25 ábra 14:40-től 15:05-ig



Hasonló dokumentumok
26 ábra 14:40-től 15:00-ig

különös tekintettel a kapcsolt termelésre

A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról

A magyarországi erőműépítés főbb kérdései

Erőműépítések tények és jelzések

Nagyok és kicsik a termelésben

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

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A megújuló alapú villamosenergia-termelés Magyarországon

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

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

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

A megújuló források szerepe a hatékonyan működő villamosenergia-rendszerben

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

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövıje

MELLÉKLETEK MAGYARORSZÁG ÁTMENETI NEMZETI TERVE CÍMŰ DOKUMENTUMHOZ

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András

Szabályzó központok az elmúlt év tapasztalatai

Megújuló energia piac hazai kilátásai

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

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság XXII. Konferenciája Balatonfüred, március

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

Mit jelent 410 MW új szélerőmű a rendszerirányításnak?

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

Háztartási méretű kiserőművek és Kiserőművek

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

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

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1.

A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

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

MVM Trade portfoliója 2009-ben

A napenergia-hasznosítás jelene és jövője, támogatási programok

A fenntartható energetika kérdései

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP

Budapest, november 25.

AZ IDŐJÁRÁSFÜGGŐ EGYSÉGEK INTEGRÁCIÓJÁNAK HATÁSA A MAGYAR VILLAMOS ENERGIA RENDSZERRE

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

A megújulóenergia-termelés Magyarországon

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

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

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A magyarországi nagykereskedelmi villamosenergia-piac 2017-es évének áttekintése

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

A szélenergia termelés hazai lehetőségei. Dr. Kádár Péter

ENERGIA NAP 2017 MAGYAR FOGYASZTÓK AZ EURÓPAI ENERGIA UNIÓBAN

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

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

AZ NCST A MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK NÖVELÉSÉBEN ÉS AZ ÚJ MAGYAR ENERGIA STRATÉGIÁBAN. dr.balogh László MMESZ elnöke

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

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

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI IV.

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje

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

Miből lesz a megfizethető energia?

INDÍTÓ GONDOLATOK VILLAMOS ENERGIA RENDSZEREK JELENE ÉS A FEJLŐDÉS TRENDJEI

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

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

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

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

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

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A mezőgazdaság szerepe a Megújuló Energiák Nemzeti Cselekvési Tervben

A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában

M E G H Í V Ó és R É S Z L E T E S P RO G R A M

KÖZCÉL, KÖZSZOLGÁLAT. A KAPCSOLT VILLAMOSENERGIA- TERMELÉS JÖVÔJE

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

A megújuló energiákkal kapcsolatos kihívások a Hivatal nézőpontjából Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes

A megújuló energiahordozók szerepe

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

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

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

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

OROSZLÁNY Város távfűtésének jövője

157/2005 ( VIII.15.)Korm.rendelet 4. számú melléklete szerinti adatok I. táblázat Sor- Megnevezés Mérték év 2010 év szám egység

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

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

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

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

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

NCST és a NAPENERGIA

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

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása

Szekszárd távfűtése Paksról

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája

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

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

Átírás:

25 ábra 14:4-től 15:5-ig

38 631 39 588 4 414 41 85 41 18 41 97 41 422 43 65 43 866 43 928 42 566 42 626 42 294 42 184 42 737 43 75 Az összes évi villamosenergia-felhasználásunk 45 GWh 44 43 42 41 átlagos: 4994 MW 4 39 38 37 36 35 2

3 36 29 349 3 63 35 191 36 417 36 158 34 146 33 78 35 743 35 858 35 99 39 88 4 25 37 371 35 984 34 328 42 GWh 4 38 36 A bruttó évi villamosenergia-termelésünk átlagos: 3432 MW 34 32 3 28 26 24 22 3

3 44 3 171 4 256 3 986 3 93 6 939 7 472 6 227 7 27 5 513 5 195 6 642 7 966 11 878 13 388 13 687 16 GWh 14 Az évi villamosenergia-importszaldónk átlagos: 1532 MW 12 1 8 6 4 2 4

nyáron 5742 5965 598 614 6357 649 6432 6388 638 637 662 656 6492 6463 6461 6457 655 7 Az évi bruttó villamos csúcsterhelések MW 65 6 55 5 5

9 GWh 2,% 8 7 6 5 4 3 2 1 Kapcsolt éves villamosenergia-termelés 353 19,9% 25 2,1% 261 446 463 489 17,7% 22 416 14,1% 187 részarány a bruttó hazai villamosenergia-termelésből 13,3% 139 299 264 1,7% 11,3% 12 145 1935 195 28 29 21 211 212 213 214 215 kiserőművek nagyerőművek 6

3 A kötelező évi villamosenergia-átvétel (KÁT) GWh 25 245 2412 2438 2 687 1858 1867 1868 92 898 15 814 946 893 1 1763 1492 154 5 144 921 975 21 211 212 213 214 215 elsődleges átalakítással (víz-, szél- és napenergiával) biotermikus átalakítással (szilárd, folyékony, gáznemű biomassza égetése) 7

3 MW 25 Budapesti Erőmű ZRt. havi átlagos terhelése BT = 42 MW 214 215 927,6 GWh Ø 15,9 MW 137,3 GWh Ø 118,4 MW 2 15 1 5 Jan. Márc. Máj. Júl. Szept. Nov. Jan. Márc. Máj. Júl. Szept. Nov. Kelenföld (178 MW) Kispest (114 MW) Újpest (11 MW) 8

2 Szabályozási központok átlagos havi terhelése BT = 56 MW 214 215 MW 16 848,2 GWh Ø 96,8 MW 173,5 GWh Ø 122,5 MW 12 8 4 Jan. Márc. Máj. Júl. Szept. Nov. Jan. Márc. Máj. Júl. Szept. Nov. VPP Veolia EONSUM Greenergy Sinergy Alpiq MVM PLOOP 9 MW 97 MW 88 MW 46 MW 5 MW 54 MW 124 MW 12 MW 9

Paks Mátra Újpest Kispest Oroszlány Gönyű ISD Power A nagyerőműveink kihasználása BT-re 4,6% 36,2% 26,7% 25,5% 19,3% 9,4% 71,8% 215. év Bakony Kelenföld Csepel Dunamenti Bakonyi GT Sajószöged Lőrinci 13,4% 8,% 1,2%,6%,3% 18,5% 18,3% perces tartalékok kondenzációsak hőt szolgáltatók Nagyerőművek 42,2% Kiserőművek 3,1% Összes erőmű 4,% Litér,1% 1

A kiserőműveink kihasználása BT-re Bakonyi Bioenergia (3 MW) Pannongreen (5 MW) Pannon-Hő (35 MW) 83,1% 73,6% 84,4% KDSZ-erőművek átlagos Szélerőművek Szabályozási központok 31,8% 3,1% 23,3% 21,8% 215. év Tatabánya (5 MW) 13,8% 11

Mit vált ki a földgáz-tüzeléses kapcsolt termelés? Nettó negyedórás erőműves terhelések, MW MW 4 megújulók 3 földgáz 2 lignit 1 atom 216. 1.15. Péntek 216. 1.16. Szombat 216. 1.17. Vasárnap Forrás: www.mavir.hu/adatpublikacio 12

Gondok a kiserőműveket üzemeltetőknél A,5 és 5 MW közötti teljesítőképességű (kiserőműves), működési engedéllyel rendelkező társaságok 214-ben: Összesen 233 társaság 334 erőműegység Ebből aktív* 169 társaság 245 erőműegység Nem termel** 64 társaság 89 erőműegység * Villamosenergia-termelést végző társaság és erőműves egysége ** Villamosenergia-termelést nem végző társaság és erőműves egysége Kérdés: Mit csinált 214-ben 64 társaság 89 erőműegysége, és ezek mekkora villamos teljesítőképességet jelentettek? Forrás: A magyar villamosenergia-rendszer (VER) 214. évi statisztikai adatai, p. 14. 13

12 TWh 1 A német kapcsolt villamosenergia-termelés Cél 22-ra: nettó 11 115 TWh 8 6 4 2 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 feketeszén lignit olaj gáz egyéb gáz hulladék és egyéb biogén hulladék biomassza Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 65. k. 11. sz. 215. p. 24-27 14

A kapcsolt villamosenergia-termelés jóváírása az új német kapcsolt törvény (KWKG 216) szerint, (zárójelben a változások), ct/kwh Jóváírás eddig a teljesítményig 5 kw 1 kw 25 kw 2 MW > 2 MW ETS-re kötelezett A közcélú hálózatba való betáplálásra Felhasználás egy közcélú hálózaton kívüli fogyasztásra Meglévő Saját Új, korszerű kapcsolt berendezésekre Energiaintenzív gázosra felhasználás Kivéve > 2 MW Szénre <1 kw >1 kw iparban szénre (max) 8, 8,6 4 5,41 2,7 (+ 2,6) (+ 3,2) (- 1,4) (- 5,41) (maradt) (- 2,7) 6, 6,6 3 (+ 2,) (+ 2,6) (- 1,) 4 2, 1,5 5, 5,6 (- 4) (maradt) (- 2,) (+ 1,5) (+ 1,) (+ 1,6) 4,4 5, 2,4 1,2 (+ 2,) (+ 2,6) (- 2,4) (maradt) (- 1,2) 3,1 3,7 1,8,9 (+ 1,3) (+ 1,9) (- 1,8) (maradt) (-,9) +,3 (változatlan) Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 65. k. 11. sz. 215. p. 24-27 15

214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 GWh/a 2 A német hőigények várható változása 18 16 14 12 1 8 6 4 2 távhő gázkazán mini kapcsolt hőszivattyú (talaj) hőszivattyú (talajvíz) hőszivattyú (levegő) olaj pellet nap Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 65. k. 11. sz. 215. p. 32-36. 16

Német lakossági villamosenergia-árak, ct/kwh 2,1 1, 1,3 5,3 21,4 1,2 1,5 5,5 29,2 29,5 29,2 29,5 25,5 26,1 5,3 6,2 6,2 6,4 22,8 23,4 3,5 3,6 1,2 2,1 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 5,7 5,8 6,1 6,2 6,7 6,8 6,7 6,8 6,3 5,9 5,8 5,8 5,8 6, 6,5 6,5 6,6 6,8 5,9 7,2 8,4 8,1 8,4 8,4 8,3 7,9 7,6 7,1 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 beszerzés és értékesítés hálózat adó jelzés koncessziós illeték megújulókra kapcsoltakra egyéb,254 ct/kwh <1 GWh/a Forrás: www.agora-energiewende.de (Die Energiewende im Stromsektor: Stand der Dinge 215 216. 1.) 17

Német háztartások villamosenergia-árának összetétele (átlagos fogyasztás 35 kwh/a) Adók, illetékek és járulékok 52% 54% Szabályozott hálózati díj* Villamos energia beszerzése, eladása 23% 25% A piac határozza meg 25% 21% 215 216 * Átlagérték, beleértve a mérést, mérőüzemeltetést, elszámolást (régiónként erősen eltérő lehet) Forrás: www.bdew.de (Stromverbrauch im Haushalt, 216.1.22,) 18

ct/kwh Német háztartási és ipari fogyasztók átlagárai Háztartás Ipar Energiaigényes iparágak Éves fogyasztás 35 kwh/a Éves fogyasztás 25 GWh/a maximum 4 MW / 6 h/a közepes feszültségen Éves fogyasztás 195 GWh/a maximum 225 MW / 8 h/a nagyfeszültségen 35 3 25 2 15 29,2-41% -83% 1 17,2 5 8,2 5, 4,7 3,9 német német német francia brit Texas Forrás: www.agora-energiewende.de (Understanding the Energiewende 215. 1.) 19

/MWh Német áramtőzsdei átlagárak (másnapi kereskedés), Spot EEX, 27 és 215 között 14 12 1 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 alapterhelésen csúcsterhelésen alapterhelés évi átlaga Forrás: www.agora-energiewende.de (Die Energiewende im Stromsektor: Stand der Dinge 215 216. 1.) 2

/MWh 8 7 6 5 4 3 2 Az áramtőzsdei átlagárak (másnapi kereskedés) Európa egyes országaiban, 215-ben IT CH ES PT UK BE FR NL PL 1 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. DE-AT Nordpool Forrás: www.agora-energiewende.de (Die Energiewende im Stromsektor: Stand der Dinge 215 216. 1.) 21

/MWh A jövőre vonatkozó német áramtőzsdei átlagárak, Future EEX, 216 és 219 között 35 34 33 32 31 3 29 28 27 26 25 a kereskedési napok 215-ben 216 217 218 219 Forrás: www.agora-energiewende.de (Die Energiewende im Stromsektor: Stand der Dinge 215 216. 1.) 22

1972 1974 1976 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 28 21 212 12 PJ 1 A dán távfűtés éves primerenergia-igénye olaj szén gáz hulladék biomassza 8 6 4 2 Forrás: www.agora-energiewende.de (The Danish Experience with Integrating Variable Renewable Energy 215. 9.) 23

1 egység Dán lakások fűtőberendezései (1 egységben) 3 2 5 2 egyéb 1 5 33% 44% 58% 62% 65% távfűtés gázkazán 1 olajkazán 5 1981 199 2 21 213 Forrás: www.agora-energiewende.de (The Danish Experience with Integrating Variable Renewable Energy 215. 9.) 24

A villamos fűtésű kazánok beépítése Dániában 6 MW 55 5 45 4 35 3 Tavaly már a dán villamosenergia-termelés 39%-át a szélerőművek adták, és termelésük igencsak jól hasznosítható a távfűtésben. 214 215 216 217 218 219 22 Forrás: www.agora-energiewende.de (The Danish Experience with Integrating Variable Renewable Energy 215. 9.) 25

strobl@ext.mavir.hu