A FENNTARTHATÓ GLOBÁLIS ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEHETŐSÉGEI A HÁROMLÉPÉSES MEGKÖZELÍTÉS



Hasonló dokumentumok
energia [forradalom] FENNTARTHATÓ ENERGIA-SZEMLÉLET A VILÁGON HATÉKONYSÁG / MEGÚJULÓK / STRUKTÚRA

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

Tervezzük együtt a jövőt!

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht Panyola, Mezővég u. 31.

Magyarország megkívánt szerepe a megújuló technológiák, illetve a napelemes rendszerek elterjedésében Kiss Ernő MNNSZ elnök


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

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

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

A fenntartható energetika kérdései

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

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

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

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

Átalakuló energiapiac

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Köszöntjük a 3. Nemzetközi Szolárkonferencia résztvevőit. 3. Nemzetközi Szolárkonferencia

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

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

NCST és a NAPENERGIA

A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁS HELYZETE

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája December 8.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

Energetikai Szakkollégium Egyesület

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Köszöntjük a 2. Nemzetközi Szolár Konferencia résztvevőit. Kiss Ernő MNNSZ elnök

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

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

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012

CHP erőmű trendek és jövője a villamosenergia rendszerben

A biomassza rövid története:

Dr. Munkácsy Béla. adjunktus, ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék elnök Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

Megépült a Bogáncs utcai naperőmű

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

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

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása

A FÖLDGÁZ SZEREPE A VILÁGBAN ELEMZÉS ZSUGA JÁNOS

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés,

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

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs május 19. Óbudai Szabadegyetem

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

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

K+F lehet bármi szerepe?

Módszertan és számítások

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

Energiamenedzsment ISO A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

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

Napenergia rendszerek létesítése a hazai és nemzetközi gyakorlatban

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

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

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

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

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

Téli energia csomag, a zöldenergia fejlesztés jövőbeli lehetőségei

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A megújulóenergia-termelés Magyarországon

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Éves energetikai szakreferensi jelentés

2018. ÉVES SZAKREFERENS JELENTÉS. A Beton Viacolor Térkő Zrt. Készítette: Group Energy kft

Magyarország Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája február 28.

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei Magyarországon

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

Elosztott energiatermelés, hulladék energiák felhasználása

A Tiszta Energia Csomag energiahatékonysági direktívát érintő változásai

A villamosenergia termelés helyzete Európában

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

2018. ÉVES SZAKREFERENS JELENTÉS. R-M PVC Kft. Készítette: Group Energy kft

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010

Átírás:

energia [forradalom] A FENNTARTHATÓ GLOBÁLIS ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEHETŐSÉGEI A HÁROMLÉPÉSES MEGKÖZELÍTÉS HATÉKONYSÁG/MEGÚJULÓK/STRUKTÚRA

GREENPEACE/WILL ROSE tartalomjegyzék a globális megújuló energia alapú rendszer 3 energia[forradalom]: a globális megközelítés 4 munkában az éghajlatért 5 a CO2 trend megváltozása 6 intelligens elektromos áram 7 az energia előállítása és használata 8 a megújuló energián alapuló áramtermelés 10 az energia megfizethető szinten tartása 10 megújuló energia = az energiaellátás biztonsága 12 megújulók: kibocsátás, üzemanyagköltség és problémák nélkül 13 a szénerőművek leállítása 14 az atomenergia kivezetése 15 kép ŐSLAKOS NYENYEC CSALÁD LEGKISEBB FIÚKKAL A SÁTRUK ELŐTT. EBBEN A NÉPCSOPORTBAN AZ A HAGYOMÁNY, HOGY A LEGKISEBB FIÚ ÖRÖKLI A SÁTRAT, DE NEKI IS KELL MAJD A SZÜLŐKRŐL GONDOSKODNIA, HA MÁR ÖREGEK ÉS BETEGEK LESZNEK. AZ ŐSLAKOS NYENYECEK 3-4 NAPONTA VÁLTANAK TÁBORHELYET, HOGY NE HALÁSSZÁK TÚL A TAVAKAT, ÉS HOGY RÉNSZARVASAIK NE LEGELJÉK TÚL A TUNDRÁT. A YAMAL-FÉLSZIGETET SÚLYOSAN FENYEGETI A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS, MIVEL A HŐMÉRSÉKLET EMELKEDIK ÉS AZ OROSZ FAGYOTT TALAJ (AZ ÚN. PERMAFROST) FOLYAMATOSAN OLVAD. 2

mit mondunk majd gyermekeink szemébe nézve? beismerjük, hogy: megvolt rá a lehetőségünk, de nem volt hozzá bátorságunk? megvolt rá a technológiánk, de nem volt hozzá fantáziánk? a globális megújuló energia alapú rendszer Az energia[forradalom] elnevezésű forgatókönyv gyakorlati tervezetet nyújt a világ megújuló energián alapuló jövőjéhez. A jelentés a német DLR (Institute of Technical Thermodynamics at the German Aerospace Centre) szakértői, több mint 30 egyetemi és intézményi tudós, valamint a globális megújuló energiaipar mérnökeinek közreműködésével készült el. E jelentés demonstrálja, hogyan juthat el a világ onnan, ahol jelenleg van, oda, ahol lennie kellene a fosszilis energia kivonása és az energiabiztonság fenntartása melletti CO2 kibocsátás-csökkentés tekintetében. A jelentés azt is bemutatja, hogy hogyan tudnak az energia és a közlekedési szektorok kibocsátásai 2015-re tetőzni, és hogyan csökkenthetők több mint 80%-kal 2050-ig. A fosszilis tüzelőanyagok kivonása olyan jelentős járulékos haszonnal is jár, mint például függetlenség a fosszilis energia világpiaci árától vagy zöld munkahelyek millióinak megteremtése. Az energia[forradalom] forgatókönyve csak bizonyított technológiákon alapul és öt alapelv köré épül: 1. Tisztesség és kiegyensúlyozottság. Az energiához való igazságos hozzáférés biztosítása mindenki számára. 2. A természeti korlátok tiszteletben tartása az erőforrások és kibocsátások tekintetében. 3. A szennyező, nem fenntartható energia rendszerből való kivonása. 4. Megújuló energián alapuló megoldások bevezetése és az energiarendszerek decentralizálása. 5. A gazdasági növekedés függetlenítése a fosszilis üzemanyagok használatától. A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLENI SIKERES HARCHOZ AZONNALI, FORRADALMI ÚJÍTÁSRA VAN SZÜKSÉG AZ ENERGIATERMELÉS, FELHASZNÁLÁS ÉS ELOSZTÁS TERÉN. kép NAPELEM. BERND JUERGENS/DREAMSTIME 3

energia[forradalom]: a globális megközelítés Az energia[forradalom] forgatókönyve a biztonságos és megfizethető energiaellátás és a folyamatos globális gazdasági fejlődés biztosítása mellett egyensúlyt teremt az erőforrások felhasználásában. A jelentés olyan gyorsan fejlődő területeket is számításba vesz, mint pl. Kína, India, Brazília és Afrika. Az egyensúly megteremtésében nagy szerepet játszhat az energiahatékonysági szabványok bevezetése. Az iparosodott országok egy főre jutó energiafelhasználásának csökkentésével és a fejlődő országok növekvő energiaigényének lelassításával az energiafogyasztást kiegyensúlyozottabban lehet elosztani. Az USA, Európa és 1. ábra: egy főre jutó CO2-kibocsátás Közel-Kelet Afrika Ausztrália egy főre jutó energiafogyasztása 2020-ra azonban még mindig magasabb lesz, mint Indiáé vagy Kínáé. Ezért az OECD országoknak hamarabb kell csökkenteniük a CO2 kibocsátásukat, mint a fejlődő országoknak, oly módon, hogy azok legkésőbb 2015-ben tetőzzenek. 2020-ra a globális össz-kibocsátásoknak vissza kell térniük a jelenlegi szintre. Ennek eléréséhez az olyan iparosodott gazdaságoknak, mint az USA, az Európai Unió és Ausztrália legalább 30%-kal kellene csökkenteniük az üvegházhatású gáz kibocsátásukat az 1990-es szinthez képest. A fejlődő országok mint például Kína és India kibocsátásainak 2025-re kell tetőzniük, majd nekik is el kell kezdeniük a csökkentést úgy, hogy közben biztonságos és megfizethető energiát szolgáltatnak, és gazdasági növekedésük sem szenved kárt. Az energia[forradalom] világosan utat mutat, hogy hogyan érhetjük el ezeket a célokat. Ázsia fejlődő országai India Kína Átalakuló gazdaságok Latin-Amerika OECD Csendes-óceán OECD Észak-Amerika OECD Európa 2050 2020 2007 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 t/co2 AZ ENERGIA[FORRADALOM] HOSSZÚ TÁVON AZ EGYENSÚLY MEGTEREMTÉSÉRE TÖREKSZIK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNÁLATÁN KERESZTÜL. A CO2-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE NEM JELENTI A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS VISSZAFOGÁSÁT. kép LUZ, NEMZETKÖZI NAPENERGIA-ERŐMŰ, KALIFORNIA, USA. GREENPEACE/JAMES PEREZ 4

munkában az éghajlatért Az energia[forradalom] a zöld munkahelyek teremésében is forradalmat teremt. 2015-re a globális villamos energiatermelő szektorban az energia[forradalom] alapján 12,5 millió új munkahely jöhet létre. Ez 4,5 millióval több, mint a szokásos üzletmenet esetén (BAU), tehát ha nem változtatunk jelenlegi rendszerünkön. 2020-ra több mint 8 millió új munkahely jöhetne létre a megújuló energiaipari szektorokban a megújulók gyorsabb terjedése miatt, amely mintegy négyszerese a mainak. 2030-ra az energia[forradalom] alapján 12 millió munkahely jöhet létre, amelyből 8,5 millió csak a megújuló energiaipari szektorból származik. A megújulós szektor ilyen gyors ütemű növekedése nélkül a globális villamosenergia termelésben mindössze 2,4 millióan dolgoznának 2030-ra. Tehát az energia[forradalom] megvalósítása esetén 3,2 millióval, azaz 33%-kal több munkahelyet lehet teremteni. 2. ábra: a globális foglalkoztatottság 14 12 10 8 6 4 2 millió 0 2015 2020 2030 2015 2020 2030 REFERENCIA energia[forradalom] ÓCEÁNI ENERGIA TERMÁLIS NAPENERGIA GEOTERMIKUS ENERGIA NAPELEM SZÉL VÍZ BIOMASSZA ATOMENERGIA GÁZ ÉS OLAJ SZÉN GREENPEACE/DEAN SEWELL 2020-RA AZ ENERGIA[FORRADALOM] ALAPJÁN A KÖZVETLENÜL FOGLALKOZTATOTTAK ARÁNYÁNAK KÉTHARMADA A MEGÚJULÓ ENERGIATERMELŐ SZEKTORBÓL FOG SZÁRMAZNI, ANNAK ELLENÉRE, HOGY A MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ ÁRAMTERMELÉS AKKOR CSAK 38%-A LESZ A TELJES ÁRAMTERMELÉSNEK. EZ AZ ARÁNY JÓL SZEMLÉLTETI, HOGY A MEGÚJULÓ ENERGIATERMELŐ SZEKTORNAK JÓVAL NAGYOBB A MUNKAERŐ-INTENZITÁSA -AZAZ AZ EGYSÉGNYI ÁRAMTERMELÉSRE JUTÓ MUNKAERŐ NAGYSÁGA. kép A VIKTÓRIA ÁLLAMBELI WAUBRÁBAN AUSZTRÁLIA LEGNAGYOBB SZÉLERŐMŰ FARMJÁNAK ÉPÍTÉSE ZAJLIK. 5

a CO2 trend megváltozása Az energia[forradalom] forgatókönyve alapján a globális széndioxid-kibocsátás szintje 2015-ben tetőzni, azután pedig csökkenni fog. A mai szintekkel összehasonlítva ez 2050-re 80%-os kibocsátás-csökkentést jelent, amikor az energiatermelés majdnem kizárólag megújuló energiaforrásokon fog alapulni. Miközben a globális kibocsátás csökken, a regionális arányok megváltoznak. Az OECD országok gyorsabban csökkentik kibocsátásukat, amely miatt a globális össz-kibocsátásból való részesedésük a mai 50%-ról 38%-ra zuhan 2020-ra. Ezt energiahatékonysági intézkedésekkel, valamint a megújuló energiák nagymértékű rendszerbe integrálásával érik el. 3. ábra: a szektoronkénti CO2-kibocsátás globális fejlődése a két forgatókönyv alapján (referencia és energia[forradalom]) 4. ábra: az energia[forradalom] szerinti regionális CO2-kibocsátás alakulása 2050-ben LATIN-AMERIKA 4% 13% AFRIKA 4% KÖZEL-KELET 13% 7% OECD ÉSZAK-AMERIKA 6% OECD EURÓPA 2% OECD CSENDES- ÓCEÁNI RÉGIÓ 8% ÁTALAKULÓ GAZDASÁGOK 15% 28% ÁZSIA TÖBBI ORSZÁGA KÍNA INDIA Millió t/év 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2007 2015 2020 2030 2040 2050 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 A HATÉKONYSÁGBÓL ÉS MEGÚJULÓKBÓL SZÁRMAZÓ ENERGIAMEGTAKARÍTÁS EGYÉB SZEKTOROK SZÁLLÍTÁS IPAR ÁRAM- ÉS HŐSZOLGÁLTATÁS 2020-RA AZ OECD ORSZÁGOK KB. 30%-KAL CSÖKKENTIK SZÉN-DIOXID- KIBOCSÁTÁSAIKAT. E CÉL ELÉRÉSÉHEZ A JELENLEGI KIBOCSÁTÁSI TRENDET LEGKÉSŐBB 2015-IG MEG KELL VÁLTOZTATNI. AZ ENERGIA[FORRADALOM] KONCEPCIÓ MEGMUTATJA, HOGYAN LEHET EZT MEGVALÓSÍTANI. ITALIANESTRO/DREAMSTIME 6

intelligenselektromosenergia Az energia[forradalom] globális szinten a szokásos üzletmenethez (BAU) képest 70 Exa-Joule energiamegtakarítást eredményezhet ami Európa teljes jelenlegi energiaigényére elég lenne. A legfontosabb energiahatékonysági intézkedések a következők: A klímaváltozás elleni küzdelem egyik legfontosabb eszköze az energiahatékonyság. A hatékonysági intézkedések a fogyasztó számára költségmegtakarítást eredményeznek. Ha nem teszünk semmit, akkor a globális energiafogyasztás 2020-ra várhatóan 20%-kal, 2050-re pedig akár 60%-kal is emelkedhet. Ha azonban az energia[forradalom] forgatókönyve alapján cselekszünk, az energiahatékonysági intézkedések az elkövetkezendő tíz évben lehetővé teszik, hogy az iparosodott országok energiafogyasztása 20%-kal csökkenjen, miközben a fejlődő országok számára lehetővé válik energiafogyasztásuk növelése 20%-kal. Otthonaink és irodáink szigetelésének és tervezésének fejlesztése, javítása Nagyon jó hatásfokú otthoni és irodai berendezések alkalmazása szigorú, kötelező hatékonysági szabványokon keresztül Az elektromos fűtőtestek és vízmelegítők cseréje megújuló energián alapuló berendezésekre (pl. napkollektorok) Ezek a legegyszerűbb, legkönnyebb és leghatékonyabb módszerek az üvegházhatású gáz-kibocsátások csökkentésére. 5. ábra: aprimerenergiafelhasználásglobálisalakulásaakétforgatókönyvalapján (HATÉKONYSÁG= A REFERENCIA FORGATÓKÖNYVHÖZ VISZONYÍTOTT CSÖKKENÉS) 800 000 600 000 400 000 200 000 PJ/év 0 2007 2015 2020 2030 2040 2050 HATÉKONYSÁG ÓCEÁNI ENERGIA GEOTERMIKUS NAPENERGIA BIOMASSZA SZÉLENERGIA VÍZENERGIA FÖLDGÁZ OLAJ SZÉN ATOMENERGIA PXLAR8/DREAMSTIME JELENLEG A VILÁG SZÁMÍTÓGÉPES SZERVEREI TÖBB ENERGIÁT FALNAK FEL, MINT FRANCIAORSZÁG TELJES ENERGIAIGÉNYE ÉS SZÁMÍTHATUNK RÁ, HOGY AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS A DUPLÁJÁRA NŐHET AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÖT ÉVBEN. HA EZT ÖSSZEHASONLÍTJUK AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNOLÓGIÁVAL, ENNEK AZ ENERGIÁNAK MINTEGY A FELE MEGY VESZENDŐBE AMELY, PEDIG ELÉG LENNE AUSZTRÁLIA SZÜKSÉGLETEIT KIELÉGÍTENI. EGY SZIGORÚ SZERVER- HATÉKONYSÁGI ELŐÍRÁS 48 SZÉNERŐMŰVET TÜNTETNE EL A TÉRKÉPRŐL EZ TÖBB, MINT 140 MILLIÓ TONNA SZÉNDIOXID MEGTAKARÍTÁST JELENTENE. 7

azintelligensenergiaelőállítása éshasználata Az, ahogyan jelenleg az energiát megtermeljük és elfogyasztjuk, nem fenntartható tovább. Az emelkedő CO2- szint okozta katasztrofális klímaváltozás mellett erőforrásaink is végesek. A fosszilis energiaárak emelkednek és a fogyasztók világszerte megfizethetetlen energiaszámlákkal néznek szembe. Ahhoz, hogy kibocsátásaink 2015-re tetőzzenek és aztán gyorsan lecsökkenjenek, most kell bevezetnünk azokat a bizonyított technológiákat, amelyek az energiahatékonyságra és a megújuló energiaforrásokra épülnek. kép SZÉLTURBINA FORGÓLAPÁTOK ELŐÁLLÍTÁSA EGY SZÁRAZFÖLDI SZÉLERŐMŰ SZÁMÁRA A DÁNIAI RINGKOBINGBAN. PAUL Az energia[forradalom] az alábbi háromlépcsős megközelítést alkalmazza: 1. lépés: Energiahatékonyság Minden lehetséges elektromos technikai potenciál kiaknázása a műszaki szabványokon keresztül. A hőenergia-veszteséget minimalizálni kell az épületek esetében. 2. lépés: Strukturális változtatások Meg kell változtatni az energiatermelés módját: a nagy, központi erőművek helyett decentralizált energiarendszert kell kialakítanunk, és nagymértékben, helyben elérhető megújuló energiaforrásokat, mint például szelet, napot vagy geotermikus energiát kell alkalmaznunk. Kogeneráció/kapcsolt energiatermelés: minél nagyobb arányban kell alkalmaznunk, hogy véget vessünk az energia nagymértékű elvesztegetésének. 3. lépés: Energiahatékony szállítás Hatékony tömegközlekedést kell kiépítenünk. Hatékony autókat, teherautókat stb. kell bevezetnünk. LANGROCK/ZENIT/GP A FORGATÓKÖNYV ALAPELVEI DIÓHÉJBAN: ÉSSZERŰ FOGYASZTÁS, TERMELÉS ÉS ELOSZTÁS AZ ENERGIATERMELÉS HELYE KÖZELEBB KERÜL A FOGYASZTÓHOZ A HELYI, KÖRNYEZETBARÁT MEGÚJULÓ FORRÁSOK MAXIMÁLIS KIHASZNÁLÁSA OSCAR1319/DREAMSTIME kép A NEPELEMEKNÉL ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIÁT EREDETILEG A TERMÉSZET IHLETTE. 8

6. ábra: adecentralizáltenergiatermelésjövője A JÖVŐ HÁLÓZATBA KAPCSOLT VILÁGÁNAK VÁROSKÖZPONTJAI ELŐÁLLÍTJÁK ÉS FOGYASZTJÁK IS MAJD AZ ÁRAMOT ÉS A HŐT. A KÖZÉPÜLETEK TETŐI ÉS HOMLOKZATAI IDEÁLISAK A NAPENERGIA TERMELÉSÉRE. AZ ALACSONY ENERGIAFOGYASZTÁS MINDEN ÉPÜLETRE KÖTELEZŐEN VONATKOZIK MAJD. AZ AMBICIÓZUS KLÍMAVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEK IRÁNT ELKÖTELEZETT KORMÁNYOKNAK SZIGORÚ FELTÉTELEKET ÉS ÖSZTÖNZŐKET KELL MAJD EZEN ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN BEVEZETNIÜK. EZ A MUNKAHELYTEREMTÉSBEN IS SEGÍTENI FOG. város 1. A NAPELEMMEL FELSZERELT HOMLOKZATOK A LAKÓ- ÉS IRODAÉPÜLETEK DEKORATÍV ELEMEI LESZNEK. A NAPELEMES RENDSZEREK VERSENYKÉPESEBBEK LESZNEK, ÉS TETSZETŐS KIALAKÍTÁSUK SZÉLESKÖRŰBB ÉPÍTÉSZETI ALKALMAZÁSUKAT TESZI MAJD LEHETŐVÉ. 2. A FELÚJÍTÁSOK AKÁR 80%-KAL CSÖKKENTHETIK A RÉGI ÉPÜLETEK ENERGIAFOGYASZTÁSÁT A JOBB HŐ- ÉS ABLAKSZIGETELÉSSEL, VALAMINT A SZELLŐZŐRENDSZEREKKEL. 3. NAPKOLLEKTOROK ÁLLÍTJÁK ELŐ A MELEGVIZET A NAPKOLLEKTORRAL FELSZERELT ÉS A SZOMSZÉDOS ÉPÜLETEK SZÁMÁRA. 4. A GAZDASÁGOS KAPCSOLTAN HŐ ÉS VILLAMOSENERGIA ELŐÁLLÍTÁSRA (CHP) ALKALMAS BERENDEZÉSEK KÜLÖNFÉLE MÉRETEKBEN LESZNEK MAJD KAPHATÓAK, MELYEK BEFÉRNEK EGY CSALÁDI HÁZ PINCÉJÉBE, ILLETVE EGÉSZ ÉPÜLETKOMPLEXUMOKAT VAGY TÁRSASHÁZAKAT LÁTNAK EL HŐVEL ÉS ENERGIÁVAL, ÁTVITELI VESZTESÉG NÉLKÜL. 5. A TISZTA ÁRAM TÁVOLABBI TERÜLETEKRŐL IS ÉRKEZNI FOG A VÁROSOKBA. ÓRIÁSI LEHETŐSÉGEK REJLENEK A TENGERI SZÉLERŐMŰVEKBEN ÉS A SIVATAGI NAPKOLLEKTOROKBAN. külváros 1. NAPELEMES ÁRAMTERMELÉS 2. MINI-KOGENERÁTOROK= KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOSENERGIA TERMELŐK (CHP) 4. ALACSONY ENERGIAFOGYASZTÁSÚ ÉPÜLETEK 5. GEOTERMIKUS HŐ- ÉS ÁRAMTERMELŐK (CHP) 3. NAPKOLLEKTOROK (FŰTÉS) 9

amegújulóenergiánalapuló áramtermelés Az energia[forradalom] forgatókönyve megmutatja, hogy 2020-ra az áramtermelésünk jelentős részét, mintegy 38%-át képesek leszünk megújuló energiaforrásokból fedezni. Az olyan bizonyított technológiák, mint a szél- és a napenergia fognak leghamarabb nagymértékben elterjedni, de a gyorsan fejlődő geotermikus-, valamint az óceáni energia is jelentősen hozzá fognak járulni a 2020-as energiamixhez. azenergiamegfizethető szintentartása Amennyiben a szokásos üzletmenet (BAU) szerint folytatjuk tovább termelésünket, az áramellátás költsége közel kétszeresére fog emelkedni 2020-ra. Az energiaigény ellenőrizetlen növekedése, a fosszilis üzemanyagárak emelkedése és a szén-dioxid-kibocsátás költségei azt eredményezik, hogy az áramellátás költsége a jelenlegi évi 1450 milliárd dollárról 2020-ra több mint 2800, 2050-re pedig 5300 milliárd dollárra fog nőni. 7. ábra: aglobálisáramtermelésmaés2020-banaz energia[forradalom]forgatókönyvealapján 2020 38% 15% 18% 7% napjaink 31% 9% 28% 3% KŐSZÉN LIGNIT FÖLDGÁZ OLAJ ÉS GÁZOLAJ ATOMENERGIA MEGÚJULÓK 20% 6% 22% 3% AZ ENERGIA[FORRADALOM] A FOSSZILIS ENERGIA LEVÁLTÁSÁVAL ÉS A SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉSÉVEL STABILIZÁLJA A FOGYASZTÓI ENERGIAÁRAKAT. 2015 ÉS 2020 KÖZÖTT A LEGTÖBB MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS OLCSÓBB LESZ, MINT A SZÉN. 10 kép GEOTERMIKUS ERŐMŰ, ÚJ-ZÉLAND. JOE GOUGH/DREAMSTIME

Az energia[forradalom] nemcsak teljesíti a szén-dioxid kibocsátás-csökkentési célkitűzéseket, hanem abban is segít, hogy stabilizáljuk az energiaárakat, és enyhítsük a társadalomra nehezedő gazdasági terheket. Az energiahatékonyság növelése és az energiaellátás megújuló energiaforrásokra való alapozása hosszú távon egyharmadával alacsonyabb áramtermelési költséget eredményez, ahhoz képest, mintha a jelenlegi trendet követnénk. Így tehát egyértelműen látszik, hogy a szigorú környezetvédelmi előírások követése kifizetődő lesz energiaszektorban. 8. ábra: kétforgatókönyvaglobálisáramellátásiésakülönféle áramtermelésiköltségekfejlődéséről 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 15 10 5 0 2007 2015 2020 2030 2040 2050 ENERGIA[FORRADALOM] HATÉKONYSÁGI INTÉZKEDÉSEK REFERENCIA FORGATÓKÖNYV ENERGIA[FORRADALOM] SZERINTI FORGATÓKÖNYV PAUL LANGROCK/ZENIT/GREENPEACE $ /kwh 1 000 Mrd dollár/év 0 AZ ENERGIA[FORRADALOMMAL] MÁR 2020-RA 450 KÖZEPES MÉRETŰ SZÉNERŐMŰVET HELYETTESÍTHETÜNK SZÉLERŐMŰVEKKEL. AZ OLYAN FELTÖREKVŐ GAZDASÁGOK, MINT PÉLDÁUL KÍNA ÉS INDIA, MÁR MOST A VILÁG VEZETŐ NEMZETEI KÖZÉ TARTOZNAK A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA TERÉN, AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKKAL, NÉMETORSZÁGGAL, SPANYOLORSZÁGGAL ÉS DÁNIÁVAL EGYÜTT. 2009-BEN A SZÉLENERGIA-IPAR TÖBB, MINT 400 000 EMBERT FOGLALKOZTATOTT. kép AZ N90 2500 TESZT SZÉLTURBINA, MELYET A NÉMET NORDEX CÉG ÉPÍTETT A ROSTOCKI KIKÖTŐBEN. EZ A SZÉLKERÉK 2,3 MEGAWATTOT TERMEL, ÉS TENGERI KÖRÜLMÉNYEKRE IS TESZTELTÉK. A KÉPEN KÉT TECHNIKUS LÁTHATÓ MUNKA KÖZBEN A TURBINÁN. 11

megújulóenergia= azenergiaellátásbiztonsága A természet számos, szabadon felhasználható energiaforrást kínál. Felhasználásuk csak attól függ, hogyan tudjuk a napfényt, a szelet, a biomasszát vagy a vizet a lehető leghatékonyabban, legfenntarthatóbban és legtakarékosabban árammá vagy hőenergiává alakítani. A világon átlagosan kb. 1 kilowatt energia érkezik a Napból a Földre négyzetméterenként. A Research Association for Solar Power szerint a megújuló forrásokból származó energia 2850-szer több energiát ad, mint amennyire az egész világnak szüksége van. A Földet érő napfény egyetlen nap alatt annyi energiát termel, amennyi a világ jelenlegi energiaigényét nyolc éven keresztül ki tudná elégíteni. Ha műszakilag ennek csak egyetlen százaléka is hasznosítható, az még mindig a világ energiaigényének kb. hatszorosára elég. 2. táblázat: amegújulóenergiátalkalmazótechnológiákműszaki potenciálja2050-revs.avilágprimerenergiaigénye2007-ben A VILÁG ENERGIAIGÉNYE 2007-BEN: 502,9 EJ/A2 MŰSZAKI LEHETŐSÉG VS. A VILÁG ENERGIAIGÉNYE 2007-BEN Koncentrált napenergia (CSP) 3,4-szeres Napelem (PV) 16,0-szoros Vízenergia 0,1-szeres Szárazföldi szél 0,8-szoros Tengeri szél 0,1-szeres Óceáni energia 0,7-szeres Geotermikus energia 0,1-szeres MŰSZAKI LEHETŐSÉG VS. A VILÁG FŰTÉSI IGÉNYE 2007-BEN Közvetlen felhasználású geotermikus energia 9,9-szeres Napkollektoros vízmelegítő 0,2-szeres MŰSZAKI LEHETŐSÉG VS. A VILÁG PRIMERENERGIA IGÉNYE 2007-BEN ÖSSZESEN 32-szeres forrás DLR, WUPPERTAL INSTITUTE, ECOFYS; ROLE AND POTENTIAL OF RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FOR GLOBAL ENERGY SUPPLY; COMISSIONED BY THE GERMAN FEDERAL ENVIRONMENT AGENCY FKZ 3707 41 108, MARCH 2009; POTENTIAL VERSUS ENERGY DEMAND: S. TESKE A IEA 2009 9. ábra: avilágenergiaforrásai forrás WBGU VÍZENERGIA 1-SZERES A VILÁG ENERGIAFORRÁSAI NAPENERGIA 2850- SZERES SZÉLENERGIA 200- SZOROS LEHETŐSÉGEK A MEGÚJULÓ ENERGIÁBAN AZ ÖSSZES MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS A VILÁG JELENLEGI ENERGIAIGÉNYÉNEK A 3078-SZOROSÁT KÉPES NYÚJTANI. GEOTERMIKUS ENERGIA 5-SZÖRÖS HULLÁM ÁRAPÁLY ENERGIA 2-SZERES BIOMASSZA 20-SZOROS AZ ENERGIA[FORRADALOM] 2020-IG CSAK AZ 1,3%-ÁT ALKALMAZZA A FEJLETT ORSZÁGOKBAN ISMERT ÉS FELHASZNÁLHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKNAK, AMELY 2020-RA MÁR A VILÁG ENERGIAIGÉNYÉNEK 21%-ÁT NYÚJTJA MAJD. I. MCDONNELL/ISTOCK kép MEXIKÓI TÖRŐHULLÁM. 12

megújulók:kibocsátás,üzemanyagköltségésproblémáknélkül Mivel a megújuló energiának nincsen üzemanyagköltsége, az energia[forradalom] által 2030-ig felvázolt összes pénzügyi megtakarítás eléri a 6,5 ezer milliárd dollárt, ami évente 282 milliárd dollárt jelent. A szokásos üzletmenet (BAU) üzemanyagköltségének és az energia[forradalom] extra befektetési költségének az összehasonlítása alapján az előbbi átlagos éves üzemanyagköltség többlete magasabb, mint az energia[forradalom] befektetési költség többlete. Az energia[forradalom] alapján az éves átlagos befektetés az energia szektorban 2007 és 2030 között kb. 782 milliárd dollár lenne. Ez annyi, mint a világon összesen három év alatt kifizetett jelenlegi fosszilis energia támogatás. Ezek a megújuló energiaforrások további üzemanyagköltség nélkül fogják megtermelni az elektromos áramot 2030 után, miközben a szén és a gáz ára továbbra is teherként nehezedik majd a nemzetgazdaságokra. Az energia[forradalom] fedezi a környezeti, az éghajlati és a gazdasági költségeket is. 10. ábra: aberuházásbólvalórészesedés referenciaforgatókönyvvs.energia[forradalom] REFERENCIA 2007-2030 ENERGIA[FORRADALOM] 2007-2030 8% ATOMENERGIA 17% FOSSZILIS 43% MEGÚJULÓK összesen 11,2 ezer milliárd dollár 39% FOSSZILIS 10% KAPCSOLT HŐ- ÉS ÁRAMTERMELÉS összesen 17,9 ezer milliárd dollár 13% KOMBINÁLT HŐ- ÉS ÁRAMTERMELÉS 70% MEGÚJULÓK kép A SCHRADEN BIOGAS BIOGÁZ-FEJLESZTŐ TELEP A DREZDÁHOZ KÖZELI GROEDENBEN, NÉMETORSZÁGBAN. LANGROCK/ZENIT/GP A SZOKÁSOS ÜZLETMENET ÜZEMANYAGKÖLTSÉGÉNEK ÉS AZ ENERGIA[FORRADALOM] EXTRA BEFEKTETÉSI KÖLTSÉGÉNEK AZ ÖSSZEHASONLÍTÁSA ALAPJÁN AZ ÁTLAGOS ÉVES ÜZEMANYAGKÖLTSÉG TÖBBLET MAGASABB, MINT AZ ALTERNATÍV FORGATÓKÖNYV, AZ ENERGIA[FORRADALOM] BEFEKTETÉSI KÖLTSÉG TÖBBLETE. 13

aszénerőművekleállítása Az üvegházhatású gázok kibocsátásának döntő többsége a szén elégetéséből származik. Az energia[forradalom] megmutatja, hogy ha a megújuló energia felhasználását nagymértékben megnöveljük, és szigorú hatékonysági intézkedések bevezetése mellett átmeneti üzemanyagként gázt használunk, a szénerőműveket elkezdhetjük kivonni a rendszerből, hasznos élettartamuk végével leállítva azokat. 2020-tól a szénalapú áramtermelés aránya csökkeni kezd. 2020-ra az iparosodott országokban a jelenleg működő szénerőművek 30%-át kivonhatjuk, és megújuló, kapcsolt- és energiahatékony erőművekkel helyettesíthetjük őket. GP/MURPHY AUSZTRÁLIA KÉPES ÉVI TÖBB MINT EGY SZÉNERŐMŰ HÁLÓZATBÓL VALÓ KIVONÁSÁRA, ÍGY 2030-RA MÁR TELJESEN SZÉNMENTESSÉ VÁLHAT AZ ORSZÁG. kisképupper HUNTER-VÖLGYI SZÉNBÁNYÁK, NSW, AUSZTRÁLIA. nagykép JEL AZ UKRAJNAI CSERNOBILBAN LEVŐ ATOMERŐMŰ ROZSDÁS AJTAJÁN. 14

azatomenergiakivezetése A nukleáris ipar az energiatermelésben viszonylag alacsony arányt képvisel, viszont annál magasabbak a kockázatai. A világ primerenergia fogyasztásának mindössze egy tizenhatod részét fedezi, ez az arány azonban a következő évtizedek során tovább fog csökkenni. A működő kereskedelmi atomreaktorok átlagélettartama 23 év, tehát manapság több erőművet állítanak le, mint amennyit építenek. A világ atomenergia termelése 2008-ban 2%-ot esett 2006-hoz képest, és 2010 januárjában a működő atomreaktorok száma a 2002-es történelmi csúcshoz képest nyolccal kevesebb, vagyis 436 volt. Az újonnan létesített erőművek arányát nézve a 2000 és 2009 között hozzáadott atomerőművi kapacitás értéke átlagosan évi 2500 MWe volt. Ez mindössze egy hatoda az új telepített szélerőművi kapacitásnak (évi 14 500 MWe 2000 és 2009 között). 2009-ben 37 466 MW új szélerőmű kapacitás került a globális hálózatba, ezzel szemben a nukleáris csak 1068 MW volt. Ez az új szélenergia kapacitás 12 atomreaktoréval egyenértékű energiát fog termelni - az atomiparnak legutóbb 1988-ban sikerült ennyivel beszállnia a rendszerbe. A nukleáris reneszánsz jól csengő szlogenje ellenére az iparág súlyos költségemelkedéssel, építési késedelmekkel, a reaktorok működésével kapcsolatos munkavédelmi és biztonsági gondokkal, valamint a nukleáris proliferáció problémájával küzd. Az atomenergia veszélyei Bár az atomerőművekben előállított áram sokkal kevesebb szén-dioxidot termel, mint a fosszilis üzemanyagok, működése során óriási fenyegetést jelent a környezetre és az emberekre. A főbb veszélyek: A nukleáris proliferáció. A nukleáris hulladék. A biztonsági kockázat. DMYTRO/DREAMSTIME AZ ENERGIA[FORRADALOM] FORGATÓKÖNYVE ALAPJÁN AZ ATOMENERGIA MEGOSZLÁSA A GLOBÁLIS ELEKTROMOS ÁRAMELLÁTÁSBAN A JELENLEGI 14%-RÓL 7%-RA CSÖKKEN. 2030-RA AZ ARÁNYA MINDÖSSZE 1% LESZ. ROBERT KNOTH/GP I. BRACEGIRDLE/DREAMSTIME kép[balróljobbra]1. DSUNUSOVA GULSUM (43) AGYDAGANATTÓL SZENVED. KAZAHSZTÁN ATOMBOMBA-KÍSÉRLETI TERÜLETÉN ÉL KELET- KAZAKHSZTÁNBAN. 2. A HIGH MARNHAM NEVŰ SZÉNERŐMŰ A TRENT FOLYÓ PARTJÁN. NOTTINGHAMSHIRE, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. 15

mostkell cselekednünk! Avilágkormányainakbekellbizonyítaniuk,hogy komolyanveszikaklímaváltozástazzal,hogy azonnalcselekednekésmegvalósítjákaz energia[forradalmat]. kép A DABANCHENG SZÉLFARMON EGY MUNKÁS A SZÉLTURBINA TORNYÁBA LÉP, HOGY KARBANTARTÁSI MUNKÁT VÉGEZZEN. KÍNÁNAK ÓRIÁSI SZÉLERŐFORRÁSAI VANNAK, AMELYET KÖNNYEN ÉS GAZDASÁGOSAN KI LEHETNE HASZNÁLNI, HA A KLÍMAROMBOLÓ FOSSZILIS ÜZEMANYAGOKRÓL ÁTTÉRNE ERRE A TISZTA, ÉS BŐVEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ENERGIÁRA. Avilágvezetőinekakövetkezőketkelltenniük: Szüntessenek be minden támogatást a fosszilis- és atomenergia részére. Építsék be az energiatermelés externális (társadalmi és környezeti) költségeit a kibocsátás-kereskedelmi rendszer kvótaáraiba. Tegyenek kötelezővé szigorú hatékonysági irányelveket minden energiafogyasztóra vonatkozólag (épületek, elektromos készülékek és járművek). Alakítsanak ki kötelező érvényű célokat a megújuló energiával és a kapcsolt hő- és áramtermeléssel kapcsolatban. Reformálják meg az árampiacot oly módon, hogy garantálják a megújuló áramfejlesztők számára az elsőbbségi hálózati csatlakozás lehetőségét. Biztosítsanak előre meghatározott és stabil befektetői környezetet például a kötelező átvételi rendszeren keresztül. Növeljék a megújuló energiával és az energiahatékonysággal kapcsolatos kutatás-fejlesztésre fordított pénzügyi forrásokat. teistehetszérte Légy aktív! A jelentés teljes szövege a www.greenpeace.hu weboldalon megtalálható, ahol egyben nyomon is követheted az energia[forradalom] útját. A KÉSZENLÉTI (STANDBY) ÜZEMMÓD KIDOBOTT ENERGIA. AZ EGÉSZ VILÁGON 50 SZENNYEZŐ ERŐMŰ MŰKÖDIK CSAK A PAZARLÓ KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD FENNTARTÁSÁÉRT. M. DIETRICH/DREAMSTIME Segíts nekünk! A Greenpeace függetlenségét és szabadságát az biztosítja, hogy önfenntartó, kizárólag magánszemélyek támogatásából végzi munkáját. Arra kérünk, hogy támogasd munkánkat Te is. További információ: http://tamogatas.greenpeace.hu HU WEI / GP Projekt manager és az eredeti változat szerzője: Sven Teske, Greenpeace International A magyar változatot készítette: Stoll Barbara és Illés Andrea a kutatásban résztvevők és társszerzők: DLR, Institute of Technical Thermodynamics, Department of Systems Analysis and Technology Assessment, Stuttgart, Germany: Dr. Wolfram Krewitt ( ), Dr. Thomas Pregger, Dr. Sonja Simon, Dr. Tobias Naegler, Ecofys BV, Utrecht, The Netherlands: Wina Graus, Eliane Blomen az online verzió letölthető innen: www.greenpeace.hu. design: Synra Reklámügynökség nyomtatás: Nagy és Társa fedőlap képe: Paul Langrock/Zenit/Greenpeace kontant: barbara.stoll@greenpeace.hu, vagy info@greenpeace.hu Kiadja a Greenpeace Magyarország 2011 áprilisában. 100%-ban klórmentes, többször felhasznált papírra nyomtatva. 16