A klímaváltozás kihívásai és az adható válaszok Környezeti nevelési konferencia Tatabánya 2015.12.11.



Hasonló dokumentumok
Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

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

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt május 6.

Az energia menedzsment fejlődésének intelligens technológiai támogatása. Huber Krisz=án október 9.

Nagyok és kicsik a termelésben

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

Természet és környezetvédelem. Hulladékok környezet gyakorolt hatása, hulladékgazdálkodás, -kezelés Szennyvízkezelés

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Tervezzük együtt a jövőt!

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére. Szilágyi László február 5. Visegrád

Energiamenedzsment ISO A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Úton a nulla hulladék felé

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla

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

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1.

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

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

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

A NULLA HULLADÉK KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI CSÓR TELEPÜLÉS PÉLDÁJÁN

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

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

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

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, november 14.

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

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

Távhőfejlesztések KEOP KEHOP

Civilek és a Nulla Hulladék. Graczka Sylvia. Nulla Hulladék Konferencia, november 2.

Nemzetközi példák és jó gyakorlatok

A városi energiaellátás sajátosságai

A MAVIR ZRt. Intelligens Hálózati Mintaprojektje. Lengyel András MAVIR ZRt szeptember 6.

Megújuló energia bázisú, kis léptékű energiarendszer

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

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

Települési energetikai beruházások támogatása a közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, augusztus 28.

A megújuló energiahordozók szerepe

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

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

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

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő aktuális kérdések

NCST és a NAPENERGIA

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

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

Környezeti fenntarthatóság

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

KÖZPONTI OKOSHÁLÓZATI MINTAPROJEKT

Marton Miklós, FM Környezetfejlesztési Főosztály

A mikro-chp rendszerek alkalmazhatósága a decentralizált energiatermelésben

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája December 8.

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

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

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Települések a nulla hulladék felé vezető úton. Graczka Sylvia

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

Okos hálózatok, okos mérés

A vállalti gazdálkodás változásai

MW Út egy új energiarendszer felé

Éves energetikai szakreferensi jelentés

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

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

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

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

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

Dr. Béres András ügyvezető Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításának aktuális kérdései

Az épületek, mint villamos fogyasztók

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának ( ) első évi eredményei

Mit jelent 410 MW új szélerőmű a rendszerirányításnak?

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG MELLÉKLET AZ ENERGIAUNIÓ ÜTEMTERVE. a következőhöz:

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

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

Trendek és tendenciák a megújuló energia iparágban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

Átírás:

A klímaváltozás kihívásai és az adható válaszok Környezeti nevelési konferencia Tatabánya 2015.12.11. Helyi válaszok a klímaváltozásra az energiadecentralizáció területén dr. Ballabás Gábor geográfus bagi@ludens.elte.hu ELTE TTK FFI Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

A globális energiaigény alakulása 1965-2035 között a fosszilis tüzelőanyagok alig változó részesedésével Forrás: Faragó T. 2015. Illetve a Globális ÜHG gáz kibocsátás ágazatonként 1990-2010. Forrás: US EPA

Alapvető kérdések és fogalmak az energiagazdálkodásban: - Legfontosabb energiáink : hő-, villamos- mozgási energia - Az energiahordozók és csoportosításuk - HALMAZÁLLAPOT, ENERGIATARTALOM; átalakítási HATÁSFOK KÉSZLETEK és ELLÁTOTTSÁG - időtartamra vonatkozó POTENCIÁLIS KIVÉTELI LEHETŐSÉG - Az energiatermelés - Az energiafogyasztás - A lépték és kapcsolatok termelésben/fogyasztásban - A piaci jellemzők - a piacon kívüli hatások Árképzés realitása? - A környezeti és természeti hatások pl.:globális klímaváltozás - RENDSZERSZEMLÉLET - ALAPPROBLÉMA: növekvő vagy stabilan magas energiaigények, amelyek nincsenek összhangban a tartósan rendelkezésre álló/kitermelhető erőforrásokkal és a környezet teherbírásával

A központosított (centralizált) villamosenergia-rendszer vázlata Forrás: http://www.freegrab.net/powergrid.htm Termelő nagyerőművek (alap-, menetrendtartó csúcs tartalék) Szállítás transzformálás Rendszerirányítás Egyirányú rendszer Áramszolgáltatás Fogyasztás Működő rendszer - veszteségek, környezeti igénybevétel, szennyezés

A magyar villamosenergia-rendszer főbb erőműveinek térbelisége 2012. Forrás: MAVIR - MEKSZH Újak: Gönyű 429 MW (2011.) + Bakony, Ajka (116 MW) + Dunamenti Százhalombatta G3 (407 MW) gázturbinás NAGYerőművek földgáztüzelésűek + kis léptékben megújulók összesen kb 10000 MW beépített teljesítmény teljes hazai ebből 85% nagyerőmű 50MW felett (86%-a a megtermelt VE-nak (2012.)

Forrás: Magyarország térképekben

Az Európai Villamosenergia-rendszerirányítók Önkéntes Szövetsége, az ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) Forrás: MAVIR - MEKSZH

A dán villamosenergia-rendszer változása az elmúlt évtizedekben Központosítottból decentralizált sok helyi KICSI megújuló alapon Forrás: The Smart Grid An introduction. US Department of Energy

Forrás: Putte J Short R. 2011. Hagyományos, centralizált rendszer napi működése Decentralizált, megújulókra, tározásra alapozott rendszer napi működése

A decentralizált energiarendszer megközelítései - WADE (World Alliance for Decentralized Energy): a decentralizált energiatermelés (DE): villamos energia termelése a felhasználás helyén vagy közvetlen közelében függetlenül a termelőegység méretétől (!), technológiájától, az energiahordozótól és attól, hogy szigetüzemben vagy villamosenergia-hálózatra csatlakoztatva működik-e Három perspektivikus terület (WADE): - a fogyasztás helyén, megújuló energiákból történő villamosenergiatermelés, - a magas hatásfokú kogenerációs és trigenerációs energetikai rendszerek - az ipari energia újrahasznosítását (például veszteséghőből) és helyben (ipari telephelyen) történő villamosenergia-termelést Ide tartozhatnak például a gáz- és gőzturbinás technológiák, a belső égésű motorok például gázmotorok, a mikrogázturbinák, a tüzelőanyag-cellák. Szuppinger P (2010).: hőtermelésre és más rendszerekre is igaz

Sok KICSI sokra megy. a decentralizált (helyi) energiarendszerek és összekapcsolásuk http://www.ilsr.org/challenge-reconciling-centralized-v-decentralized-electricity-system/

Decentralizáció - a nagy központosított energiarendszerek nagyerőművei (hatékony, gyorsan szabályozható) mellett helyi energiaforrásokra építve kis teljesítményű, de nagy számú egységekben regionális, települési, közösségi, családi szinten folyik az energiatermelés (hő, VE, meleg víz) jelentős arányban helyben történő, takarékos felhasználással de rendszerbe szervezve egymást kiegészítő - kombinált módon. ENERGIAGAZDÁLKODÁSI FILOZÓFIA, eszközei: - kis kapacitású, fogyasztókhoz telepített kiserőművek (1-10MW alatt) megújuló vagy földgáz alapon - az ezekhez kapcsolódó tárolókapacitások, - a modern rendszerirányítás, az intelligens hálózati együttműködés, - a fogyasztók energiatudatos magatartásának javítása, a fogyasztás szabályozása és befolyásolása - feltétel: megfelelő közösségi, állami támogatási és szabályozási háttér kettős válasz: energiafüggőségre, környezeti kihívásokra - magunknak termelünk - befektetés

Egy decentralizált energiarendszer elvi sémája Forrás: http://ecology.iww.org/node/858

- Sok szereplő: családok, közösségek, önkormányzatok, környezetvédelmi közszolgáltatók, gazdálkodók/vállalkozások, üzemek, kis kapacitású(!) nap-, szél-, biomassza-, biogáz, víz-, geotermális rendszerek a helyi adottságok függvényében - a helyi (döntően megújuló) energiaforrásokra építő, optimális termelő és ellátó kisrendszerek, csoportjaik és egymással együttműködő kombinációik, kapcsolataik kialakítása sokféleség és változatosság Forrás: http://www.bosch-presse.de/

Feltételek/eszközök: - a helyi energiaforrások takarékos, kreatív, hatékony, kombinált használata egymást kiegészítve - a fogyasztók önálló kistermelők, ÉRDEKELT is saját, környezetbarát termelő egységek saját és közösségi célra is példák - magatartás és eszközök (lakosság, termelők), - kétutas kapcsolatok, mérés (okos mérők - smart metering), programozhatóság például a villamosenergia-rendszerek felé - tárolás (példák: akkumulátorok, hő-és hidrogén tárolása CES, SZET)

- érdekeltté tett, felkészült ellátók, cégek - rugalmas, magas szintű informatikai háttérrel működő megújulókra alapozó rendszerirányítás, tartalékkapacitások és hálózat (okos hálózat - smart grid online fogyasztási/termelési adatok, tervezés, irányítás virtuális erőmű) - támogató politika, szabályozási és támogatási környezet (beruházási és ártámogatások, differenciált árképzés) akár a fogyasztói magatartás befolyásolása - rendszerré szervezés - akarat, idő, pénz

Mit tehetünk mi? - Mérés és rögzítése elemzés, értékelés - Tudás (ön)képzés gyakorlati (használat) tapasztalatok - Kétoldalú kapcsolat kétoldalú kommunikáció kiszolgáltatottság oldása láncok, kombinációk - Tervezés, fejlesztés lakosság, fogyasztó cégek, szervezetek - magatartás -takarékosság - odafigyelés - szokások - vásárlás használati eszközök és használatuk - programozás, irányítás - tartalékok vagy tározás

http://ktf.elte.hu/wp-content/uploads/2014/09/erre-van-elore-2.0.pdf

Helyi válaszok a klímaváltozásra a hulladékmegelőzés területén A hulladékgazdálkodás és hulladékkezelés alapjellemzői Forrás: EUROSTAT 2014

Kérdés: mindent és a megfelelő sorrendben mérünk? Rendszerszemlélet Csökkenésre tervezés? Forrás: A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon 2014.

Az integrált hulladékgazdálkodás azon tevékenységek összessége, mely a hulladékos problémák környezetileg hatásos, gazdaságilag hatékony megoldását eredményezik. (Bartus G., 2006.) A hulladékpiramis - Lerakás (rendezett, rendezetlen) - Égetés (energia visszanyeréssel vagy anélkül) - Újrahasznosítás (anyagában) Újrahasználat - funkcióban -Hulladékmennyiség / veszélyesség csökkentés (minimalizálás)

Hulladékkezelés a hulladékgazdálkodás fontos része DE nem az első lépése ez már a gazdaság része az elemei, rendszerei és működtetésük energiát, erőforrásokat igényelnek Összehangolt technológiai rendszer; elemei: - Hulladékgyűjtés (vegyes vagy szelektív) - Átmeneti tárolás (más kezelési módszer hiányában igénybe vett kezelési mód, hulladéktípusok elkülönítése fontos) - Előkészítés, előkezelés pl.átrakóállomások - Szállítás - Ártalmatlanítás (nálunk főleg rendezett lerakás) - Létesítmények utógondozása+ kármentesítése

Kezdet: a 3R (reduce, reuse, recycle) csökkentés, újrahasználat, újrahasznosítás A hulladékok keletkezésének megelőzése (reduce) több okból is fontos: - a természeti erőforrások (nem kizárólag az ásványi nyersanyagok) kímélete, felhasználásukkal történő takarékoskodás, - nagyobb arányú beépülés és gazdaságosabb termelés valósítható így meg, - elmarad a (veszélyes) hulladék gyűjtésének, előkezelésének, (ideiglenes) tárolásának, szállításának és ártalmatlanításának költsége mind termelői, mind fogyasztói oldalon, - megvalósítható a termelési-fogyasztási folyamat zárása, ciklikussá tétele Két területe: - Termelés és szolgáltatás - Fogyasztás

1. A hulladékkeletkezés megelőzésének eszközei (fogyasztási példák): 1. - folyamatos szemléletformálás, nevelés több lépcső, rendszer - - tudatos vásárlás (a vásárlás: döntés) és ajándékozás (tárgyak idő) - példamutatás (zöld irodai munka, zöld közbeszerzés) - oktatási intézmények, helyi klubok példa: Eger - a helyi, vagy térségi civil szervezetek megismerése, együttműködés (pl.: folyamatosan elérhető tanácsadói szolgálat működtetése, tájékoztató kiadványok megjelentetése, akciók, rendezvények szervezése, koordinálása) - különféle rendezvényeken, lakossági fórumokon a hulladékmentes, hulladékszegény megoldások előtérbe helyezése, - a települések internetes oldala, a helyi újságok, a televízió, a települési, vagy regionális rádiók

2. Aktív részvétel a hulladékgazdálkodás tervezésében minimumprogram helyett alapos felmérésekre építő, diverzifikált, helyi igényeknek és kihívásoknak megfelelő hulladékminimalizálási, - újrahasználati, hulladékgyűjtési, kezelési és ártalmatlanítási rendszerek kerüljenek megtervezésre és kiépítésre a tervezési dokumentumok célkitűzéseinek az európai és országos stratégiai dokumentumokhoz illesztése alapkövetelmény a program használata, beépítése éves költségvetésbe, mindennapi tevékenységbe lakossági szereplőként is szánjunk rá időt, vegyünk részt!

3. A hulladékcsökkentéssel kapcsolatos konkrét kezdeményezések előmozdítása, támogatása - az elromlott, meghibásodott fogyasztási cikkeket javító üzemek, vállalkozások megismerése, támogatása, használata - a cserebere börzék, fórumok - részvétel - helyi termelők támogatása megoldható kis piacok létrehozásával, helyi újratöltő rendszerek kiépítésének és üzemelésének támogatásával - folyamatos marketing a hulladékmennyiség minél nagyobb arányának a vegyes gyűjtéstől való eltérítésére (házi komposztálás és felhasználás), otthoni újrahasználat jó példái, eszközei

4. A hulladéktermelők ösztönzése fokozatosan bevezetett differenciált szemétdíjjal - törekedni kell a minél inkább mennyiségarányos díjfizetési rend bevezetésére és használatára (gyűjtőedényzet komplex rendszerek - sok esetben a szolgáltató cégek ellenérdekeltsége, illegális lerakás, illegális hulladékégetés) - előfeltétel: működő, a lakosság és a gazdasági és szolgáltató intézmények számára is közismert mérési, gyűjtési, előkezelési módszerek illetve rendszerek álljanak rendelkezésre - személyes példa 120-80

- Az az energia a legjobb, amit nem használunk fel! - Az energiaelőállítás és a felhasználás legyen minél nagyobb arányban helyi energiaforrásból, kis léptékű, hatékony technológiával, helyben! - Az a hulladék a legjobb, ami nem is keletkezik! - A hulladék: rosszul hasznosított nyersanyag! SZEMLÉLET és HELYI NEVELÉS és CSELEKVÉS

Köszönöm a figyelmet!

A tudatos vásárló (új) 12 pontja Forrás: TVE 1. Az állattartás jobban hozzájárul a klímaváltozáshoz, mint a közlekedés. Egyél kevesebb (vörös) húst és tejterméket. A klíma és az egészséged is meghálálja. 2. Egyél több, a környékről származó zöldséget, gyümölcsöt, élelmiszert. Így a helyi gazdaságot támogatod, és a szállítással járó környezetterhelés is csökken. 3. Igyál csapvizet. A legtöbb helyen tökéletes, nem kell csomagolni és kamionnal szállítani. Olcsóbb is. 4. Szigetelj. A legtöbb energiát fűtésre használjuk. 5. Kapcsold ki, vedd lejjebb a légkondit. Vedd lejjebb a fűtést. 6. Kerüld a vegyszereket: válaszd a bioélelmiszert, a friss élelmiszert, a minősített bio- és natúr kozmetikumokat és tisztítószereket, a vegyszeres kezelés nélküli ruhákat, bútorokat, házakat. 7. Járj többet gyalog, biciklivel vagy közösségi közlekedéssel. Így többet mozogsz és kevesebbet füstöl(ög)sz. 8. Nyaralj itthon. Fogadjunk, hogy még egy csomó jó helyen nem voltál. 9. Tartós, hosszú élettartamú, javítható tárgyakat vásárolj. És előtte mindig kérdezd meg magadtól: biztos kell ez? 10. Ha elromlott: javíttasd. 11. Tanuld meg, hogyan hatnak a reklámok. Így tudsz majd tényleg ellenállni. 12. Nézz utána, milyen céghez kerül a pénzed, jó vagy rossz vállalatok működését támogatod. (Hogyan bánnak az alkalmazottakkal, az állatokkal, környezetbarát-e a működésük, etikus-e a marketingjük stb.)