különös tekintettel a kapcsolt termelésre



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

25 ábra 14:40-től 15:05-ig

A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról

Nagyok és kicsik a termelésben

Erőműépítések tények és jelzések

A magyarországi erőműépítés főbb kérdései

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

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

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

A megújuló alapú villamosenergia-termelés Magyarországon

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

MELLÉKLETEK MAGYARORSZÁG ÁTMENETI NEMZETI TERVE CÍMŰ DOKUMENTUMHOZ

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével

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

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

A megújuló források szerepe a hatékonyan működő villamosenergia-rendszerben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövıje

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1.

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság XXII. Konferenciája Balatonfüred, március

Szabályzó központok az elmúlt év tapasztalatai

OROSZLÁNY Város távfűtésének jövője

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI IV.

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

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

45 ábra ~ perc. Budapest, május 6.

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

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

Háztartási méretű kiserőművek és Kiserőművek

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

Miből lesz a megfizethető energia?

Kapcsolt energiatermelés a Kelenföldi Erőműben. Készítette: Nagy Attila Bence

Budapest, november 25.

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

Biomassza az NCST-ben

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

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

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

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

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

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

NCST és a NAPENERGIA

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban

Megújuló energiák fejlesztési irányai

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

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

A magyarországi nagykereskedelmi villamosenergia-piac 2017-es évének áttekintése

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

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

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

Mit jelent 410 MW új szélerőmű a rendszerirányításnak?

Stirling-motor mint a decentralizált energiatermelés egy lehetősége. Meggi 2003 Kht. KKK Sopron Ökoenergetikai Kutatási Főirány

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

A Magyar Villamosenergia -rendszer. közép- és hosszú távú forrásoldali. kapacitásfejlesz tése 2017.

II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 7. Villamosenergia termelés, szállítás, tárolás Hunyadi Sándor

KÖZCÉL, KÖZSZOLGÁLAT. A KAPCSOLT VILLAMOSENERGIA- TERMELÉS JÖVÔJE

MEE 56. Vándorgyűlés. Múlt és jövő: a rendszerirányítás 60 éve, a MAVIR előtt álló jelenlegi kihívások. Tari Gábor vezérigazgató

A fenntartható energetika kérdései

A megújuló energiahordozók szerepe

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

K+F lehet bármi szerepe?

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

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

Szekszárd távfűtése Paksról

Korszerű ENERGIATERMELÉS 3. Magyarország energiagazdálkodása

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

A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana

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

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

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

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

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

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

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

Megújuló energia piac hazai kilátásai

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

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, május 28.

tumokban: kezdet HTH HTH módosítása

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

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

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

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

Megújuló energiafelhasználás Magyarországon különös tekintettel a Smart City programokra

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

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról

A Földben termett energia avagy: a biomassza és földhő hasznosítás prioritásai

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A TÁVHŐ HELYE AZ ÚJ MAGYAR ENERGIASTRATÉGIÁBAN

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS NEMZETGAZDASÁGI SZINTŰ ENERGETIKAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐNYEI

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

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

1. melléklet az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez. A támogatás mértéke. 1. A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mértékek

XVIII. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelési konferencia programja Balatonalmádi, Hotel Ramada, március

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

Oxyfuel tüzelési technológia megvalósíthatóságának vizsgálata hazai tüzelőanyag bázison

Átírás:

Dr. Stróbl Alajos A villamosenergiatermelés változásai különös tekintettel a kapcsolt termelésre XVIII. MKET Konferencia Balatonalmádi, 2015. március 27.

A főbb változások 2013 és 2014 között (előzetes, tájékoztató, kerekített számok) Hazai bruttó villamosenergia-termelés 30,32 TWh 29,20 TWh - 3,7 % Villamosenergia-behozatal, importszaldó 11,88 TWh 13,39 TWh + 12,7 % Összes villamosenergia-felhasználás 42,20 TWh 42,59 TWh + 0,9 %

50 TWh 45 A bruttó villamosenergia-felhasználás 40 35 30 25 20 15 10 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 bruttó termelés importszaldó

A bruttó villamosenergia-fogyasztás = nettó termelés + + importszaldó = nettó fogyasztás + + hálózati veszteség importszaldó 33,1% 40,4 hasadóanyag 36,3% TWh megújulók 7,9% egyéb 0,2% olajtermék 0,2% földgáz 8,8% szén 13,5% 2014. év

Nagyerőművek kihasználása BT-re Paks 89,31% Mátra 73,63% Újpest Oroszlány Kispest 33,52% 31,76% 37,38% 2014. év ISD Power Bakony gőz Gönyű Kelenföld Csepel Dunamenti Bakonyi GT Sajószöged Litér Lőrinci 21,25% 19,44% 18,45% 15,34% 12,22% 1,80% 0,87% 0,25% 0,23% 0,17% kondenzációsak hőt szolgáltatók Nagyerőművek 38,9% Kiserőművek 30,0% Összes erőmű 37,3% Állandó hiányban Tisza II. Erőmű Borsodi Erőmű DKCE Debrecen Dunamenti F gép

Kiserőművek kihasználása BT-re Bakonyi Bioenergia (30 MW) Pannongreen (50 MW) Pannon-Hő (35 MW) Észak-Buda KDSZ erőművek Szélerőművek Szabályozási központok Tatabánya 85,30% 83,65% 70,83% 38,80% 29,38% 21,99% 21,10% 20,07% 2014. év MIFŰ 7,97%

Kapcsolt éves villamosenergia-termelés 9000 GWh 20,0% 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 3530 19,9% 2500 20,1% 2610 4460 4630 4890 2200 4160 1870 1390 2990 2640 1200 1935 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 kiserőművek 17,7% részarány a bruttó hazai villamosenergia-termelésből 14,1% nagyerőművek 13,3% 10,7%

A kapcsolt villamosenergia-termelés forrásai 2014. év bio (nagy) 2,4% bio (kicsi) 10,7% földgáz (kicsi) 50,4% 3135 GWh egyéb (nagy) 3,0% egyéb (kicsi) 0,6% földgáz (nagy) 32,9%

A kötelező évi villamosenergia-átvétel 3000 GWh 2500 2450 2412 2000 687 1858 1867 1868 920 1500 814 946 893 1000 1763 1492 500 1044 921 975 0 2010 2011 2012 2013 2014 biotermikus átalakítással (szilárd, folyékony, gáznemű biomassza égetése) elsődleges átalakítással (víz-, szél- és napenergiával)

A nagy fűtőerőművek éves termelése GWh 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Kelenföld Újpest Kispest Debrecen 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

300 MW 250 Budapesti Erőmű havi átlagos terhelése BT = 402 MW 2014. év 200 150 100 50 0 Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Év. Kelenföld (178 MW) Kispest (114 MW) Újpest (110 MW)

A menetrendtartó erőművek éves termelése 6 000 GWh 5 000 Dunamenti Tisza II. Csepel Gönyű 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Menetrendtartó erőművek havi kihasználása 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2011 2012 2013 2014 2015 0% I. IV. VII. X. I. IV. VII. X. I. IV. VII. X. I. IV. VII. X. I. IV. Dunamenti G3 (408 MW) Gönyű (433 MW) Csepel (410 MW)

Szabályozási központok átlagos terhelése 150 MW 120 BT 430 MW 2014. év 90 60 30 0 Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Év. VPP Dalkia EONSUM Greenergy Sinergy Alpiq

Kiserőműves szabályozási központok A szekunder (csereteljesítmény-) szabályozáshoz 2014. év A VPP csoportjában 2014-ben csökkent a villamos teljesítőképesség: (a) az év első 10 hónapjában 138,3 MW volt; (b) az év utolsó két hónapjában 112,2 MW; (c) az év végén 92,6 MW. Idén egyelőre 90,2 MW-tal számolnak. Voltak itt fel nem sorolt tercier tartalékok is: pl. Dalkia-csoportban 44,1 MW. Vannak a tercier szabályozási tartományba bevont termelők is: például a Tatabányai Erőmű 49,7 MW-tal.

Kiserőműves szabályozási központok A szekunder (csereteljesítmény) szabályozáshoz 2015. év Az MVM egyes kiserőműveivel szintén beszállta a szabályozási energia piacára szabályozási központot alkotva a következőkből: o Észak-Budai Fűtőerőmű (gázturbinák) o MKCE Miskolc (összetett körfolyamat) o MIFŰ Miskolc (gázmotorok) o Törpe erőművek (gázmotorok) 50,0 MW 39,6 MW 19,5 MW 14,7 MW Az táblázat még nem tartalmazhatta a márciusi adatokat, hiszen az előadás március folyamán került sorra. Később ez természetesen pótolható.

Néhány kiserőmű tájékoztató adatai, 2014 Találomra kiválasztott 14 névtelen kiserőmű adatsora Feltűnhet, hogy néhány kiserőműben több ezer indítást hajtanak végre a szabályozási központból kapott utasítások alapján. Egy kiserőműves egység naponta közel háromszor indul. A fő feladat a szabályozás, a mellékfeladat a kapcsolt energiatermelés. Ez utóbbi volt azonban a létesítés célja. Forrás: MKET

frekvencia, Hz (fordulatszám, min -1 ) f A primer (frekvencia-) szabályozás egy szinkronzóna = egy frekvencia (a névleges 50 Hz) Arányos szabályozás, aktiválási idő <30 s. ISL P N S FIN Az ENTSO-E Kontinentális Európa Regionális Csoportja Előírt primer szabályozási tartalék ±3000 MW. Magyarországra 2015-ben előírt maximum ±28 MW. S = f/ P teljesítmény, MW P MA E IRL GB F ALG B DK NL D L CH TN PL CZ SK A H SLO HR BiH SCG I AL EE RU LV LV LT BI FYROM BY UA M D RO BG GR TR

MW Csereteljesítmény (szaldó) 2014.12.06. 2000 1500 1000 A szekunder szabályozás: parancsolt érték (alapjel) tényleges érték (beállított) 500

MW Szekunder szabályozás 2014.12.06. MW A szükséges szekunder szabályozási tartalék maximum ± 270 MW. Az előírt aktiválási idő <5 perc.

Erőműparkunk terhelése 2014.12.06. MW 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3100

A mintakép továbbra is Dánia Dániában nem csak a városokban, hanem a térben elosztott épületeknél is már nagy szerepet játszik ma a vezetékhez kötött fűtés. Jelenleg a dán épületek több mint 60%-a (!) kapcsolódik valamilyen távfűtő hálózathoz. A hőforrás itt már nem csak kapcsolt termelésű az erőmű földgáz, biogáz, szalma, fa tüzelésével, de megjelentek a nagy termikus naperőművek is. A dán rendszerben nagyon sok már a szélerőmű, és ezek is bekapcsolódnak a villany- és hőellátásba. A fűtőerőművek nem csak a szélkínálat egyenetlenségeit tompíthatják, hanem fordítva is lehet: a felesleges megújulós villannyal besegíthetnek a távfűtésbe. Nem csak nagy hőszivattyúkkal, hanem a távfűtéshez felszerelt villamos forróvíz-kazánokkal is fejlesztenek. Cél az, hogy 2035-ig az összes hőigényt megújuló forrásokkal elégítsék ki. Már 2013 eleje óta tilos (!) az új épületekhez egyedi olaj- vagy gázkazánt építeni. Később a régieknél is tiltani fogják. kapcsolt termelésű fűtőerőmű (gáz, megújuló) villamos fűtés ~ hőtároló hőfogyasztó Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 64. k. 11. sz. 2014. p. 11-14.

Régi energiagazdálkodástól az újabbig A r é g i v i l á g A z ú j v i l á g 400 kv nagyerőművek 400 kv tengeri szélerőművek szárazföldi szélerőművek 110 kv nagyfogyasztók 110 kv napelemek, kapcsolt termelés 20 kv kisipari fogyasztók 20 kv napelemek, kapcsolt termelés 0,4 kv 0,4 kv napelemek háztartások háztartások Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 64. k. 11. sz. 2014. p. 79.

strobl@ext.mavir.hu