Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva

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

Erőműépítések tények és jelzések

A magyarországi erőműépítés főbb kérdései

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A fenntartható energetika kérdései

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

Megújuló energia piac hazai kilátásai

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

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

A megújuló források szerepe a hatékonyan működő villamosenergia-rendszerben

A megújuló alapú villamosenergia-termelés Magyarországon

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

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

A karbonmentes energiatermelés és az elektromos hajtású közlekedés. villamosenergia-rendszerben

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

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

különös tekintettel a kapcsolt termelésre

Miből lesz a megfizethető energia?

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

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

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövıje

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

Orosz atomenergia technológia a tudomány és a versenyképesség szolgálatában

25 ábra 14:40-től 15:05-ig

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

Összefoglalóa megújulóenergiák terjedésénekjelenlegihelyzetéről

Atomenergia: Egyesült Államok, Németország és Svájc

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI IV.

Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje

Villamosenergia-nagykereskedelem 2002-ben

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN

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

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: június szeptember 1.

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

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Richter Csoport hó I. negyedévi jelentés május 7.

A magyarországi nagykereskedelmi villamosenergia-piac 2017-es évének áttekintése

A világ atomerőművei körkép 2004

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

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

A megújulóenergia-termelés Magyarországon

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

MET 7. Energia műhely

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

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

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

A szélenergia termelés hazai lehetőségei. Dr. Kádár Péter

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet június 1.

Richter Csoport hó I-III. negyedévi jelentés november 6.

Richter Csoport hó I. félévi jelentés július 31.

A megújuló energiák fejlődésének lehetőségei és akadályai

Információs társadalom Magyarországon

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁS HELYZETE

A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról

Információs társadalom Magyarországon

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN

CHP erőmű trendek és jövője a villamosenergia rendszerben

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1.

2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, Riadó u Pf Tel.:

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

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

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Nagyok és kicsik a termelésben

Nyersvas 2002 % Acél 2002 % 1 Kína Kína 181, Japán Japán 107, Oroszország 46,2 8 3 USA 92, USA 40,2 7 4

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc

MEHIB ZRT I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

A Paks II. projekt aktualitások

Működőtőke-befektetések Adatok és tények

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

A villamosenergia termelés helyzete Európában

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK A TÁRSADALOMRÓL 40 ORSZÁGOS KUTATÁS PERILS OF PERCEPTION

A szélerőművek Magyarországon

Towards the optimal energy mix for Hungary október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

26 ábra 14:40-től 15:00-ig

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban

A szén dioxid leválasztási és tárolás energiapolitikai vonatkozásai

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

Háztáji energiatermelés közgazdász szemmel

Atom + szén + megújulók

A főbb növényi termékek

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ

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

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

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Kitekintés az EU földgáztárolási szokásaira

Energetika átfogó kérdései

61. MEE Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás Igények és lehetőségek új egyensúlya. Mező Csaba E.ON Hungária Zrt. Debrecen, szeptember

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

1. táblázat - A világ tűzeseteinek összesített adatai az országokban ( )

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András

Belföldi EMS Gyorsposta

Oxyfuel tüzelési technológia megvalósíthatóságának vizsgálata hazai tüzelőanyag bázison

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés

Átírás:

Dr. Stróbl Alajos Erőműépítések Európában ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva

egyéb napelem 2011-ben 896 GW 5% Változás az EU-27 erőműparkjában változás 2000 és 2011 között, MW változás 2011-ben 9 718 MW szélerőmű 10% 9 616 MW vízerőmű 15% 615 MW atomerőmű 14% 1 373 MW olajerőmű 6% 21 000 MW gázerőmű 23% -6 253 MW 1 373 MW* szénerőmű 26% -446 MW * épült 2147 MW, leállt 840 MW Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 62. k. 5. sz. 2012. p. 43.

BT nettó = 928 130 MW P nettó,cs,cs=532 540 MW ENTSO-E 2011 Erőmű-kihasználás (nettókra), h/a Átlag: 3605 h/a Forrás: ENTSO-E Memo 2011. Provisional values as of 30 April 2012

Erőmű-teljesítőképesség, EU-27 GW Átlagos növekedés 2009 és 2035 között 1,5%/a 1230 1090 834 Átlagos növekedés 2009 és 2035 között %/a + 8,1 + 5,6 + 2,9 + 0,6-0,3 + 1,6-3,6-1,9 Forrás: IEA: World Energy Outlook 2011, p.566

Az erőműpiac fejlődése Európában MW szénerőművek gázerőművek Forrás: VGB PowerTech 92. k. 1/2. sz. 2012. p.43-47.

Német megújulók kiépítése 11 év Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 62. k. 6. sz. 2012. p. 59-62.

A tengeri szélerőművek fejlődése MW Évente 900 MW-tal nő Európában Ország Szél- farm Szél- erőmű BT, MW UK 18 636 2094 DK 13 401 857 NL 4 128 247 DE 6 52 200 BE 2 61 195 SE 5 75 164 FI 2 9 26 IE 1 7 25 NO 1 1 2 PE 1 1 2 összes 53 1371 3813 Forrás: VGB PowerTech 92. k. 7. sz. 2012. p. 62-65.

Szivattyús, tárolós vízerőművek aránya (a német Nemzeti Megújulós Cselekvési Terv alapján) Forrás: Brennstoff Wärme Kraft, 64. k. 7/8. sz. 2012. p. 5 8.

A német villamosenergia-termelés TWh 8% 6% 14% 22% 24% 23% 17% 19% 18% 11% 26% 6% 25% 30% 22% 5% 13% Forrás: Brennstoff Wärme Kraft, 64. k. 4. sz. 2012. p. 91.

A német ellátási biztonság GW 160 58 + 6 + 5 + 5 = 74 GW (VH + ÁH + TMK + KK) 86 86 teljesítőképesség Forrás: VGB PowerTech 92. k. 1/2. sz. 2012. p.35-37. teljesítőképesség (csúcsterhelés január 3. szerdáján 19 órakor)

Villamosenergia-termelési és -fogyasztási cél TWh Németországban termelés fogyasztás Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 62. k. 7. sz. 2012. p. 51-55.

Erőművek Oroszországban GW 225 243 0,8%/a 249 257 267 277 Forrás: IEA: World Energy Outlook 2011, p. 586

Atomerőművek 2011 végén (2010 végén) Ország Üzemben Épül Blokkszám BT, MW * E, TWh/a ** Arány, % Blokkszám BT, MW * Argentína 2 (2) 1 005 5,9 5,0 1 (1) 745 Örményország 1 (1) 408 2,4 33,2 - - Belgium 7 (7) 6 213 45,9 54,0 - - Brazília 2 (2) 2 007 14,8 3,0 1 (1) 1 300 Bulgária 2 (2) 2 000 15,3 32,6 2 (2) 2 120 Kína 16 (13) 12 617 82,6 1,8 26 (29) 29 009 Németország 9 (17) 12 696 102,3 17,8 - - Finnország 4 (4) 2 800 22,3 31,6 1 (1) 1 600 Franciaország 58 (58) 65 880 423,5 77,7 1 (1) 1 600 Nagy-Britannia 18 (19) 11 677 62,7 17,8 - - India 20 (20) 4 780 3,7 3,7 7 (5) 5 300 Irán 1 (0) 1 000 - - -(1) - Japán 51 (55) 46 628 156,2 18,1 2 (2) 2 760 Kanada 18 (18) 13 425 88,3 15,3 - - Dél-Korea 22 (21) 20 501 147,8 34,6 5 (5) 6 200 Mexikó 2 (2) 1 366 9,3 3,6 - - Hollandia 1 (1) 515 3,9 3,6 - - Pakisztán 3 (2) 787 3,8 3,8 2 (1) 680 Románia 2 (2) 1 412 10,8 19,0 - - Oroszország 33 (32) 25 242 162,0 17,6 10 (10) 8 560 Svédország 10 (10) 9 494 58,1 39,6 - - Svájc 5 (5) 3 430 25,7 40,8 - - Szlovákia 4 (4) 1 890 14,3 54,0 2 (2) 880 Szlovénia 1 (1) 727 5,9 41,7 - - Spanyolország 8 (8) 7 728 55,1 19,5 - - Dél-Afrika 2 (2) 1 888 12,9 5,2 - - Tajvan 6 (6) 5 144 40,4 19,0 2 (2) 2 712 Cseh Köztársaság 6 (6) 3 936 26,7 33,0 - - Ukrajna 15 (15) 13 818 68,7 47,2 - - Magyarország 4 (4) 2 000 14,7 42,0 - - USA 104 (104) 106 353 790,4 19,2 1 (1) 1 240 Összesen 437 (443) 389 367 2 627,6 13,0 63 (64) 64 706?! Forrás: Brennstoff-Wärme-Kraft, 64. k. 7/8. sz. 2012. p. 31-37. * bruttó; ** nettó

Orosz atomerőműves fejlesztés GW 2011-ben 10 atomerőműben 32 reaktorblokk működött: 16 VVER, 15 RBMK, 1 gyors típus. A szabványos új típus a VVER 1200 MW e -vel. Forrás: IEA: World Energy Outlook 2011, p. 321. és p.586.

Atomerőművek Franciaországban 58 reaktor: 34*900 MW; 20*1300 MW; 4*1500 MW átlagos életkor 25 év Forrás: RTE Bilan Prévisionnel de l équilibre offre-demend d électricité en France, 2007. évi kiadás

Az erőmű-létesítés kockázatai Forrás: Brennstoff Wärme Kraft, 64. k. 6. sz. 2012. p. 9. 22 áramszolgáltató cég véleménye alapján kialakult százalékos sorrend

Hagyományos technológiák súlyozott villamosenergia-termelési egységköltsége /MWh Forrás: VGB PowerTech 92. k. 4. sz. 2012. p. 111-113. * 2015 után; ** a szén dioxid ár 30 /t

Lipcsei áramtőzsde (EEX) zsinór, határidős árai /MWh 18 Ft/kWh 14 Ft/kWh Forrás: GKI Energiakutató Kft. Energiapiaci hírlevél 2012.09.17.

Legolcsóbb az atomerőmű!? Példa: 15x BT bruttó =4x500=2000 MW Saját t tőket ~ 130 Mrd Ft 230 /kw E nettó = 14,741 Mrd kwh τ nettó =7800 h/a (89%) Állandó költségek: Értékcsökkenés Személyzet, üzem Állandó karbantartás Egyéb Változó költségek: Hasadóanyaganyag Változó karbantartás Egyéb 147,4 Mrd Ft/a 10,0 Ft/kWh 14,7 Mrd Ft/a 1,0 Ft/kWh ~11 Ft/kWh BT bruttó =2x1200=2400 MW Saját t tőket ~ 2400 Mrd Ft 3500 /kw Csak durva becsléssel! Állandó költségek: Értékcsökkenés Személyzet, üzem Állandó karbantartás Egyéb Változó költségek: Hasadóanyaganyag Változó karbantartás Egyéb E nettó = 15,500 Mrd kwh τ nettó =6800 h/a (78%) 325,5 Mrd Ft/a 21,0 Ft/kWh 2x 15,5 Mrd Ft/a 1,0 Ft/kWh ~22 Ft/kWh

Összefoglalás (Rezümé) 1. Mostanában főleg megújuló forrásra és földgázra építenek erőművet Európában, de újból napirendre kerülhet a szén is majd később az atomenergia (pótlásokra). 2. Az építési feltételek ma nem túl kedvezőek: viszonylag sok a teljesítőképesség, a piaci árak inkább csökkennek, a beruházási légkör lehűlt (nehéz hitelt szerezni), az állami beavatkozás nem elég világos hosszabb távra nem látszik túlzottan megalapozottnak. 3. A villamosenergia-piac mellett nem foglalkoznak eléggé a villamos teljesítőképességek (a kapacitások) piacával. 4. Kedvező az európai egységes energiapiac megnyitása mind a villamos energiánál, mind a földgáznál, de rövid távon ez nagy zavarokat okozhat a helyi fejlesztésekben. 5. Hosszabb távon a hatékonysági intézkedések hatására a villamosenergia-igény nem növekedik nagyon tovább, de új erőműre szükség van a régiek helyettesítése érdekében.

strobl@mavir.hu