függőleges tengelyű szélturbinák telepítése a hűtőtornyokhoz, kihasználva azt, hogy a hűtőtornyok miatt a szélsűrűség megváltozik. Lehetséges fejlesztési alternatíva, előtét gázturbina építése a III. blokkhoz és/vagy szolár előtét létesítése, illetve a VI. gázturbinával való összekapcsolása. A CO2 díjtételektől függően szükségessé válhat a Mátra villamos energia EUR/MWh termékszerkezetének megváltoztatása, azaz a base, a munkanapi base illetve a 2008.01.01 2008.02.01 2008.03.01 2008.04.01 2008.05.01 2008.06.01 2008.07.01 2008.08.01 2008.09.01 2008.10.01 2008.11.01 2008.12.01 2009.01.01 2009.02.01 2009.03.01 2009.04.01 2009.05.01 2009.06.01 2009.07.01 2009.08.01 2009.09.01 2009.10.01 2009.11.01 2009.12.01 2010.01.01 2010.02.01 2010.03.01 2010.04.01 2010.05.01 2010.06.01 2010.07.01 2010.08.01 2010.09.01 2010.10.01 2010.11.01 csúcs termékek arányának megváltoztatása. Pénzügyi projektek: adóoptimalizálás, adókedvezmények kiaknázása, kötelező átvételi garanciák elérése, optimális vállalati struktúra társaságjogi - kialakítása 22

A Mátra a felhagyott zagytér újszerű hasznosítását irányozza elő Az energiapark adatai Szélturbina park 1 MW A turbinák kiválasztása a mérési eredmények alapján történik. Kihasználja a terep fölé emelkedést és a Mátra oldalán lefolyó hideglevegő-áramlást Napenergia park 1 MW Fotovoltaikus elemekből épül fel. Kihasználja a zagytér terepszint fölé emelkedését 2 MW teljesítményű NAS (Sodium Sulphur Battery) energiatároló rendszer Megújuló energia látogató centrum és kutatóbázis. 23