CHP erőmű trendek és jövője a villamosenergia rendszerben

Hasonló dokumentumok
Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

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

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

Kapcsolt energiatermelés helyzete Európában és Magyarországon

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Az energiatermelés kihívásai, Nemzeti Energiastratégia 2030 és a 2050-es útiterv.

Áttekintés a kapcsolt erőművek európai helyzetéről

Magyarország megkívánt szerepe a megújuló technológiák, illetve a napelemes rendszerek elterjedésében Kiss Ernő MNNSZ elnök

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

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje

Összefoglalóa megújulóenergiák terjedésénekjelenlegihelyzetéről

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

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

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

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

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

A fenntartható energetika kérdései

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

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

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége október 7. Energetikai Körkép Konferencia

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana

Köszöntjük a 3. Nemzetközi Szolárkonferencia résztvevőit. 3. Nemzetközi Szolárkonferencia

A Tiszta Energia Csomag energiahatékonysági direktívát érintő változásai

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

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

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei

A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁS HELYZETE

IV. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, június 6.

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

rendszerszemlélet Prof. Dr. Krómer István BMF, Budapest BMF, Budapest,

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

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

Erőművi technológiák összehasonlítása

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével

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

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

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

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

Elosztott energiatermelés, hulladék energiák felhasználása

XVIII. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelési konferencia programja Balatonalmádi, Hotel Ramada, március

Településenergetikai fejlesztési lehetőségek az EU időszakában

Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÖSSZEFOGLALÓ 2017 ÉVRE

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

Átalakuló energiapiac

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

A megújuló energiák fejlődésének lehetőségei és akadályai

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

Az energiahatékonyság jövője:

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

A szén dioxid leválasztási és tárolás energiapolitikai vonatkozásai

A megújuló energiatermelésből származó üzemanyagok piaca és szabályozása hazánkban

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

Éves energetikai szakreferensi jelentés

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

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

A napenergia szektor hazai helyzete, kihívásai és tervei, a METÁR-KÁT szerepe

Napenergia-boom vár Magyarországra? Hazai trendek - nemzetközi viszonylatban

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés,

Kapcsolt energiatermelés hazai helyzetének áttekintése

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energetikai Szakkollégium Egyesület

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

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása

Magyarország Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

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

Tartalom Szkeptikus Konferencia

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

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

Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

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

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

Magyarország műanyagipara

A FÖLDGÁZ SZEREPE A VILÁGBAN ELEMZÉS ZSUGA JÁNOS

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

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Téli energia csomag, a zöldenergia fejlesztés jövőbeli lehetőségei

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

Pro Energia Alapítvány konferencia Budapest, április 12. Vajdahunyad Vára. Energiahatékonysági politikák az EU és az IEA országaiban

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

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

Átírás:

CHP erőmű trendek és jövője a villamosenergia rendszerben MKET Konferencia 2016. Március 2-3. Dr. Kiss Csaba, CogenEurope, igazgatósági tag MKET, alelnök GE, ügyvezető igazgató

Tartalom Statisztikák Klíma- és energiapolitikai célok Micro-CHP potenciális lehetőségek 2030 Micro-CHP helyzete Európában Összefoglaló 2

Globális tüzelőanyag felhasználás vill. energia termeléshez Forrás: IEA: World Energy Outlook 2014

A klímaváltozás okozta kihívás 500 ppm eléréshez 2030-ban a CO 2 emisszió: -50% alacsonyabb mint a 2030 BAU -25% alacsonyabb mint a 2002 szint 1990-es szinttel összehasonlítható Legalább 30 milliárd tonna CO 2 csökkentésre lesz szükség a légkör GHG koncentrációjának 500 ppm-re való csökkentéséhez (amit minimálisan kezelhető szintnek tartanak) Annak érdekében hogy megakadályozzuk a légkör 2 C-kal történő átlagos hőmérsékletének növekedését 450 ppm CO 2 koncentrációra lenne szükség 4

Az EU rövidtávú céljai 2020-ra: 20-20-20 20% CO2 kibocsátás csökkentés 20% energia hatékonyság javítás 20% megújuló energia részesedés 5

Az EU klíma és energiapolitikai céljai 2030-ra 40% (min.) CO2 csökkentés (1990 szint) 27% megújuló részarány (a felhasznált energiában) 27% (min.) energia hatékonyság növelés (ami akár 30%-ra is növelhető 2020-ban történő felülvizsgálat alapján) 6

A Sankey diagram az EU-27 energia rendszerben a primer energia felhasználását, átalakítását és a veszteségeket mutatja (2010) A vill.e. szektor által felhasznált primer energia közel 2/3 része vagy átalakítási vagy szállítási veszteség 7

8

EU Energia Import Függőség Előrejelzés 2030-ra sdsad 9

EU-ban a DG kapacitás elérheti a teljes kapacitás 40%-t 2030-ra Erőmű kapacitások (GW) 50 2009 221 378 829 663 567 11 2015 42 2030 2010 2015 2030 DG előrejelzés Egyéb erőművek Jelentős DG kapacitás növekedés várható 2030 (CAGR 1.5 %) A DG erőművek részesedése folyamatosan növekszik a leállításra kerülő erőmű kapacitások pótlása valamint az támogatási rendszerek miatt A hagyományos erőművek szabályozói nyomás alatt vannak A DG erőművek segítik a CO 2 csökkentési célok megvalósítás (2030) Source: International Energy Outlook 2008 Europe OECD; European Commission DG research Center 2008

A háztartási méretű kiserőművek darabszámának alakulása energiaforrások szerint Magyarországon Forrás: MEKH 11

A háztartási méretű kiserőművek beépített teljesítőképességének alakulása energiaforrások szerint Magyarországon Forrás: MEKH 12

EED és épületenergetika? 13

A CHP erőművek lehetősége az EED-ben 325 465 A CHP erőművek előnye: Leghatékonyabb eszköz fosszilis tü.a. esetén Nagyobb hatásfokkal/kisebb veszteséggel üzemelnek Fajlagos CO 2 kibocsátás alacsonyabb Primerenergia megtakarítás magasabb Felhasználó közelsége miatt alacsonyabb vill.e. szállítási veszteség 14

A micro-chp bemutatása Ideálisan illeszkedik a hagyományos épület piachoz Magas primerenergia megtakarítási és CO2 kibocsátás csökkentési potenciállal rendelkezik Kerítésen belül szolgáltat hőt és villamosenergiát, ezért minimális a szállítási veszteség A vill.e. termelése nem időjárás függő könnyen szabályozható. Source: CODE2, May 2013 15

Mikro-CHP technológiák Különböző tulajdonságú CHP technológiák léteznek, amelyek különböző felhasználói igényeket és piacokat elégíthetnek ki 16

Háztartási kazánok és potenciális mikro-chp market az EU-ban Az EU-ban évente 9,1 millió kazánt értékesíttettek 2013-ban, és összesen kb. 115 millió beépíttet kazánt van Becslés szerint Magyarországon évente 50.000-80.000 kazánt értékesítenek és összesen 1,5millió beépített kazán van 17

micro-chp eladás az EU és Japánba Source: Delta-ee, December 2013 18

Mikró CHP beépítési potenciál az EU 27-ben 2020: 55.000 db/ év eladás / 120.000 teljes beépített egység 2030: 3 millió db/ év eladás / 14,7 millió1teljes beépített egység A legnagyobb potenciállal rendelkező országok: UK, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Franciaország 19

A feltételezett költség hatékonyság növekedés A mikró CHP egységek gyártási mennyiség növekedésével a CHP egységek ára 10.000 /kwe árról feltételezhetően 3.000 /kwe árra csökkenhet 2025 körül Elterjedésükhöz jelenleg valamilyen támogatásra van szükség Source: CODE2, May 2013 20

A szélenergia a legrohamosabb mértékben fejlődő megújuló technológia napjainkban 1980 to 2000 Since 2000 Growth: : KW scale GW scale 1.000 800 600 (GW) Global Wind capacity Expected growth 2010-2020 +700 GW 400 200 Growth 1980-2000 +18 GW Growth 2000-2010 +138 GW 0 1980 2000 2005 2010 2015 2020 Sources: GWEC, EER, EON

Összehasonlítás A mikro-chp potenciális hatásai hfh Potenciálisan 70GWe kapacitás 24

Mikró CHP technológiák hatásfokai Jól láthatóan a különböző technológiák különböző hatásfokkal üzemelnek és különböző arányú vill.e/hő energia termelésére alkalmasok Átlagosan 40% villamos hatásfokkal és 90% (LVH) teljes hatásfokkal rendelkeznek 25

EU piacok ahol a micro-chp technológiák terjednek Source: COGEN Europe Snapshot Survey, 2014 26

EU piacok ahol a micro-chp technológiák terjednek Németország Micro-CHP bónusz rendszer: 5.41 c/kwh 10 évre és/vagy 30000 Üh Micro-CHP beruházási támogatás (<20 kwe) 1,425 3,325 /unit Callux demonstrációs projekt keretében 800 db tüzelőanyagcellás micro-chp telepítésének támogatása Source: COGEN Europe, 2014 27

EU piacok ahol a micro-chp technológiák terjednek UK Csak micro-chp foszilis tü.a. technológiák jogosultak Feed-in Tariffs (<2 kwe) of 13.24p/kWh Exporting tariff of 4.77p/kWh Source: COGEN Europe, 2014 28

EU piacok ahol a micro-chp technológiák terjednek Belgium Zöldbizonyítvány minden Belga régióban Beruházás támogatás a Wallonie és Bruxelles régiókban Source: COGEN Europe, 2014 29

EU piacok ahol a micro-chp technológiák terjednek Csehország A CHP Feed-in Tariffs vonatkozik a micro- CHP egységekre is Source: COGEN Europe, 2014 30

Összefoglaló A micro-chp berendezések egyre alkalmasabbak és versenyképesek azon épületekben ahol a korábbi elavult alacsony hatásfokú fűtési kazánokat kell lecserélni, vagy a fűtési rendszert kell modernizálni Nem konkurens a központy CHP rendszerekkel, de funkciójában egy kondenzációs kazánt+pv rendszert válthat ki A micro-chp technológiák ipari méretű fejlesztése folyamatban van, annak érdekében hogy olcsó piaci termékké válhasson Tömeges elterjedéséhez jelenleg energiapolitikai és szabályozói támogatás kell Magas hatásfoka, alacsony CO2 kibocsátása segítheti az EU klímapolitikai céljait Villamos energia termelése nem időjárás függő,rendkívül gyorsan szabályozható, ami segítség lehet az időjárás függő megújulók valamit a vill.e, csúcsigények kiszabályozásában Előrejelzések szerint: 2020: 55.000 db/év eladás és 120.000 teljes beépített egység, 2030: 3 millió db/ év eladás / 14,7 millió1teljes beépített egység lehetséges 31

Az 5 kiemelt cél A legfontosabb előnyei a micro-chp berendezések elterjedésének, az EU klíma-, energiapolitika és versenyképesség növelési céljainak elérése. 32

Köszönöm a figyelmet! Dr. Kiss Csaba Csaba.kiss1@GE.com