Energiahatékonyság a gyakorlatban. Bevezetés



Hasonló dokumentumok
1. Bevezetés, alapfogalmak

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON

Energetikai gazdaságtan 1. gyakorlat Alapfogalmak

A megújuló energiák fejlődésének lehetőségei és akadályai

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ

12. Energia és a társadalom

A TÁVHŐ HELYE AZ ÚJ MAGYAR ENERGIASTRATÉGIÁBAN

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

8. Energia és környezet

ENERGIAIGÉNYEK ÉS A VILÁG SZÉNKÉSZLETEI

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

Energetikai pályázat GINOP VEKOP Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése

Magyarország Energiahatékonysági Cselekvési Terve és megújuló energiahordozó stratégiája március 18.

Energetikai pályázat GINOP VEKOP Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Energiaigény; előrejelzése. Várható fogyasztás modellezése

A megújuló energiaforrásokról általában, a Föld energia fogyasztásának szerkezete, fosszilis és megújuló energiaforrások

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében

Megújuló energia piac hazai kilátásai

PUBLIC AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA. Brüszel,2013.december13. (OR.en) 17849/13 LIMITE STATIS138 ENER586 COMPET927 FEDŐLAP

Adatlap_energiafelhasználási_beszámoló_OSAP_1335a_ FELSŐ-SZABOLCSI KÓRHÁZ ( ) Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai

Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot. Összeállította: BK, április

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége

A megújuló energiaforrások hazai helyzete és jövője

Az energetika és GDP/GNI kapcsolata

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

Energiahatékonyság javítás és munkahelyteremtés. Bencsik János Klíma és Energiaügyért felelős Államtitkár március 24.

FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK, HASZNOSÍTÁSUK ALTERNATÍVÁI

PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 12. Energiahatékonyság, társadalom; , NB

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

A Magyar Energia Hivatal évi munkaterve

Európai energiaipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai

Adatlap_energiafelhasználási_beszámoló_OSAP_1335a_ Madách Színház Nonprofit Kft. ( ) Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai

Adottságokból előnyt. A megújuló és alternatív energiaforrások hasznosítása és az energiahatékonyság az önkormányzatok mindennapjaiban

A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban

KÁRPÁT-MEDENCE ENERGETIKAI KINCSEI MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSA AZ ÉPÜLETEK ENERGIA ELLÁTÁSÁBAN EGER, szeptember 17.

Pécsi Tudományegyetem

Kvasz Mihály. A megújuló energiák hasznosításának komplex környezeti elemzése

az energiapiacokról I. SZÁM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dombi Mihály

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

Életünk az energia 2.

A Magyar Köztársaság energiabiztonsága

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása

Az emberiség egyik sorskérdése: az energia

9. Előad Dr. Torma A., egyetemi adjunktus

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS RWE HUNGÁRIA ENERGIA A FENNTARTHATÓ JÖVŐÉRT

ÚJ ENERGIAPOLITIKA, ENEREGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS dr. Szerdahelyi György. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Barnaszénalapú villamosenergia-előállítás a keletnémet területen

Jövőnk és a nukleáris energia

A HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. biomassza-fűtésű kiserőművének üzemeltetési tapasztalatai. Kéri László BIOHŐ Energetikai Kft.

Közös beszerzési programok

MEE Vándorgyűlés

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

61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

Atomenergia: tények és tévhitek

Energetikai környezetvédő Környezetvédelmi technikus

H/ számú. országgyűlési határozati javaslat

FORRÁSTÉRKÉP AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI. 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés

Vihar a rezsiben: A REKK elemzése a januári rezsicsökkentésről

Az erőművek bővítési lehetőségei közötti választás az exergia-analízis felhasználásával

Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása. I. Adóalany: 1. Neve (cégneve): 2. Adószáma:-- Adóazonosító jele:

1. A berendezés ismertetése

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

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

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

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

Szakigazgatások rendszere

Energiastratégia és ásványvagyon készletezés

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

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

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

A CECED Magyarország Háztartásigép-gyártó és forgalmazó Érdekérvényesítő és képviselő Egyesülés tanulmánya

Magyarország időarányosan 2010 óta minden évben teljesítette az NCsT-ben foglalt teljes megújuló energia részarányra vonatkozó célkitűzéseket.

Fenntarthatósági Jelentés

Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET )

Hogy egy országban az egyes erőműfajták

I. rész Mi az energia?

A magyar energiapolitika prioritásai és célkitűzései

Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén

Törökország energiapolitikája (földgáz, vízenergia és geotermikus energia)

MET hozzászólás 2012/27/EU ( ) energiahatékonysági irányelvhez

Keressen meg bennünket és mi hozzá segítjük egy sikeres, hozzáadott értéket teremtő beruházás megvalósításához!

Dendromassza-bázisú villamosenergiatermelés. Magyarországon

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

Passzívházak, alapfogalmak, tervezés, energetika, PHPP

ALTERNATÍV TÜZELŐANYAGOK ÉS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSUK, ERŐMŰVI EGYÜTTÉGETÉS

MVM CSOPORT ÉVES JElEnTÉS 2010

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz tavasz

A fókuszált napenergia tárolási és hasznosítási lehetőségei

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz tavasz

Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP

Környezeti fizika II; Kérdések, november

A napenergia hasznosítás lehetőségei

Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású

MEGÁLLAPODÁS. Szolgáltató a berendezés által termelt villamos energia mennyiségéből biztosítja Megrendelő fűtőműve számára szükséges vételezést.

Átírás:

Energiahatékonyság a gyakorlatban Bevezetés

Prefixumok Jelölés megnevezés többszörös E exa 10 18 P peta 10 15 T tera 10 12 G giga 10 9 M mega 10 6 k kilo 10 3

Mértékegységek Energia: 1 kj = 1 kws = 1/3600 kwh, vagyis 1 kwh = 3600 kj = 3,6MJ, és 1MJ = 10 3 (kws)/3600 (s/h) = 0.278 kwh

Mértékegységek Energia: 1 Btu [British thermal unit] = 1.055 kj = 252 cal 1 cal = 0.003967 Btu = 4.184 J 1 quad [quadrillion Btu] = 10 15 Btu

Mértékegységek Energia: 1 tce [tonne of coal equivalent] = 29.308 GJ = 27.778 million Btu 1 toe [tonne of oil equivalent] = 41.868 GJ = 39.683 million Btu Egyéb energia-mértékegységek: http://www.sciencelab.com/data/conversion_calculators/energy-conversion.shtml

Mértékegységek

Alapfogalmak Energiahordozók: Primer: természetből kinyert energiahordozók Napsugárzás Fa Szél víz Szén Kőolaj Földgáz Földhő Árapály, tenger hullámzása Atomenergia

Alapfogalmak Energiahordozók 1. Szekunder energiahordozók : átalakítás során nyert energiafajták (pl. villamos energia, hidrogén, brikett stb.) Energiaforrások: Nem kimeríthető (pl.napenergia) Kimeríthető Megújuló: rövid idő alatt újratermelődik (pl.fa) Nem megújuló:több millió év alatt termelődik újra

Alapfogalmak Energiaforrások: Nem kimeríthető (pl.napenergia) Kimeríthető Megújuló: rövid idő alatt újratermelődik (pl.fa) Nem megújuló:több millió év alatt termelődik újra (pl.kőolaj) Energia-átalakító művek: Kokszolók Erőművek Kőolaj-finomítók Hidrogén előállítók Stb.

A világ energiafelhasználása

Világ primer energia igénye

Globális primer energia felhasználás Földgáz Szén A teljes energia felhasználás 15,9 Mrdtce Megújuló Nukleáris Kőolaj

Világ primer energia igénye

Világ energia igényének várható növekedése

Alapfogalmak Energiafogyasztók: Ipar Mezőgazdaság Háztartás Közlekedés Szolgáltató szektor

Energiafelhasználás szektoronként

A világ energiafelhasználása szektoronként

A világ energiafelhasználása szektoronként

Energiafelhasználás ipari ágazatonként

A vegyipar energiaigénye az EU-ban

Energetika és gazdaság Az energiahordozókhoz való hozzáférés lehetőségei és az energiafelhasználással kapcsolatos költségek alapvetően hatnak egy ország gazdaságára, az iparra, a mezőgazdaságra és a szállításra, azok költségére és a színvonalra. A gazdaság és az ipar műszaki színvonala és költségei alapvetően befolyásolják az energetika lehetőségeit.

Energetika, társadalom és környezet Energetika és társadalom Energetika hatással van az emberek mindennapi életére ás az életszínvonalára Energetika és környezet Fogyasztja a természeti tőkét Szennyezi a környezetet

Energetika és politika Energia felhasználás és a primerenergia-források régiónkénti eloszlása egyenletlen Importfüggőség Nemzetközi konfliktusok Környezetszennyezés növekedése

Energiahatékonysági Energetikai hatásfok fogalmak Értelmezhető Energiaátalakítóra Energiaszállítóra Energiafogyasztóra Energiaintenzitási mutató:teljes belföldi energiafelhasználás és a bruttó nemzeti össztermék (GDP) hányadosa

Éves energiafelhasználás fejenként

Energiahatékonyság növelése Energiatakarékosság Végső energiafelhasználás hatékonyságának növelésével Hatásfokok javítása, korszerűsítése Energiatakarékos eszközök gyártása,használata Épületenergetika korszerősítése (pl.szigetelés) Primerenergia-felhasználás hatékonyságának növelésével Hatásfokok javítása, korszerűsítése Alternatív primerenergia felhasználással Megfelelő energiamix kialakítása

?

Magyarország primer energiafelhasználása energiatermelésre Gerse Károly, MEE Vándorgyűlés, 2012.09.05

Magyarország energiafelhasználása szektoronként GKM, EK Kht, 2008 Irányelv : 2016-ig a 177 276 GWh csökkenjen 9%-kal (15955 GWh-val)

Hazai éves villamosenergia fogyasztás Összes: Háztartások: 36000 GWh 10600 GWh MVM Statisztikai adatok, 2008

Villamosenergia felhasználás háztartásokban

Áramfogyasztás megoszlása egy átlagos magyar háztartásban PC + tart.

Háztartási készülékek teljesítményfelvétele Megnevezés Teljesítmény (W) Klíma (szobai mobil), lakás (kültéri + beltéri 1.600-2.000 egység) Szobai párásító 400 Légtisztító 400 Ventillátor 200-350 Szagelszívó 200-600 Számítógép max. 600 Kenyérsütő 600-1.500 Hősugárzó (vonalsugárzó) 800-1.000 Mosó-szárítógép 1.500-2.500 Mosogatógép 800-1.500 Mikrohullámú sütő (normál, grillező/űrtartalom) 600-2.500 Hűtőláda (350 l) 400 Olajradiátor (mobil) villamos fűtőbetéttel 800-2.500 Villanytűzhely (teljes villamos) 4.500-7.500 Kombinált villamos-gáz tűzhely 1.500-4.500 Aszalógép 400 Szendvicssütő 300-1.000 Gyümölcscentrifuga 600 Kenyérpirító 600-900 Hűtőszekrény (160 l) 400 Takarítógép 1.200-2.500 Porszívó 1.200 Automata mosógép 1.500-2.500 Átfolyós vízmelegítő 2.500 Villamos melegvízforraló (bojler), (120 l) 2.000

Standby energia felhasználás Másik felmérés: össz.vill. 10-15%-a

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% nincs adat kihúzzuk vagy lekapcsoljuk az elosztót be van kapcsolva készenlét 30% 20% 10% 0% QuickTime et un décompresseur sont requis pour visionner cette image. számítógép Monitor Hangszóró Nyomtató Laptop Modem Router Szkenner Másoló Fax ki van kapcsolva

Példa: TV fogyasztása Kb. 3.8 millió háztartás, ezek kb. 95 %-ában található televízió (az egyszerűség kedvéért egy). A TV-k átlagos felvett teljesítménye legyen 200 W, hazánkban egy ember naponta átlagosan 3.5 órát nézi (hagyja bekapcsolva) a TV készülékét. 2010.jan.1-től érvényes ELMŰ lakossági A1 normál árszabás: 47.8 Ft/kWh Egy háztartás: 200 (W) * 3.5 (h/nap) * 365 (nap/év) = 255.5 kwh/év (12200 Ft az éves villanyszámlában), az összes háztartás: 3.8 * 10 6 * 0.95 * 255.5 kwh/év = 922 GWh / év. Ennek a villamos energiának a költsége: 922 * 10 6 (kwh) * 47.8 (Ft/kWh) = 44 Mrd Ft. 2009, panelprogram : 15 Mrd Ft

Példa: készenléti fogyasztás Egy magyar háztartás éves átlagos villamosenergia-fogyasztása kb: 2600 kwh. A standby fogyasztás egy felmérés szerint a teljes háztartási villamosenergia-fogyasztás 10-15 %-a, legyen 10 %. Egy háztartásra ez 2600 (kwh/év) * 0.1 = 260 kwh, ami 2010- es áron 12400 Ft évente. A teljes magyar lakosságra (3.8 millió háztartás ) pedig 3.8 * 10 6 * 2600 (kwh/év) * 0.1 = 988 GWh/év 2010-es áron ez 47.2 Mrd Ft évente.

Példa: 1000 GWh hőerőműből Hazai nagyerőművek éves tartamgörbéje 2008-ra: Mátrai Erőmű 2008-ban kb. 6000 GWh-t termelt. Hatásfoka kb. 35%, lignit égéshője 8000 kj/kg = 2.22 kwh/kg 1000 GWh / 0.35 / 2.22 kwh/kg = 1 286 937 tonna lignit

Bohoczky Ferenc, MTA, 2008

Bohoczky Ferenc, MTA, 2008

Bohoczky Ferenc, MTA, 2008 Hazánk primerenergia felhasználása 2010-ben 1085 PJ (Kovács Pál államtitkár, MEE Vndorgyűlés, 2011.09.06)

Gerse Károly, MEE Vándorgyűlés, 2012.09.05

Gerse Károly, MEE Vándorgyűlés, 2012.09.05

136 USD/MWh = 31.000 Ft/MWh ~ 31 Ft/kWh Mai HUPX baseload átlagár: 16 Ft/kWh Gerse Károly, MEE Vándorgyűlés, 2012.09.05

Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv II. (2011) Ma a Magyarországon felhasznált összes energia 40%-át épületeinkben használjuk el, amelynek mintegy kétharmada a fűtés és hűtés számlájára írható. A megközelítőleg 4,3 millió lakást kitevő állomány 70%-a nem felel meg a korszerű funkcionális műszaki, illetve hőtechnikai követelményeknek, az arány a középületek esetében is hasonló. a megújuló energia aránya a primer energia felhasználásban várhatóan a mai 7%-ról 20% fölé emelkedik 2030-ig. A 2020-ig megvalósuló növekedési pályát 14,65%-os részarány elérése a kitűzött cél a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv mutatja be részletesen.

Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv II. (2011) 2016-ig elérendő megtakarítások: