MET hozzászólás 2012/27/EU (2012.10.25) energiahatékonysági irányelvhez



Hasonló dokumentumok
Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban)

Dendromassza-bázisú villamosenergiatermelés. Magyarországon

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

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

Számítási példák. Baumann Mihály, Dr. Szalay Zsuzsa, Dr. Csoknyai Tamás

Megújuló energia piac hazai kilátásai

Az energetikai auditálás kötelezettség, vagy érdek?

A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján

A MEKH szerepe az energiahatékonysági irányelv megvalósításában

Ireland. Luxembourg. Austria

Adatlap_energiafelhasználási_beszámoló_OSAP_1335a_ FELSŐ-SZABOLCSI KÓRHÁZ ( ) Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai

A TÁVHŐ HELYE AZ ÚJ MAGYAR ENERGIASTRATÉGIÁBAN

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

A paksi beruházás aktuális helyzete

Konferencia az energiahatékonyságról január 20. -

Energetikai gazdaságtan 1. gyakorlat Alapfogalmak

Energiaklub Think&Do ENERGIAHATÉKONY ÉPÜLET FELÚJÍTÁS

Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK IRÁNYELVE 2. cikk

JELENTÉS A TÁVHŐTERMELŐK ÉS TÁVHŐSZOLGÁLTATÓK évi adatairól

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

Adatlap_energiafelhasználási_beszámoló_OSAP_1335a_ Madách Színház Nonprofit Kft. ( ) Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai

Tata Város Önkormányzat képviselı-testületének 16/2010. (VI. 03.) önkormányzati rendelete

A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények

A megújuló energiák fejlődésének lehetőségei és akadályai

Hozzájárulás a virtuális erőmű építéséhez: Tartályos PB gáz felhasználás teljes kiváltása az ASA Gyáli telephelyén

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

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

KIVITELEZŐI ÁRAJÁNLAT MINTA 2.0. Kitöltési, kezelési útmutató. 1) Általános információk. 2) Munkalapokhoz kapcsolódó kiegészítő információk:

Az FP7 energia területén várható pályázati kiírások és az EUREKA programban működő EUROGIA+ energia klaszter

Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca. Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat Dr. Kovács Antal Ferenc Március 3.

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás

A hıtermelı berendezések hatásfoka és fejlesztésének szempontjai. Hőtés és hıtermelés október 31.

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

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

Az EU energia- és klíma politikája az energiaintenzív ágazatok szempontjából

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE

Erőművi technológiák összehasonlítása

ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL FEBRUÁR

Speckoll_megújuló 2007

Életünk az energia 2.

Összefoglalóa megújulóenergiák terjedésénekjelenlegihelyzetéről

Megújulók a távhő primer oldalán reálisan

Az ipari energiaköltségek csökkentésének lehetőségei egy svéd vasöntöde példáján

Tiszta széntechnológiák

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

KORSZAKVÁLTÁS RÉSZESEI VAGYUNK AZ ÉPÜLETENERGETIKÁBAN. Vidóczi Árpád építészmérnök

Ipari termelői árak, augusztus

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése

2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

VP Állattartó telepek korszerűsítése

A hazai energetika fejlıdésének társadalmi, gazdasági feltételei, jövıképe

Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

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

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása

VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT

Felújítás Épületgépészet

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

8. Energia és környezet

Lakáspolitika és fenntarthatóság. Ertsey Attila Alelnök Magyar Építész Kamara

Energetikai pályázat GINOP VEKOP Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése

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

5. témakör. Megújuló energiaforrások

Passzívházak, alapfogalmak, tervezés, energetika, PHPP

A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

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

hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos

BIOMASSZA ANYAGISMERET

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

Partnerséget építünk. A helyes fűtési rendszer kiválasztása

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Az önkormányzatok katalizátor szerepe a fenntartható helyi gazdaság kialakításában

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Bioerőmű-projekt, Szombathely. a GRENOR Hungária Energetikai Kft. szilárd biomassza tüzelésű kogenerációs kiserőmű projektje

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

Operatív programok. TÁMOP 966,0 milliárd Ft

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 0 0

Ipari termelői árak, november

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ

Energia auditor gyakorlati tapasztalatai

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. GINOP Energia prioritás

Baromfitartó telepek korszerűsítése

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e

ENERGIA KÖZPONT Kht. Információs Igazgatóság

KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,72 7,82 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ

Energiagazdálkodás önkormányzati épületekben ODENSE (DK) A VÁROS A DÁN KÖRNYEZET

Sorszám. Mértékegység év év. Megnevezés. 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C

Állattartó telepek korszerűsítése

Átírás:

Dr. Ősz János, Csallóközi Zoltán, Dr. Emhő László, ifj. Jászay Tamás, Dr. Korényi Zoltán Láng Sándor, Sigmond György, Sebestyénné Szép Tekla, Dr. Tóth Péter, Dr. Unk Jánosné MET hozzászólás 2012/27/EU (2012.10.25) energiahatékonysági irányelvhez

Hazai célok, adottságok 2030-ig a közel változatlan (<1150 PJ/év) primerenergia-felhasználás. Csak úgy lehet elérni, ha a három szekunder energiahordozó (üzemanyag, hő és villamos energia) közül valamelyik energiahordozó felhasználását jelentősen mérsékelni tudjuk. Az energiafelhasználás hatékonysága hazánkban főleg a hőfelhasználás területén javítható. Magyarország felzárkózó ország, vágyott fejlődésünkhöz növekvő üzemanyag- (300 gépkocsi/ezer lakos) és villamosenergia-felhasználás (3,5 MWh e /fő) tartozik, hőfelhasználásnál megtakarított primerenergia itt használható fel. Ezért hazai potenciál szakmai felmérése és a feladatok számbavétele, hogy az EU támogatás minél nagyobb része kerüljön hazai cégekhez.

EU 3x20 % cél Magyarország 1995-2010 között Az Európai Tanács a 2007. évben meghirdette a 3x20 % programját 2020-ig: 20 %-ra növelni a megújulók arányát (1990) 14,5 %, E és Q (üa) nem teljesül? 20 %-kal javítani az energiahatékonyságot (2009-12) E teljesült, Q nem teljesült. 20 %-kal csökkenteni az üvegház-hatású gázok kibocsátását (1990) E és Q teljesült. EU-átlaghoz felzárkózó országok (pl. Mo) hatékonyság, CO 2, megújuló sorrend lehetséges.

E [TWhe/a] Qf [TWhf/a] Villamosenergia-termelés: primerenergia-felhasználás, hálózatra adott villamos energia 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 1995 2010 20,000 15,000 10,000 5,000 0,000 Nuclear Coal Oil Natural gas Hydro+wind Renewable fuel Import-export Energy source 20 18 16 14 12 10 1995 2010 8 6 4 2 0 Nuclear Coal Oil Natural gas Hydro+wind Renewable fuel Import-export Energy source

CO2-emission [Mt/a] Villamosenergia-termelés: CO 2 -kibocsátás 25 20 15 1995 2010 10 5 0 Nuclear Coal Oil Natural gas Hydro+wind Renewable fuel Import-export Total Energy source

Villamosenergia-ellátás CO 2 -kibocsátása, hatékonysága A villamosenergia-ellátás CO 2 -kibocsátása 1995-2010 között 6,7 Mt/a (32 %) csökkent. A termelésé 0,60 0,34, az ellátásé 0,73 0,40 t CO 2 /MWh e csökkent. A villamosenergia-ellátás hatásfoka 0,255 0,305 (20 %) nőtt a szén csökkenése, az olaj kiváltása, földgáz növelése és hálózati veszteség csökkenése miatt (14,5 9,5 %). Jövőben új erőművekkel (η E =0,42, 0,58, 0,37) és kisebb hálózati veszteséggel (9,5 7 %) tovább javítható. Villamosenergia-felhasználásunk a felzárkózás miatt nőni fog legalább a termelő és egyéb szektorban! Lakossági felhasználás (energiatakarékos égők; A+, A készülékek) a gazdagodás mértékében szintén nőni fog ~30 % visszapattanó hatás.

Q [TWhf/a] Hőellátás: földgáz-felhasználás 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 Technology heat + raw material Storage (+self consumption) Electricity generation Residential 40,0 20,0 0,0 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-20,0 Years

CO2-emission [Mt/a] Hőellátás: CO 2 -kibocsátás 30,0 25,0 20,0 Electricity Residential NG 15,0 10,0 Technology NG Residential coal Technology coal 5,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Years

Q [TWhth/a] Távhőellátás (2010-ben >70 % kapcsolt) 25,0 20,0 15,0 10,0 Sold total heat Industrial heat Communal hot water Communal heating Residential hot water Residential heating 5,0 0,0 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Years

Lakossági hőfelhasználás csökkentése

Fűtési hő csökkentése Fűtési hőfelhasználás legalább 50 %-os mérséklése: Fűtési hőigény 30 %-os csökkentése; Fűtési szezon ~1 hónap rövidülése ( t b 9 o C, τ=3700 h/év), Hőigény csökkentés: Hőszigetelés, Nyílászárók cseréje, Kisebb fűtési rendszer, Új szellőzés, szellőzés-fűtés; szellőzés-hűtés? Új középületek 2018-tól, új épületek 2020-tól nulla energiafelhasználásúak? Legalább akkora beruházási költség, mint az atomerőmű, csak ~2,5 millió fogyasztónak. Megtakarítási potenciál meglévő épületeknél: Családi házak: (17-20) (12-13) Q=5-7 TWh th /a (18-25 PJ th /a); Többlakásos házak: (4-5) 2 Q=3 TWh th /a (11 PJ th /a).

qf [W] qf [W] Fűtési hőigény a napi átlaghőmérséklet és az időtartam függvényében 1,000 1,000 0,900 0,900 0,800 0,800 0,700 0,700 0,600 0,600 0,500 qfo=1,0 qfo=0,7 qfo=0,5 0,500 qfo=1 qfo=0,7 qfo=0,5 0,400 0,400 0,300 0,300 0,200 0,200 0,100 0,100 0,000-15 -14-13 -12-11 -10-9 -8-7 -6-5 -4-3 -2-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tk [oc] 0,000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 időtartam [h/év]

Q [TWhth/a] Használati melegvíz 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 District-heat Natural gas Electricity (B) 3,0 2,0 1,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Years

q [kwhth/m2/a] Az átlagos hazai lakás fűtési és hmv fajlagos hőfelhasználása 200 180 160 140 120 100 80 District heating (A=54 m2) District hot water Other heating (A=84 m2) Other hot water Average heatin (79 m2) 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Years

q [kwh/m2év] Németország: lakóépületek fajlagos energiafelhasználása [Institut für Energia-Effiziente Architektur mit Internet 2012 alapján] 250 200 150 100 hővisszanyerés fűtés-szellőzés fűtés-transzmisszió hmv hő 50 0 jelenlegi átlagos 1984 óta 1995 óta kis energiájú passzív -50 Épülettípus

Megújuló energiaforrások Villamos energia: víz, szél, PV vízerőmű hiánya! Hő: Földgáz palagáz?; Hőszivattyú (CO 2 -mentes villany?) Napkollektoros hmv (~70 %) Távhő: hulladék fűtőerőművek, fűtőművek, geotermikus fűtőmű, nyári napkollektoros talaj, téli talaj hőszivattyú; Üzemanyag: Biomassza (+Q, E) kapcsolt energiahordozótermelés?

Korlátok Társadalmi mentalitás változása (protestáns értékrend: tisztaság, szorgalom, spórolás-takarékosság, ); Hazai technológia, berendezés, hozzáadott érték alig van; Vásárolt berendezéseket, technológiákat üzemeltetünk; Épületek felújítása hazai munkaerővel, de vásárolt anyagokkal, berendezésekkel; Korszerű energetikai technológiák fogadására alkalmas-e a szakmakultúránk? Legjobb képességű energetikus mérnökeink ezért el fognak menni, ill. hazai mentalitás miatt nem térnek haza!

Köszönöm a figyelmet!