Eőművi kapacitás-helyzet Magyarországon és Európában. Katona Zoltán

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

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

Fenntartható (?) árampiac 2030

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

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

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Nagyok és kicsik a termelésben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Piac, reguláció és hatékonyság a villamosenergia-iparban

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

A magyarországi nagykereskedelmi villamosenergia-piac 2017-es évének áttekintése

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

Megújuló energia piac hazai kilátásai

Fenntartható-e az ellátásbiztonság a jelenlegi nagykereskedelmi árakkal? október 10.

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

A magyarországi erőműépítés főbb kérdései

Miből lesz a megfizethető energia?

K+F lehet bármi szerepe?

A fenntartható energetika kérdései

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN

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

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

CHP erőmű trendek és jövője a villamosenergia rendszerben

A hazai szervezett energiapiac és a napon belüli kereskedelem bevezetése és a tőle várható hatások

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

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

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1.

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András

Napenergia kontra atomenergia

A megújulóenergia-termelés Magyarországon

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

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

Divényi Dániel, BME-VET Konzulens: Dr. Dán András 57. MEE Vándorgyűlés, szeptember

Gyakorlati tapasztalat Demand Side Response Magyarországon. Matisz Ferenc

Erőműépítések tények és jelzések

A szélenergia termelés hazai lehetőségei. Dr. Kádár Péter

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

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

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Működhet-e Paks-2 állami támogatások nélkül? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével

1. ábra. A szeptemberi teljesítmények változása

Battery-based Akkumulátoros megoldások és szabályozás. Matisz Ferenc

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Tartalom Szkeptikus Konferencia

KONVENCIONÁLIS ÁRAMTERMELÉS ÉS

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Oxyfuel tüzelési technológia megvalósíthatóságának vizsgálata hazai tüzelőanyag bázison

A szén dioxid leválasztási és tárolás energiapolitikai vonatkozásai

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

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

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában

A megújuló energiák fejlődésének lehetőségei és akadályai

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI IV.

különös tekintettel a kapcsolt termelésre

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése

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

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

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

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

Az energiatárolás mindennapok technológiája a jövőből Dr. Pálfi Géza. MVM Energia Akadémia Október 15.

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

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

Az óraátállítás hatásai a villamosenergia -rendszerre. Székely Ádám rendszerirányító mérnök Országos Diszpécser Szolgálat

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia

A paksi atomerőmű bővítésének. vonatkozásai. Hazai villamosenergia-fogyasztás. Hazai villamosenergia-fogyasztás nemzetközi összehasonlításban

Konkurensek vagy természetes kiegészítők? A megújuló energiaforrások és a földgáz

Az energiapiac. Az EU közös villamos energiapiacának kialakítása (96/92/EC direktíva, jón. 20.)

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

Virtuális erőművi technológia fejlődése, szabályozási központok lehetőségei a rendszerszintű szolgáltatások piacán

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Tiszta széntechnológiák

A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése

Mit jelent 410 MW új szélerőmű a rendszerirányításnak?

A villamosenergia termelés helyzete Európában

Energetika átfogó kérdései

Úton az ügyfélfókuszú energetikához a földgáz- és villamosenergia-piacok evolúciója

A Paks II. projekt aktualitások

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

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

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


MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia március

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

Jövőnk és a nukleáris energia

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR)

A véletlen a józan észt korlátlanul hatalmában tartó kísértet. Adolphe Quetelet Belga csillagász 1830

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Átírás:

Eőművi kapacitás-helyzet Magyarországon és Európában Katona Zoltán 2016.03.24

Villamos energia és kapacitás: helyzet van? Nagy a kapacitás-felesleg Alacsonyak a piaci árak Villamos energia bőség Nagy-Britannia: 2015 november 4 langyos, szélcsendes, ködös őszi nap Rendszer-összeomláshoz közeli állapot. Fogyasztói korlátozások 7 széntüz. erőmű 12 blokkja kiesett/nem üzemelt, a többi sem tudott max. teljesítményt kiadni 13 500 MW szélerőmű 130 MW kapacitással üzemelt 5 000 MW napelem közel 0 MW kapacitás 60 /MWh ról 2 500 /MWh-ra ugrott az ár (3 560 EUR/MWh, ~1100 Ft/kWh) Megújulók és fosszilis termelők egymást hibáztatják Aggodalmak: Mi lesz egy téli hideg napon?

Villamos energia és kapacitás: helyzet van? Lengyelország: 2015 augusztus 10 -től hőhullám, szárazság Rendszer-összeomláshoz közeli állapot. 4 000 MW kiesés Széntüzelésű erőművek meghibásodása, hűtővíz-hiány, telj. korlátozás Fogyasztói korlátozások: 1 800 fogyasztó (300 kw felett) Összes korlátozás: 2 000 2 500 MW Legmagasabb, vészhelyzeti szintű korlátozás, a biztonsági minimumra Export korlátozás, import növelés Aggodalmak: télen még nagyobb gond lehet Minkét esetben a fő okok: - Elöregedett szenes erőművek - Beruházások, karbantartások elmaradása Miért nem jelzik a (határidős) piacok a problémákat? Csak akkor árazzák be, ha már késő?

Ha van villamos energia, van kapacitás is? Hagyományos erőművek energia kapacitás Korábban: Kapacitás és energia együtt járt Ha volt elegendő energia, volt kapacitás is A csak-energia piac bev. előtt: Energia díj Rendelkezésre állási díj Kapacitás: rendelkezésre állás + szabályozás Szél és naperőművek energia támogatás Hagyományos erőművek energia Jelenleg: csak-energia piac + megújulók Energia és kapacitás szétvált Rendelkezésre állási díj elvesztése és alacsony energia díjak: Hagyományos erőművek: egy lábon állnak (Biztonsággal rendelkezésre álló) kapacitások zsugorodása

Fosszilis erőművek jelene és jövője Kérdés: Szükség van-e a meglévő fosszilis erőművekre? Piac: nincs szükség ezekre, nem ismeri el a költségeit Rendszerirányító: szükség van rájuk, rendszerben kell tartani őket Hogyan?

Csak-energia alapú piac: anomáliák Feltételezés: az energia árba minden költség beárazódik Valóság: csak a változó költségek árazódnak be, eszköz-megtérülés nincs Fiatal piac Kicsi likviditás, kevés szereplő Piac torzítás ársapka: kis óraszámban működő, de szükséges erőművek profitabilitása lehetetlen missing money problem megújulók beruházás-támogatása, kötelező átvétel, nem részei a piacnak negatív árak: nem optimális tőkekihasználás, megújulókat nem érinti Látszólag a kapacitás felesleg fennmarad tulajdonosok vonakodnak (elöregedő) erőművet bezárni válság miatti vill. energia igény csökkenés

Csak-energia alapú piac: anomáliák Visszatértek az elavult széntüzelésű erőművek alacsony CO 2 kvótaár Palagáz-forradalom miatt alacsony szénár Átvették teljesen a szabályozási feladatokat. Ezért a legújabb, legrugalmasabb, legmagasabb hatásfokú, és legkörnyezetbarátabb gázerőműveket kellett leállítani. Nem fenntartható állapot. Veszély: CO 2 kvóta árak növekedése szenes erőművek elöregedése a legmodernebb KCE-k leállítása Nem marad elegendő szabályozó kapacitás a rendszerben?

Európai Kombinált Ciklusú Erőművek kihasználása, 2014 11,8% 52,7% 1,5% 0,0% 0,3% 18,5% 0,7% 23,7%

Európai Széntüzelésű Erőművek kihasználása, 2014 74.2% 40,1% 77,7% 25,1% 65,7%

Németországi vill. energia termelés, 2015 jún. 1-2 szén szél Forrás: www.energy-charts.de

Maradó Teljesítőképesség (RC) 2013-ban Belgium Magyaro. Finno. Macedónia január március január december február május június március június július április augusztus augusztus május november szeptember december október Magyarország importra szorul! Pozitív maradó teljesítmény Negatív maradó teljesítmény (legalább egy referencia pontban) Maradó Teljesítőképesség: tényleges terhelés - megbízhatóan felhasználható teljesítőképesség Forrás: ENTSO-E Yearly Statistics and Adequacy Retrospect, 2013

GWh Magyarországi napi import változása, 2012-15 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Napi fogyasztás GWh (Importtal) Napi import GWh

Határkeresztező villamos energia áramlás napos és szeles időben Napos idő Megújulók aránya <20% 20-40% 40-60% 60-80% >80% Szeles idő Forrás: Agora, The European Power System in 2030_ Flexibility challenges and integration benefits, 2015 június

9,4 TWh Honnan jön az energia? Magyarországi import forrása, 2013-2014 2013 2014 9,2 TWh DE PL 2,5 TWh CZ SK 2,4 TWh UA AT SLO HR HU Nettó exportőr országok SRB Nettó importőr országok Forrás: ENTSO-E

És hol vannak a kapacitások? Európai beruházási igények 2010 BT-hez képest 2011-2020 közötti igények 2021-2030 közötti igények <5% 5-15% 15-30% 30-50% >50% 59% 41% Forrás: Study for DG Energy, Capacity Mechanism in individual markets within IEM

Kapacitás-lekötési mechanizmusok Európában EU BE DE EU Bizottság: Nem akar nemzeti szabályozást Minimális piac torzítás, Technológia semlegesség Fr: tiltott állami támogatás, részletes vizsgálat indult Ágazati vizsgálat, tájékoztatás kérés indult 2015 ápr. Atomenergia kivezetése Egyeztetések a Kapacitás-mechanizmusokról erőművek kötelező üzemben tartásáról CCGT projektek pénzügyi támogatása Szakmai vita jelenleg Szükséges-e? Szelektív, vagy egész piacot érintő? decentralizált, vagy központosított? Nem átlátható támogatások (TSO és erőművek között) 2017-től terv 3,7 GW lignit kapacitás tartalékba ES FR Fix kapacitás díj az új és felújított erőművek számára. veszteséges tarifa rendszer átdolgozása. 2016-tól kereskedőknek kötelező Kapacitás jegyet vásárolni pl. termelőktől bilaterális alapon, villamos fűtés miatti csúcsigény. csúcsidőben kereslet meghaladja a hazai kínálatot 2018 2016 IT 2017-től központi aukció. TERNA fizet a lekötött kapacitásokért, de ha a piaci (spot) ár a referencia ár fölé megy, termelők visszafizetik a különbözetet. 2017 NL UK Rendszerirányító nem tartja fontosnak a kérdést a következő 10 évben. Kapacitás-piaci aukció 2014 decemberben. Működő kapacitás-piac CM bevezetés alatt Kapacitás-díj Tartalékkapacitás lekötés (Capacity Reserve) CM szakmai vita

Brit helyzet Energia-ipar privatizációja: 1990 Gázpiac: 1996 Villamos energia piac: 1998 Elsőként szembesülnek a problémákkal, elsőként keresnek választ Fergus Ewing (skót Energetikai Miniszter): a kritikus infrastruktúra az összeomlás szélén van. Brit politikusok, ipari szereplők azonnali erőművi és tárolókapacitás beruházásokat követelnek Amber Rudd (brit Energetikai Miniszter): Perverz dolog lenne, ha a 21. századi brit gazdaság szennyező, 50 éves széntüzelésű erőművekre támaszkodna. Gázra és atomra kell építenünk a jövő energia-biztonságát. Válaszok: megújulók támogatásának csökkentése széntüzelésű erőművek bezárása 2025-ig, gáztüzelésű erőművekkel kell helyettesíteni elsőként vezették be a kapacitás-piaci mechanizmust EU: nem tiltott állami támogatás, csak brit termelők

A brit kapacitás-piaci aukció Minden évben meghirdeti a Rendszerirányító (National Grid) Évente szűkítik a szerződni kívánt mennyiséget (megújulók térnyerése, hagyományos erőművek kivezetése) Első aukció: 2014 december 18 ~ 50 000 MW ( de-rated, megbízhatóan rendelkezésre álló) Előminősítés szükséges Technológia semleges: 2 MW feletti termelőkre, fogyasztókra és tárolókra Meglévő kapacitásokra négy évre előre (T-4), 2018/19 évekre Új kapacitásokra: 15 éves szerződés Erőmű-felújításokra: 2 éves, vagy hosszabb idejű szerződés Ha sikeres kötelező biztosítani a kapacitást büntetés ha nem tudja biztosítani a kapacitást tovább értékesíthet az energia-piacon

Eredmények Ársapka: 75 /kw lekötött kapacitás Várakozás: 2015-18 közötti évek veszteségét beárazzák a pályázók kb. 50 /kw alakul ki 2018-ban utána jelentős árcsökkenés Beadott pályázatok: 64 969 MW Nyertes pályázatok: 49 259 MW (76%) Lekötött kapacitások díja: 19,4 /kw A teljes éves költség 0,96 mrd (2012. áron) ~11 /hó költségnövekedés (átl. háztartás 2018/19-ben.) 42 Dept. Energy & Climate Change (DECC) előre becsült árak /kw (2012 áron) 62 17 Frontier Economics becslés 52 47 19 IHS Outlook becslés tény Aukció eredménye

Nyertes kapacitásajánlatok teljesítmény szerint Összteljesítmény 49 259 MW Erőművi egységek száma 306 egység 2621 MW 5% 166 MW 1% Üzemben levő erőművi blokk 13 egység 4% 2 egység 1% 7968 MW 16% 7049 MW 14% Felújított erőművi blokk Tervezett felújításra váró erőművi blokk Új erőművi egység Nem tesztelt DSR 77 egység 25% 31447 MW 64% Tesztelt, igazolt DSR 27 egység 9% 17 egység 5% 170 egység 56% Az új erőművi kapacitások zöme CCGT, nem OCGT! (Trafford Erőmű, 3 db CCGT = 1656 MW) Forrás: National Grid: Final Auction Results T-4 Capacity Market Auction, 2014

Nyertes kapacitásajánlatok technológia szerint Összteljesítmény 49 259 MW Erőművi egységek száma 306 egység 2101 MW 4% 2699 MW 6% 22259 MW 45% CCGT 121 egység 40% 13 egység 4% 47 egység 15% 7876 MW 16% Kapcsolt Szén/biomassza 36 egység 12% 682 MW 1% 174 MW 0% 9232 MW 19% 4235 MW 9% DSR Vízerőmű Atomerőmű OCGT és gázmotorok Tárolók 16 egység 5% 29 egység 9% 15 egység 5% 29 egység 10% Forrás: National Grid: Final Auction Results T-4 Capacity Market Auction, 2014

Az első kapacitás-aukció következményei Aggodalmak: Előző aukción nyertes új CCGT blokkok: finanszírozási gondok Felgyorsult erőműbezárások (5 800 MW 2016-ban) Gáztüzelésű erőművek létesítése prioritás Második aukció 2019/20-ra: 2015 december 8-11. Határkeresztező kapacitások is (EU köv.) Kapcsolódó piacok historikus és előre jelzett adatai alapján modellezett de-rated rendelkezésre állás Pl. Írország: 25-65%, Norvégia 82-93% kapacitással figyelembe véve 50 000 MW helyett csak 46 350 MW szerződött Szerződéses ár: 18 /kw Kiserőművekre, DSR-re külön aukció, 2016 januárban (2016/17; T-1), 900 MW-ra

Kihívások lehetséges megoldások Letisztult a piac, a virtuális kapacitásfelesleg eltűnt De: Ellátásbiztonság veszélyben (szénerőmű-bezárások) Új kapacitások létesülése nem garantált Sok diesel az újak között Az egyébként is gazdaságos egységek is részesülnek belőle (feleslegesen?) A szabályok módosítása szükséges (konzultáció) Több kapacitás-lekötés kell (+3 GW), és korábban (T-1 helyett előre hozva T-4) CBR (T-1) + Addicionális aukció 2017-ben 2017/18-ra (rövid távú megoldás) Szigorúbb büntetés a nem teljesítőknek (új kapacitások) 1-50 MWth közötti dieselekre szigorúbb emissziós szabályok

Következtetések Jó irányba tett lépés a brit kapacitások hosszú távú rendelkezésre állásához Sokkal alacsonyabb költségen valósult meg, mint tervezték A megújulók térhódításával együtt tudnak élni a fosszilis erőművek (lassú, fokozatos kivezetés) Határkeresztező kapacitás-korlátok: a magyar piacra feltételekkel alkalmazható (modellezés) Ez egy működőképes piaci modell, mely az ellátásbiztonságot fenntartja.

Becsüljük meg amink van! Szükség lesz még rájuk.

Köszönöm a figyelmet!