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

Hasonló dokumentumok
Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Oxyfuel tüzelési technológia megvalósíthatóságának vizsgálata hazai tüzelőanyag bázison

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Működhet-e Paks-2 állami támogatások nélkül? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben

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

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

Erőművi technológiák összehasonlítása

A fenntartható energetika kérdései

Összefoglalóa megújulóenergiák terjedésénekjelenlegihelyzetéről

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

MET 7. Energia műhely

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

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

H/ számú. országgyűlési határozati javaslat

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

«A» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

Orosz atomenergia technológia a tudomány és a versenyképesség szolgálatában

A szén dioxid leválasztási és tárolás energiapolitikai vonatkozásai

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

Szekszárd távfűtése Paksról

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 7. Villamosenergia termelés, szállítás, tárolás Hunyadi Sándor

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Hálózati akkumulátoros energiatárolás merre tart a világ?

A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Jövőnk és a nukleáris energia

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje

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

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

TEHETSÉGES HALLGATÓK AZ ENERGETIKÁBAN

Energiahatékonyság növelésének lehetősége a. gázátadó állomásokon. Galyas Anna Bella, Ph.D. hallgató Köteles Tünde, Ph.D. hallgató

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

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

Energiapolitika Magyarországon

Erőműépítések tények és jelzések

Nagyok és kicsik a termelésben

Megújuló energia piac hazai kilátásai

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

A hazai nukleáris kapacitás hosszú távú biztosítása

Napenergia kontra atomenergia

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

ÚTMUTATÓ AZ EGYÜTTES VÉGREHAJTÁSI PROJEKTEK ADDICIONALITÁSÁNAK ELLEN- ŐRZÉSÉHEZ ÉS AZ ENERGETIKAI PROJEKTEK ALAPVONAL KIBOCSÁTÁSAINAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

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

MET ENERGIA FÓRUM, Erőművek létesítése befektetői szemmel

MET hozzászólás 2012/27/EU ( ) energiahatékonysági irányelvhez

Divényi Dániel, BME-VET Konzulens: Dr. Dán András 57. MEE Vándorgyűlés, szeptember

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

A magyarországi erőműépítés főbb kérdései

8. Energia és környezet

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

9. Előad Dr. Torma A., egyetemi adjunktus

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

«A» Energetikai gazdaságtan 2. nagy-zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

A Paks2 projekt energiapolitikai. utánpótlás kérdései

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel

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

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Megújuló energia, megtérülő befektetés

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

Energetikai szakreferensi jelentés

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

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

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

CALMIT Hungária Kft.

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÖSSZEFOGLALÓ 2017 ÉVRE

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

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

A magyarországi nagykereskedelmi villamosenergia-piac 2017-es évének áttekintése

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

A Tiszta Energia Csomag energiahatékonysági direktívát érintő változásai

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Állami támogatás SA (2015/C) (ex 2015/N) Magyarország A Paksi Atomerőműnek nyújtott lehetséges támogatás

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

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

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány

Lédem 2000 Kft. Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Biztonság, tapasztalatok, tanulságok. Mezei Ferenc, MTA r. tagja Technikai Igazgató European Spallation Source, ESS AB, Lund, SE

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

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

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

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

Az atomenergia nemzetközi helyzete és regionális fejlődési lehetőségei Fukusima után

«B» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

Átírás:

A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN Putti Krisztián, Tóth Zsófia Energetikai mérnök BSc hallgatók putti.krisztian@eszk.rog, toth.zsofia@eszk.org Tehetséges hallgatók az energetikában

Tartalomjegyzék 1. A téma indokoltsága, motiváció 2. Az Egyesült Királyság energiapolitikája 3. A Hinkley Point C projekt 4. A gazdasági vizsgálatok módszertana 5. A szükséges bemenő adatok meghatározása 6. Eredmények 7. Érzékenységvizsgálat 8. Összefoglalás 9. Főbb források Tehetséges hallgatók az energetikában 2

1. A téma indokoltsága, motiváció Kapacitásproblémák jelenleg Magyarországon, 2020-as években Európában CO 2 -mentes technológia Magyarországi Paks II projekt Tehetséges hallgatók az energetikában 3

2/a. Az Egyesült Királyság energiapolitikája Alapterhelés: 15GW Csúcsterhelés: 35-45 GW Megújulók 26% Primer energiaforrások Szén 23% Szél 46% Megújuló energiaforrások Biomassza, hulladék 38% Olaj 0,5% Nukleáris 21% Gáz 30% Nap 8% Víz 8% Tehetséges hallgatók az energetikában 4

2/b. Az Egyesült Királyság energiapolitikája Széntüzelésű erőművek: várhatóan kismértékű csökkenés Gáztüzelésű erőművek: Dash for Gas: 1980-90-es évek New Dash for Gas: 2020-as évek Atomerőművek: Engedély 8 új atomerőmű építésére Megújuló energiaforrások: 1990-es évek óta növekvő szerep Fifth Carbon Budget, Levy Control Framework BREXIT hatása a jelenlegi helyzet alapján még nem látható előre, kismértékű változások Tehetséges hallgatók az energetikában 5

3/a. A Hinkley Point C projekt Telephely: Somerset, Anglia Bevált, ismert helyszín (Hinkley Point A és B) Technológia: EPR European Pressurized Water Reactor 2 db 1600 MW-os blokk Reaktorgyártó: Areva Befektető: EDF Energy (66%) és China General Nuclear Power Group (34%) Államilag garantált ármechanizmus Tehetséges hallgatók az energetikában 6

3/b. A Hinkley Point C projekt 2008: Brit kormány elhatározása új atomerőművi blokkok létesítésére 2012. november 26.: Telephelyengedély 2012. december 13.: EPR technológia jóváhagyása 2013. október 21.: Szerződés pénzügyi részleteinek elfogadása, szándéknyilatkozat aláírása 2013. december 18.: Európai Bizottság vizsgálata tiltott állami támogatás kapcsán 2014. október 8.: Az Európai Bizottság jóváhagyja a projektet 2016. július 28.: EDF igazgatótanács 17/10 arányban jóváhagyja a végleges beruházási döntést 2016. szeptember 29.: Szerződés aláírása 2017. Április 27.: Kivitelezési munkák megkezdése Tehetséges hallgatók az energetikában 7

4/a. A gazdasági számítások alapjai Háromféle modell: A. Annuitásos Feltételezés: a beruházás minden évében a bevételek és a kiadások megegyeznek B. LCOE C. Cash-flow Cél: villamos energia egységköltség kiszámítása Kihívás: bemenő adatok begyűjtése, becslése Tehetséges hallgatók az energetikában 8

4/b. A gazdasági számítások alapjai Egységköltség alapképlete: k = C E Költségösszetevők: C = C fix + C var Állandó költség: C fix = C cap + C O&M Tőkeberuházás költsége: C cap = α I Üzemeltetés és karbantartás: C O&M = ω I Változó költség: C fuel E = p fuel η Termelt energia mennyisége: E = P net τ PL Így az egységköltség: k = I (α+ω) + p fuel 1 ε τ PL η Tehetséges hallgatók az energetikában 9

5/a. A szükséges bemenő adatok meghatározása Rendelkezésre álló adatok Név Mértékegység Érték Beépített villamos teljesítőképesség MW e 3 200 Teljes beruházási költség millió 18 000 Hatásfok % 37,00 Fajlagos CO 2 kibocsátás kg/kwh th 0,00 Várható élettartam év 60 Építési idő hónap 78 Éves kihasználási óraszám h/év 8 059 Probléma: bemenő adatok hiánya Szerződés nem publikus Nagyon kevés hozzáférhető paraméter Rendelkezésre állási mutató Fajlagos teljes beruházási költség % 92 /kw e 6 600 Árfolyam / 1,172 Tehetséges hallgatók az energetikában 10

5/b. A szükséges bemenő adatok meghatározása Szükséges adatok becslése Név Becslés Nemzetközi irodalom Mérték egység Hasonló projektek Érték Önfogyasztás % 5,0 Fajlagos telephelyigény m 2 /MW 350 Tüzelőanyag ár /MW th 3,5 Üzemeltetési és karbantartás % 5,0 Diszkontráta % 5,0 Beruházási költség részei Név Biztosíték (előre nem látható költségek) Mérték egység Érték % 15,0% Leszerelés % 15,0% Tulajdonosi költségek % 15,0% Telephely költség % 1,0% Földgáz kapcsolat kiépítése % 0,010% Átviteli hálózati kapcsolat kiépítése % 2,0% Adminisztratív költségek % 3,0% Biztosítási költségek % 0,05% Tehetséges hallgatók az energetikában 11

6. Eredmények 125 A számítás és a szerződés összehasonlítása 110 108 99 95 92,5 84,5 80 65 50 Szerződés /MWh /MWh Saját modell Tehetséges hallgatók az energetikában 12

A villamosenergia-egységköltség változása (%) 7. Eredmények értékelése, Érzékenységvizsgálat 180,00% A villamosenergia-egységköltség változása a bemenő adatok változásának függvényében 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% A vizsgált paraméterek változása Diszkontráta Önfogyasztás Üzemanyag ár Üzemelés és karbantartás Beruházási költség Éves kihasználási óraszám Tehetséges hallgatók az energetikában 13

8. Összefoglalás Továbblépési lehetőségek: LCOE számítás Cash-Flow számítás Projekt összehasonlítása más, jelenleg futó atomerőművi beruházásokkal (Pl.: Paks II, Flamanville, Olkiluoto) Tehetséges hallgatók az energetikában 14

9. Főbb források International Energy Agency, Energy policies of IEA countries, The United Kingdom, 2012 Review William D. D haeseleer: Synthesis on the Economics of Nuclear Energy (2013) Korényi Zoltán, Lecture on Simplified Economic Evaluation of Power Plants, Summer Academy on Energy 2015, Budapest House of Lords Select Committee on Economic Affairs, Corrected oral evidence: The economics of UK energy policy, 1 November 2016 House of Lords Select Committee on Economic Affairs, Corrected oral evidence: The economics of UK energy policy, 18 October 2016 Tehetséges hallgatók az energetikában 15

Köszönetnyilvánítás Szeretnénk köszönetet mondani Dr. Korényi Zoltánnak a sok segítségért, amit munkánk elkészítése során kaptunk tőle! Tehetséges hallgatók az energetikában 16

Köszönjük a figyelmet! Putti Krisztián, Tóth Zsófia Energetikai mérnök BSc hallgatók putti.krisztian@eszk.rog, toth.zsofia@eszk.org Tehetséges hallgatók az energetikában