Nagyok és kicsik a termelésben



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

különös tekintettel a kapcsolt termelésre

Erőműépítések tények és jelzések

A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról

26 ábra 14:40-től 15:00-ig

A magyarországi erőműépítés főbb kérdései

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

25 ábra 14:40-től 15:05-ig

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

Mit jelent 410 MW új szélerőmű a rendszerirányításnak?

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

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

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

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

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

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása

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

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

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

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

MVM Trade portfoliója 2009-ben

A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András

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

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

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

MELLÉKLETEK MAGYARORSZÁG ÁTMENETI NEMZETI TERVE CÍMŰ DOKUMENTUMHOZ

A megújuló alapú villamosenergia-termelés Magyarországon

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI IV.

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

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével

A szélenergia termelés hazai lehetőségei. Dr. Kádár Péter

Háztartási méretű kiserőművek és Kiserőművek

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövıje

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

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

A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban

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

A megújuló források szerepe a hatékonyan működő villamosenergia-rendszerben

45 ábra ~ perc. Budapest, május 6.

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

A fenntartható energetika kérdései

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

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

Fenntarthatósági Jelentés

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1.

A szélerőművek Magyarországon

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

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

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

A szélenergia helyzete, jövője hazánkban

A TÁVHŐ HELYE AZ ÚJ MAGYAR ENERGIASTRATÉGIÁBAN

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

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

Kapcsolt energiatermelés a Kelenföldi Erőműben. Készítette: Nagy Attila Bence

Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt

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

KÖZCÉL, KÖZSZOLGÁLAT. A KAPCSOLT VILLAMOSENERGIA- TERMELÉS JÖVÔJE

A magyarországi nagykereskedelmi villamosenergia-piac 2017-es évének áttekintése

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

Napenergia kontra atomenergia

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

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

Adaptív menetrendezés ADP algoritmus alkalmazásával

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

ÉVES ENERGETIKAI SZAKREFERENS JELENTÉS 2017

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Az új EU ETS bevezetésének hatása a szénalapú villamosenergia-termelésre

Szabályzó központok az elmúlt év tapasztalatai

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság XXII. Konferenciája Balatonfüred, március

Korszerű ENERGIATERMELÉS 3. Magyarország energiagazdálkodása

Az óraátállítás hatásai a villamosenergia -rendszerre. Székely Ádám rendszerirányító mérnök Országos Diszpécser Szolgálat

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről

Jövőnk és a nukleáris energia

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

Kapcsolt energiatermelés Magyarországon XIX. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia március 2-3.

A HAZAI MEGÚJULÓ ENERGIA SZABÁLYOZÁS KRITIKÁJA

A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában

Miből lesz a megfizethető energia?

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

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

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

Szekszárd távfűtése Paksról

A mezőgazdaság szerepe a Megújuló Energiák Nemzeti Cselekvési Tervben

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

A Magyar Energia Hivatal évi munkaterve

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

Budapest, november 25.

Megújuló energia piac hazai kilátásai

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

Nagyhate konysa gu kapcsolt e s hate kony ta vfu te s/ta vhu te s potencia l- becsle se

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

ÉVES ENERGETIKAI SZAKREFERENS JELENTÉS 2017

K+F lehet bármi szerepe?

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

Átírás:

Nagyok és kicsik a termelésben Tihanyi Zoltán osztályvezető Forrástervezési Szolgálat MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. Smart Grid Hungary Budapest, 26. november 3. 1 45 villamosenergia-felhasználás, GWh 4 35 3 25 2 15 1 5 import nagyerőmű kiserőmű 1985 199 1995 2 25

7 MW 6 614 5513 5543 6357 5834 6439 6384 631 5 import 4 3 5434 4497 443 5493 5271 538 5328 5396 2 hazai 1 1 11 21 31 41 51 8 18 28 38 48 5 15 25 35 45 2 12 22 32 42 52 hét 7 MW 6 export 5 4 2963 2998 2981 3151 3 import 2 1 2363 2317 hazai 285 276 283 1 11 21 31 41 51 8 18 28 38 48 5 15 25 35 45 2 12 22 32 42 52 hét

minimum a napi csúcs %-ában 85% 8% 75% 7% 65% 6% 25 1 31 61 91 121 151 181 211 241 271 31 331 361 nap 7 kihasználási óraszám, h/a 65 6 55 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26* * előzetes (I-X. hó)

* *

-Növekvő csúcsterhelés, kevésbé növekvő minimális terhelés növekvő igény a fogyasztás menetrend szerinti követésére - A fogyasztás véletlenszerű változásaihoz a termelés hasonló ingadozásai adódnak (pl. szél), valamint az egyedi érdekek szerinti beavatkozások hatása (HKV, hőigény, árak/tarifák, stb.) növekvő igény szekunder szabályozási teljesítményre importszaldó, TWh 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 importszaldó, TWh/a részarány hálózatra adottból, % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 várható 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 részarány a hálózatra adott villanyból, %

Duna "F" Tisza Kelenföld erőműátlag Erőműátlag 26* 25 24 23 22 Csepel Oroszlány Mátra Debrecen Paks 1 2 3 4 5 6 7 8 * előzetes (I-X. hó) h/a MW Dunamenti "F", 129 MW Tisza II., 9 MW átlagos kihasználás Polinom. (átlagos kihasználás) % 5 5 45 45 4 4 35 35 3 3 25 25 2 2 15 15 1 1 5 5 jan. jan. jan jan.

MW Dunamenti "G", 43 MW Csepel, 396 MW % 5 átlagos kihasználás Polinom. (átlagos kihasználás) 1 45 9 4 8 35 7 3 6 25 5 2 4 15 3 1 2 5 1 jan. jan. jan jan. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Mátra, 836 MW Lineáris (Mátra, 836 MW) Oroszlány, 24 MW Lineáris (Oroszlány, 24 MW) % I. III. V. VII. IX. XI. I. III. V. VII. IX. XI. I. III. V. VII. IX. XI.

1% DKCE, 95 MW Kelenföld, 136 MW Újpest, 11 MW Kispest, 11 MW 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. kapcsoltan termelt villamos energia, GWh IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 8 7 6 5 4 3 2 1 összesen kiserőművekben KÁP-pal támogatott 2,% 18,6% 18,% 8,7% 7,2% 7,8% 6,4% 6,3% 5,% 23 24 25

kiserőművek Gázmotorok Kis CCGT-erőművek Kis gőzturbinásak 7 erőmű 28 erőmű 176 erőmű Dunamenti Debrecen Kelenföld Kispest nagyerőművek 14 erőmű Újpest Csepel Pécs EMA Power Ajka Paks Oroszlány Mátra Tiszapalkonya Borsod 25 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 kapcsoltan termelt villamos energia, GWh hulladék szélerőmű 25-ben 24-ben 23-ban 22-ben biogáz biomassza víz 5 1 15 2 kiadott villamos energia, GWh/a Részarány a bruttó villamosenergia-fogyasztásból: 22-ben,6% 23-ban,7% 24-ben 2,4% 25-ben 4,1%

bruttó villamosenergia-fogyasztás (nettó termelés), TWh nagyerőművek kiserőművek importszaldó 45 4 35 3 25 2 15 1 5 22 23 24 25 26* * előzetes (I-X. hó) Paks Dunamenti Tisza Mátra Csepel Oroszlány Tiszapalkonya Kelenföld Lőrinci Borsod Pannonpower Litér Sajószöged Újpest Kispest Ajka Debrecen EMA-Power 24 2 185 17 137 132 12 12 11 114 12 95 69 396 836 9 1886 1763 atom szén gáz olaj gáz és olaj szén és bio 26-ban 7575 MW 5 1 15 2 MW

földgáz gázmotorral 45 földgáz gőzturbinával 246 földgáz GT+CCGT-vel 174 fatüzelés 8 vízerőmű 53 hulladéktüzelés 25 szélerőmű biogáz-tüzelés 1 87 26-ban ~1125 MW 1 2 3 4 MW 5 26-ban az összes erőmű: : 7575 + 1125 = 87 MW Erőművek Paks Dunamenti Tisza II. Mátra Csepel Oroszlány Tiszapalkonya Kelenföld Pécs Borsod Újpest Ajka Bánhida Debrecen Dunaújváros Gázturbinák Nagyerőmű BT, MW 1866 2126 86 836 396 24 2 191 19 137 11 12 1 95 69 41 7928 1755 245 828 734 386 216 177 185 158 124 16 88 93 93 58 47 7452 Villany, GWh 1113 5246 252 571 196 1163 546 63 627 344 442 282 5 743 153 9 3188 1338 553 245 532 1893 132 477 62 513 281 423 25 462 731 114 9 2957 Hő, TJ 61 65 3 1219 392 679 3151 262 1174 3124 2824 3 1246 387 27235 262 65 185 1219 378 667 3147 2318 867 3121 2824 7 1246 387 26116 Felhasznált energia, TJ szén olaj/gáz egyéb 12 146 49 283 23 92 62 433 1 153 15 29 14 57 141 7 416 789 7 19 9 29 338 5 26 658 1 84 5 611 6 732 5 5 555 112 5 718 7 21 18 11 428 117 31 121 23 Hatásfok,% 31,2 49,1 36,2 28,8 53,5 28,8 29,1 73,9 43,6 27,8 82,8 52,5 29,5 67,8 59,4 3, 38, Kiserőmű 657 592 2466 2228 23596 2116 1 82 36 2 3 291 68,4 Erőmű 8585 844 34345 31798 5831 46232 112 23 153 331 124 521 4,8 Importszaldó 978 978 6938 6938 24 977 1, Összesen 9563 922 41283 38734 5831 46232 112 23 153 331 149 498 44,7

Erőművek Paks Dunamenti Tisza II. Mátra Csepel Oroszlány Tiszapalkonya Kelenföld Pécs Borsod Újpest+Kispest Ajka Bánhida Debrecen Dunaújváros Gázturbinák BT, MW 1866 2143 86 836 396 24 2 191 132 137 22 12 1 95 69 41 1755 26 828 734 386 216 177 185 11 124 212 88 93 93 58 47 Villany, GWh 11915 4622 1622 5688 1688 1197 419 583 542 391 552 14 28 64 168 5 1121 4448 1525 513 164 151 365 555 427 328 519 76 259 63 134 5 Hő, TJ 633 5148 3 188 373 631 34 25 11 3971 2889 13 5121 239 5248 185 188 373 631 334 2174 725 3971 2889 13 5121 Felhasznált energia, TJ szén olaj/gáz egyéb 129 98 43 493 15 36 62 422 1 298 13 622 14 427 21 5 349 432 1 88 7 93 6 44 1 829 4 844 511 2825 7 48 4 899 21 247 3 154 111 4 981 7 997 57 Hatásfok,% 31,2 48,7 35,9 28,6 51,3 28,4 28,3 72,9 44,9 23,3 82,9 61,2 28,6 65,7 7, 31,5 Nagyerőmű 7978 7496 3453 28176 27771 26567 11 535 13 817 134 139 37,7 Kiserőmű 87 759 325 291 2534 2972 1 455 39 628 7 584 64,6 Erőmű 8785 8255 33659 3186 5285 47539 12 99 143 445 141 724 41,1 Importszaldó 15 15 747 747 26 892 1, Összesen 9835 935 41129 38556 5285 47539 12 99 143 445 168 616 44,9 Erőművek Paks Dunamenti Tisza II. Mátra Csepel Oroszlány Tiszapalkonya Kelenföld Pécs Borsod Újpest+Kispest Ajka Debrecen Dunaújváros Gázturbinák BT, MW 1866 1843 9 836 396 24 2 191 132 137 22 11 95 69 41 1755 1774 86 734 389 216 175 185 12 116 21 88 93 58 47 Villany, GWh 13834 3842 154 5698 1738 1489 367 63 266 384 878 185 71 164 6 1312 3694 146 523 1715 134 315 597 244 325 823 12 697 12 5 Hő, TJ 669 582 224 137 372 586 33 1897 991 5247 2932 196 5314 24 582 172 137 372 586 325 1897 872 5245 2932 196 3846 Felhasznált energia, TJ szén olaj, gáz egyéb 15 912 35 366 14 433 53 656 988 5 12 14 229 17 397 175 2 724 671 2 856 7 114 439 3 667 3 138 242 3 824 1 164 5 259 15 1 83 5 437 7 953 56 Hatásfok,% 31,2 52, 35,1 3,6 52,6 28,8 27,5 72,7 67,6 28,4 8,7 52,9 66,3 53,8 3, Nagyerőművek 7638 718 31694 2946 28748 26673 82 614 1 523 163 778 38,2 Kiserőművek 942 886 448 3797 24685 19938 477 42 995 11 759 6,9 Erőmű 858 866 35742 3323 53433 46611 83 91 143 518 175 537 41,6 Importszaldó 17 17 6228 6228 22 417 1, Összesen 965 9136 4197 39431 53433 46611 83 91 143 518 197 954 44,4

- A legfeljebb a menetrend tartását támogató import részaránya magas. - A központi rendszerirányítás számára láthatatlan kiserőművek gyors térnyerése szabályozható nagyerőműveket szorít ki a piacról. - Az ellátásbiztonság és a szolgáltatás jó minősége iránti igény kielégítése veszélybe kerül. - Nemzetközi szerződésekben és előírásokban szereplő követelményeknek nem tudunk megfelelni. eltérés a megengedettől, óra/hó 5 4 3 2 1 összesen 334 óra eltérés 25 teljesítés: 96,2% Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec Az időszak 14%-ában a felszabályoz lyozáshoz, 25%-ában a leszabályoz lyozáshoz nem volt megfelelő szekunder tartalék.

- A gyors technológiai fejlődés új lehetőségeket teremt. - A fenntartható fejlődés, a primer energiától való függés, a környezet teherbírása új kihívásokat jelent. - A piac, a reguláció és az ösztönző rendszerek kiforratlanok. - Nehéz megítélni a részek optimumainak viszonyát az egész rendszer optimumához képest. - Fokozatosság, gondos hatásvizsgálatok, világos jogok és felelősség! Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Tihanyi Zoltán osztályvezető Forrástervezési Szolgálat MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. Smart Grid Hungary Budapest, 26. november 3. 28