A fosszilis energiaforrások kimerülnek nem ez a kérdés!



Hasonló dokumentumok
A FÖLDGÁZ SZEREPE A VILÁGBAN ELEMZÉS ZSUGA JÁNOS

Mekkora valójában a közel-keleti olajkészlet de számít-e ez?

A biomassza rövid története:

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Energetikai trendek, klímaváltozás, támogatás

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez

Az energia ára Energetika és politika

Vége az alacsony kőolaj áraknak

2. Globális problémák

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Útmutató kezdők részére az energia és a teljesítmény megértéséhez

Megújuló energiaforrások

Fosszilis nyersanyag statisztikák megbízhatósága

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

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

Magyarország műanyagipara

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

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok

Hagyományos és modern energiaforrások

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

3/2010. Terménypiaci előrejelzések , Hétfő. Összefoglaló

Elektromos árammal fűtött ablakok: kényelmes és jó hatásfokú megoldás a hideg ellen

Az Európai Unión belüli megújuló energiagazdálkodás és a fenntarthatóság kérdése

április Havi energetikai szakreferensi jelentés FÉNY UTCAI PIAC Kft. részére

OLAJOS MAGVAK: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM AZ EU REPCE TERMELÉSÉNEK VISSZAÁLLÍTÁSA ELLENSÚLYOZZA AZ ALACSONYABB BEHOZATALT

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván november 20. Budapest

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1

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

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

10 rémisztő tény a globális felmelegedésről

Érzékeny földünk. Városi Pedagógiai Intézet Miskolc, 2006 április 19. ME MFK Digitális Közösségi Központ

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumot kíséri:

Fenntartható fejlődés és energiapolitika. Lontay Zoltán irodavezető, EGI Zrt. elnök Magyar Energiahatékonysági Társaság

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

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés Libri Könyvkereskedelmi Kft. részére

1. Bevezetés, alapfogalmak

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

LNG felhasználása a közlekedésben április 15. Kirilly Tamás Prímagáz

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével

Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék. Energiahordozók

NYERSANYAGPIACI HÍRLEVÉL

Tervezzük együtt a jövőt!

NYERSANYAGPIACI HÍRLEVÉL

A VILÁG ENERGIATECHNOLÓGIAI KILÁTÁSAI 2050-IG (WETO-H2)

GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Éves energetikai szakreferensi jelentés TEJ-S Kft. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés Redel Elektronika Kft. részére

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

GABONA: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM DURVA SZEMCSÉS GABONA ÉS BÚZA EXPORTÁLHATÓ KÉSZLETEI NÖVEKEDNEK MÍG A RIZS KÉSZLETEI CSÖKKENEK

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

Tárgyszavak: hagyományos olajkészletek; olajtermelés; nehézolaj; szurokföld; CO 2 -kibocsátás.

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. részére

Vélemény a BKV menetdíjainak évi tervezett emeléséről Bevezetés

Éves energetikai szakreferensi jelentés DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. részére

A certifikátok mögöttes termékei

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

3./2014. Terménypiaci előrejelzések február 2., Vasárnap. Összefoglaló

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

A villamosenergia termelés helyzete Európában

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Az ipari energiaköltségek csökkentésének lehetőségei egy svéd vasöntöde példáján

NYERSANYAGPIACI HÍRLEVÉL

GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS II.

Éves energetikai szakreferensi jelentés Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft részére

NYERSANYAGPIACI HÍRLEVÉL

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

ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE. Ha egy baj elhárításáról van szó, az első teendő az ok, az eredet feltárása.

NYERSANYAGPIACI HÍRLEVÉL

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

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

NYERSANYAGPIACI HÍRLEVÉL

Éves energetikai szakreferensi jelentés Pannontej Zrt-Zala részére

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

Éves energetikai szakreferensi jelentés ECOMISSIO Kft. részére

Fejlemények a nemzetközi klímaegyezmény terén

Éves energetikai szakreferensi jelentés Next Ingatlanforgalmazási és Kereskedelmi Kft. részére

Ennyit ér a végtörlesztés? - Még többel tartoznak a családok

A megújuló energiák fejlődésének lehetőségei és akadályai

NYERSANYAGPIACI HÍRLEVÉL

G L O B A L W A R M I N

PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 12. Energiahatékonyság, társadalom; , NB

Magyar Nukleáris Társaság Nukleáris Technikai Szimpózium december 8-9. Atomerőművektől a passzívházakig mindezekről aktívan

Éves energetikai szakreferensi jelentés ORION Elektronikai Kft részére

Németország energiadiktatúrája a megújuló villamosenergia termelés tükrében (2015. október)

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája December 8.

GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

A világ szegényei az energiában is hiányt szenvednek nagyralátó tervek ennek enyhítésére

A magyar közvélemény és az Európai Unió

K+F lehet bármi szerepe?

Hospodárska geografia

Átírás:

BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 4. sz. 2005. p. 5 13. Az energiagazdálkodás alapjai A fosszilis energiaforrások kimerülnek nem ez a kérdés! A fosszilis energiahordozók kimerülése az energetika legfontosabb veszélye az általános közvélekedés szerint. Az összeállítás szerint ezzel szemben az igazi veszély kettős: mielőtt az összes fosszilis üzemanyagot felhasználná az emberiség, a környezeti károk miatti pusztulás szétrombolná a gazdaságot, illetve a fosszilis üzemanyagok, különösen az olaj kedvezőtlen eloszlása a földgolyón számos geopolitikai konfliktust táplál, és ezek szintén előbb kiéleződnének, minthogy kimerülnének a források. Az igazi megoldást a gazdaságosan hozzáférhető alternatív energiaforrások, különösen a hidrogén jelenthetik. Tárgyszavak: készlet; erőforrás; teljes erőforrásbázis; fosszilis. A fosszilis energiahordozók kimerülnek ennek az állításnak nagy előnye, hogy könynyen érthető, viszont hátránya az, hogy nem igaz. Ezt C. Marchetti mondta 1979-ben, hat évvel az OPEC olajembargója után a hidrogénnek a légi közlekedésben való felhasználásáról szóló nemzetközi szimpóziumon, kivívva a hallgatóság nemtetszését. A szimpózium célja új üzemanyag megtalálása volt, még mielőtt a régi elfogyna. Általánosságban nem sok értelme van a fosszilis fűtőanyagok kimerüléséről beszélni. Ennek két alapvető oka van: az első az, hogy mielőtt az összes fosszilis tüzelőanyagot felhasználná az emberiség, a környezet pusztulása szétrombolná a gazdaságot, így nem is lenne szükség üzemanyagra. A második, a fosszilis tüzelőanyagok, különösen az olaj kedvezőtlen eloszlása a földgolyón, az ehhez járuló vallási és politikai fundamentalizmus, számos geopoliti- 5

kai konfliktust táplál. Vagyis e két konfliktusforrás nagyobb jelentőségű, és kiéleződésük meg fogja előzni és meg fogja akadályozni az ásványi tartalékok kimerülésének tényleges folyamatát. Kezdetben vala Az emberi civilizáció a szenet több mint 2000 éve használja, szerepe azonban a tűzifához képest a középkorban és egészen a korai ipari forradalomig elhanyagolható volt. Az európai városok növekedése miatt a környezetükben lévő tűzifa elfogyott, egyre inkább áttértek a szén használatára. 1840 és 1920 között a legtöbb európai ország a megújuló tűzifáról áttért a tipikusan nem megújuló forrásra, a szénre. Ez rendkívüli, párhuzamos és szinergetikus átmeneti folyamat volt: egyidejűleg nemcsak a fáról a szénre, de a földművelésen alapuló gazdaságról az iparra, a falusi létről a városira, az izomerővel működő gépekről a gőzgépekre is áttértek. A gőzmozdonyokkal szállították a szenet és a vasércet a kohókba. A kohókban acélt gyártottak, amiből még több vasutat építettek és mozdonyt gyártottak, hogy még több szenet és vasércet szállítsanak amiből nemcsak mozdonyokat, hanem hajókat is építettek, amelyek szenet szállítottak szerte a világon, hogy avval még több hajót működtessenek. Ez öngerjesztő folyamat volt. Az átmenetek sohasem feszültségmentesek. A kontinentális Európa egyes részein a szénégetés eleinte főbenjáró vétségnek számított. Az ok a boszorkányüldözés. A szén égetése kénszagot áraszt ez a pokol szaga. A szenet égetőket az ördög cimboráinak tekintették, és egyeseket közülük máglyán megégettek feltehetően ehhez fát használtak. Egy időben Angliában is főbenjáró bűn volt a szénégetés, a régi angolok azonban pragmatikusak voltak: a bűn nem a sátánizmus volt, hanem a levegő mérgezése. Erőforrások és készletek Egy régi kínai mondás szerint a bölcsességhez vezető első lépés a dolgok megfelelő néven nevezése. Elöljáróban ezért érdemes néhány központi fogalmat meghatározni. A teljes erőforrásbázison (total resource base) valamely nyersanyag, például a szén vagy a kőolaj teljes, földben levő mennyiségét értjük. A készletek (reserves) fogalmán a teljes erőforrásbázis azon része értendő, amely a mai eladási árak mellett, a mai technológia alkalmazásával és a mai törvények betartása mellett gazdaságosan kitermelhető. Az erőforrások (resources) a teljes erőforrás-bázis és a készletek különbsége, a mai körülmények közt nem termelhető ki gazdaságosan. Ez a szóhasználat egyébként egyezik az ENSZ energetikai fej- 6

lesztési programjaiban olvashatókkal is [2]. A továbbiakban mind az erőforrások, mind a készletek becslésekor a 2000. év tekinthető viszonyítási évnek. Ha az árak, a technológia vagy a törvények változnak, az erőforrások és a készletek közötti határ is megváltozik. Például ha az olajárak nőnek és a többi tényező változatlan, a készletek nőnek az erőforrások rovására. Árcsökkenés esetén fordított folyamat játszódik le. Az árváltozásokat előidéző tényezők lehetnek pillanatnyiak és tartósak. Rövid távon a geopolitika vagy a hideg tél kiválthat áremelkedést az azonnali kötések piacán. Mivel azonban az újabb olajkutak termelésbe állítása időigényes folyamat, a gyorsan lecsengő tüskék az árak jelleggörbéin gyakran semmilyen kapacitásváltozást nem okoznak. Közép- és hosszú távon a technológiai fejlődés (pl. az olajkutatás, kitermelés és feldolgozás tökéletesítése) gyakran csökkenti az árakat. A technológiai fejlődés okozta árcsökkenés miatt az erőforrások egy része készletté válik. A 1. ábra szemlélteti a teljes erőforrásbázis felosztását, valamint azt, hogy a változó árak és a technológiai haladás hogyan módosítja a belső határt a készletek és az erőforrások között. Az ábra azt is bemutatja, hogy az erőforrások további alosztályokra bonthatók. Mivel az 1. ábra kétdimenziós, nem tükrözi a törvényi szabályozás hatását, ez azonban könnyen elképzelhető. A törvényhozás a politika gyermeke, a politika pedig a kultúráé. Az USA-ban például a törvényhozás nagy hatással lehet a kitermelés engedélyezésére. Hatásköre kiterjedhet a köztulajdonban levő földeken és a tengerfenéken végzett kitermelés engedélyezésére is. Egyes országokban a jogi szabályozás a királyok vagy a vallási vezetők szeszélyeit követheti. Az erőforrás és a készlet közötti különbség megértése után felvethető a kérdés: mennyi maradt még a földben? Az 1. táblázat áttekinti a globális készleteket és erőforrásokat bizonyítva, hogy még sok van a földben. Mégis a kimerülés aggasztja az embereket egyre inkább. Aggodalomra van is ok, mert a regionális kimerülés súlyosbítja a nemzetközi konfliktusokat, amelyek a globális eloszlás egyenetlenségeiben gyökereznek. Észak-Amerikát és talán az Egyesült Királyságot leginkább az olaj, kevésbé a földgáz és még kisebb mértékben a szén kimerülése érinti. A közlekedés ki van szolgáltatva az olajnak A kőolaj a közúti, nem kötöttpályás közlekedés egyetlen energiaforrása. Olajon a hagyományos kőolajat kell érteni, ami viszonylag egyszerűen kiszivattyúzható a földből 1. 7

azonosított erőforrások nem azonosított erőforrások mért azonosított feltételezett hipotetikus spekulatív növekvő gazdaságos kitermelhetőség gazdaságos majdnem gazdaságos egyéb erőforrások készletek ár és technológia erőforrások feltárás technológia erőforrások erőforrások nem hagyományos és gyenge minőségű anyagok növekvő geológiai ismeretek 1.ábra A készletek és források felosztása és változása A világ fosszilis energiahordozó-készletei és -erőforrásai 1. táblázat Típus Fosszilis energiahordozók (exajoule) Fogyasztás Készletek Erőforrások Erőforrásbázis 1860 1998 1998 További előfordulások Olaj Hagyományos 4 854 132,7 6 004 6 071 12 074 Nem hagyományos 285 9,2 5 108 15 240 20 348 45 000 Földgáz Hagyományos 2 346 80,2 5 454 11 113 16 567 Nem hagyományos 33 4,2 9 424 23 814 33 238 930 000 Szén 5 990 92,2 20 666 179 000 199 666 n. a. Összesen 13 508 319,3 46 655 235 238 281 893 975 000 Milyen gyorsan használjuk fel olajkészleteinket, ha a felhasználás a 2000. évi szinten marad? A 1. táblázat adatai szerint, ha feltesszük, hogy a fogyasztás nem változik, új készleteket nem fedeznek fel, az árak nem nőnek, a technológia nem tökéletesedik, a törvények nem válnak kedvezőbbé az olaj kitermeléséhez, akkor: ha csak a hagyományos készleteket vesszük tekintetbe, a készletek 42 évre elegendőek; ha a nem hagyományos erőforrásokat is tekintetbe vesszük, akkor 78 év adódik; 8

ha a teljes erőforrásbázist tekintjük, akkor 230 évünk van; ha tekintetbe vesszük a geológusok által feltételezett további előfordulásokat is, akkor csaknem 550 évünk van 2. E következtetések nem veszik tekintetbe, hogy eddig minden évtizedben több kőolajat fogyasztottunk, mint az azt megelőzőben; ez ha egyéb változás nem történik lerövidíti a fenti határidőket. Nem veszik azonban tekintetbe az új felfedezéseket és a technológiai fejlődést sem, ami viszont a határidőket meghosszabbítja. A 2. ábra bemutatja az ismert készletek és az évi fogyasztás arányát évről-évre a 20. század folyamán, vagyis azt, hogy az adott évben hány évre elegendő készlet volt ismert. 1900- ban az akkori fogyasztást feltételezve, az ismert készlet 40 évre volt elegendő. Ez az arány egy évszázaddal később, 2000-ben még a hagyományos készletre vonatkozóan is valamivel meghaladta a 40 évet. 1900-ban a nem hagyományos készletről még nem is tudtak, ma már viszont ismeretes, hogy az emberiség jelentős nem hagyományos készletekkel is rendelkezik, sőt ki is aknázza azokat. Az adatok tehát azt mutatják, hogy a földben levő készlet és az évi fogyasztás aránya soha nem volt olyan nagy, mint most, tehát a kimerülésig rendelkezésre álló becsült idő soha nem volt ilyen hosszú, mint éppen most. Mivel az olaj árának változása az említett módon eltolja a határvonalat a készlet és az erőforrás között a magasabb árak az erőforrás egy részét készletté változtatják azt gondolhatnánk, hogy a készlet/fogyasztás arány egyezése a száz évvel ezelőtti értékkel az áremelkedés következménye. Ez azonban helytelen feltevés! Változatlan vásárlóerejű dollárban számítva, rövid távú ingadozásoktól eltekintve, az olaj ára az elmúlt évszázadban lényegében változatlan maradt (lásd a 3. ábrát). Ha a fentiek ellenére az Olvasóban még mindig felmerül az olajkészletek kimerülése, emlékezzünk, szénből is előállítható olaj, ezt tette Németország a II. Világháború alatt. A szén tulajdonképpen hidrogénhiányos olaj. Néhány rövid állítás segíthet megérteni a mai olajpiacon kialakult helyzetet: a legtöbb olajfelhasználó ország nem rendelkezik elegendő saját olajjal; a legtöbb olajjal rendelkező ország nem igényel annyi olajat, mint amennyivel rendelkezik; ez azt jelenti, hogy mind az importőrök, mind az exportőrök, tehát a világ országainak többsége függ más országoktól; meglepő lehet, de 2004-ben a világ legnagyobb olajtermelője még mindig az USA volt; 1950-ig az USA volt a világ legnagyobb olajexportőre. 9

50 40 hátralevő évek 30 20 10 0 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2. ábra A készlet-termelés arány változása 1900-tól 2000-ig a pennsylvaniai fellendülés az orosz olaj megjelenése a texasi olaj felfedezése a hiánytól való félelem az USA-ban a kelet-texasi olajmező felfedezése a háború utáni újjáépítés a közel-keleti hatnapos háború az iráni forradalom Irak megtámadja Kuvaitot 100 80 60 USD 40 20 0 1861-1869 1870-1879 1880-1889 1890-1899 1900-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-2001 korabeli USD 2001. évi USD 3. ábra A nyersolaj hordónkénti ára 2001. évi USD-ben és korabeli USD-ben 1860-tól 2001-ig 10

Mi történik akkor, ha elégetjük a mai teljes fosszilis készletünket? Bár az imént vázoltak szerint nem fenyeget bennünket a fosszilis tüzelőanyagok globális készleteinek rövid távú kimerülése, ha a foszszilis tüzelőanyagok iránti igényünk fennmarad, irreverzibilis klímaváltozásnak tesszük ki magunkat. Feltehető a kérdés: milyen hatással lesz az atmoszféra CO 2 -tartalmára, ha a jelenleg ismert teljes fosszilis tüzelőanyag-készletet felhasználjuk? E kérdés vizsgálatakor a kutatók [3] a következőket feltételezték: nem fedeznek fel újabb készleteket, nem lesznek technológiai tökéletesítések, az olaj ára nem lesz több, mint 20 USD/hordó (1997. évi árakon). több jégkorszak is volt. A globális hőmérséklet-változás és az atmoszféra CO 2 -tartalma párhuzamosan változott. A civilizáció képes túlélni több mint 400 ppmv CO 2 -t, ez jelenleg elkerülhetetlennek tűnik, de még nem okoz jelentős klímaváltozást. Ha azonban a CO 2 -koncentráció meghaladja a 700 ppmv-t, a történelemben páratlan globális katasztrófának leszünk kitéve, amely méreteiben meghaladja a történelemben és mítoszokban szereplő vízözönt 3. Nincs remény arra sem, hogy mielőtt az emberiség magára zúdítaná a klímaváltozás katasztrófáját, az áremelkedések korlátozzák a fosszilis tüzelőanyagok felhasználását. Ez nem várható! Az olajárak hatása A készletek elfogyasztása után a levegőben levő CO 2 mennyisége 250%-kal fogja meghaladni az iparosítás előtti szintet azaz meghaladja a 700 ppmv-t (parts per million by volume milliomodrész a térfogatra vonatkozóan). Az elmúlt 310 000 évben a CO 2 maximális koncentrációja kb. 310 ppmv volt legalábbis a 20. század végéig, amikor is az emberi tevékenység következtében meghaladta a 370 ppmv-t. Ebben a mintegy háromszáz évezredből álló korszakban a földön egyes periódusokban sokkal melegebb volt mint most, de Az olaj ára az elmúlt időszakban jelentősen nőtt, újabb és újabb történelmi csúcsokat döntögetve. Ugyanakkor becslések szerint az arab olaj kitermelési ára hordónként kisebb, mint 2 USD. A hagyományos gazdaságtan szerint a drágán termelők akkor kezdik a termelést, amikor az árak egy bizonyos küszöbértéket meghaladnak, és akkor hagyják abba a termelést, amikor az árak a küszöbérték alá kerülnek. Az olajiparban legalábbis rövid és közepes távon ez éppen fordítva van. A költségesen termelők állandóan teljes erővel termel- 11

nek. Arról nem hallani, hogy a (a viszonylag költségesen dolgozó) texasi termelők növelik, vagy csökkentik a termelésüket. A hordónként 1 2 dollárért termelők nyitják, illetve zárják a csapokat. Az árrobbanásoknak nem sok közük van a hagyományos gazdaságtanhoz, szeszélyesen következnek be. A jövő évi olajárakat nem lehet hitelt érdemlően megjósolni. Hosszabb távon, 8 10 éves távlatban egyes esetekben lehet ármérséklődésről beszélni, mert ennyi időt vesz igénybe egy új olajmező felfejlesztése. Ha pl. az olaj hordónkénti ára 25 és 35 dollár között van, a termelők még 10 000 láb 4 mély víz alatt levő olaj iránt is érdeklődnek. Fontos megérteni, hogy a termelési ár zömmel a kutatási és a fejlesztési költségeket tükrözi. Ameddig az arab olaj hordónkénti kitermelési ára néhány dollár, az árak nem érthetők meg a gazdaságtan tiszta logikai érvei alapján. Figyelembe véve, hogy az olaj ára nagyrészt a kutatás ára, fontos megjegyezni, hogy például a szaúdiaknak nem nagyon kell kutatniuk, az ő országuk egy olajtengeren úszó homoksziget. Végül egy konkrét időpontot tekintve, 2004. augusztus 2-án a New York-i NYMEX nyersanyagtőzsdén az olaj hordónkénti ára majdnem 44 dollár volt. Ugyanakkor a 2009 decemberi határidős ár (több mint öt évre előre vonatkozóan!) csak 33,70 dollár volt, vagyis több mint 10 dollárral kevesebb, mint a napi ár. A piac tehát nem hisz a készletek kimerülésében. Záró gondolatok a fosszilis készletek rohamos csökkenéséről Az olajtól való kölcsönös függés a világban évről-évre nő. 2000-ben az USA a felhasznált olaj 56%-át importálta, e mennyiség negyedét a Közel-Keletről; Nyugat-Európa szükségletének 60%-át importálta, ennek felét a Közel- Keletről; Japán olajszükségletének 82%-a a Hormuzi-szoroson keresztül érkezik. Így vagy úgy, de valamilyen módon a geopolitikai és környezeti feszültségek externális költségei belső költségekké válnak ez történhet tervszerűen, de valószínűbb, hogy katasztrófák révén fog végbemenni. Ez növelni fogja a fosszilis tüzelőanyagok használatának árát, növelni fogja a készleteket és így csökkenteni az erőforrásokat. Amint a hidrogén-technológia előnyei egyre inkább nyilvánvalóvá válnak, a fosszilis tüzelőanyagokra támaszkodó technológiák szerepe csökkenni fog (ezt egyelőre nehéz elképzelni). Hosszú távon a készletek növekedésének jelenleg tapasztalt növekedési üteme lassulni fog, sőt a trend meg fog fordulni, és a tartalékok csökkenni fognak. A fosszilis készletek azonban a 12

földben fognak maradni! Nem a készletek kimerülése, hanem a nemzetközi béke és a globális környezet védelme fogja kikényszeríteni a fosszilis tüzelőanyagok használatának korlátozását. Az igazi megoldást a gazdaságosan hozzáférhető alternatív energiaforrások, különösen a hidrogén jelenthetik. Összeállította: Schultz György Irodalom [1] Scott, D. S.: Fossil sources: running out is not the problem. = International Journal of Hydrogen Energy, 30. k. 1. sz. 2005. p. 1 7. [2] United Nations Report 2001: World energy assessement: energy and the challenge of sustainability. = http://www.undp.org/energy/ [3] Rogner, H. H.: An assessment of world hydrocarbon resources. = Annual Review of Energy Environment, 22. k. 1997. p. 217 262. 1 A nem hagyományos olaj pl. a Kanadában és Venezuelában található olajhomok, ez bitumen, homok és víz keveréke. Kitermeléséhez a bitument el kell különíteni és fel kell dolgozni. A nem hagyományos azt jelenti, hogy a kőolaj forradalmát kiváltó, kezdetben kizárólagosan bányászott könnyű olajtól eltérő jellegű. 2 A számolás az 1. táblázat alapján elvégezhető. A1998. évi fogyasztás 132,7 EJ/év (hagyományos) + 9,2 EJ/év (nem hagyományos) = 141,9 EJ (összesen) (1 exajoule = 10 18 Joule). A hagyományos készletet osztva az évi teljes fogyasztással: 6004 EJ/141,9 EJ/év = 42,3 év adódik. A hagyományos és nem hagyományos készletek összegét osztva a teljes évi fogyasztással: (6004 + 5108)/141,9 = 78,3 év adódik. Az erőforrásbázist osztva a teljes évi fogyasztással: (12074 + 20348)/141,9 = 228 év adódik. Végül, pedig ha az erőforrásbázis és a további előfordulások összegét osztjuk a teljes évi fogyasztással: (12074 + 20348 + 45 000)/141,9 = 546 évet kapunk. (Itt a szén nincs sehol tekintetbe véve, bár a szénből is előállítható olaj). 3 Újabb kutatások és felfedezések valószínűsítik, hogy az az árvíz, amelyre számos vallásban és kultúrában található utalás, egy a mai Kanada észak-keleti részén elhelyezkedő nagyméretű édesvizű tó hirtelen kiáradása miatt következett be. 4 1 láb = 0,3048 m BME OMIKK MUNKAVÉDELEM ERGONÓMIA munkavédelem munkabiztonság foglalkozás-egészségügy munkabalesetek megbetegedések ergonómia BIZTOS, AMI BIZTOS mgksz@info.omikk.bme.hu 061/4575322 13