A német energetikai fordulat és hatásai az energiapiacra



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

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

A fenntartható energetika kérdései

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

A villamosenergia termelés helyzete Európában

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

Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután

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

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

A megújulóenergia-termelés Magyarországon

Nagyok és kicsik a termelésben

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

Napenergia rendszerek létesítése a hazai és nemzetközi gyakorlatban

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

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

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

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

Megújuló energia, megtérülő befektetés

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

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI IV.

A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁS HELYZETE

STRATÉGIA: Növekedésre programozva

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

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

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

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

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

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

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

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

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

A megújuló energiák fejlődésének lehetőségei és akadályai

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

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

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

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

K+F lehet bármi szerepe?

8. Energia és környezet

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

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

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

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke

Tézisjavaslatok Magyarország hosszútávú energiastratégiájának kialakításához

A magyarországi erőműépítés főbb kérdései

Átalakuló energiapiac

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

Általános energetikai helyzetkép

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

Villamos energia trendek, kihívások Ságodi Attila, KPMG Partner

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP

CHP erőmű trendek és jövője a villamosenergia rendszerben

Az MVM Csoport időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

25 ábra 14:40-től 15:05-ig

Energiapolitika Magyarországon

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

A következő nagy dobás, az energiatárolás. Beöthy Ákos

Az energia menedzsment fejlődésének intelligens technológiai támogatása. Huber Krisz=án október 9.

Köszöntjük a Napenergia hasznosítás aktuális helyzete és fejlődési irányai szakmai konferencia résztvevőit

A napelemes áramtermelés lehetőségei és jelentősége

Konkurensek vagy természetes kiegészítők? A megújuló energiaforrások és a földgáz

Lakáspolitika és fenntartható települési stratégiák. Ertsey Attila Alelnök Magyar Építész Kamara

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

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

Modern Széntüzelésű Erőművek

Az Energiewende német szemmel

Európai energiaipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai

Háztáji energiatermelés közgazdász szemmel

A FÖLDGÁZ SZEREPE A VILÁGBAN ELEMZÉS ZSUGA JÁNOS

Miből lesz a megfizethető energia?

INDÍTÓ GONDOLATOK VILLAMOS ENERGIA RENDSZEREK JELENE ÉS A FEJLŐDÉS TRENDJEI

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

A napenergia-hasznosítás jelene és jövője, támogatási programok

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

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig

Magyar energiapolitika, energiastratégia, energiapiac ma

26 ábra 14:40-től 15:00-ig

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

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

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

A napenergia szektor hazai helyzete, kihívásai és tervei, a METÁR-KÁT szerepe

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Németország szél és naperőművi termelése augusztusi eredmények

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

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

Átírás:

A német energetikai fordulat és hatásai az energiapiacra Ifj. Jászay Tamás KÖVET Energetika Munkacsoport 1. OLDAL

A németországi napelemek termelése Magyarország éves villamosenergia igényével egyenlő Németország Magyarország PV kapacitás 2013-ban 36 000 MW Összes beépített kapacitás 9 131 MW Éves PV termelés ~ 36 TWh* Éves villamosenergia-igény ~ 36 TWh Óriási változás a rendszerben Óriási hatások a német határokon túl is Német adatok, 2013 Összes beépített kapacitás: 153 GW Összes villamosenergia-termelés: 633 TWh Forrás: BDEW Entwicklung Bruttó-Stromerzeugung in Deutschlan seit 2000, Stróbl 2014 * 1000 órási csúcskihasználási óraszámmal 2. OLDAL

1 Globális és európai trendek 2 A német energetikai fordulat 3 Hatások az árakra és az iparág szereplőire 4 Az Energiewende árnyoldalai 5 Hatások az energiarendszerre 3. OLDAL

A globális primér energiaigények továbbra is erőteljes növekedést mutatnak Régiónként Felhasználás szerint Energiahordozónként 1 Forrás: BP, 2013 4. OLDAL

A nemzetközi energiapiac néhány jelentős változás következtében átrendeződőben van 1 A várható globális energia igény 2035-ben (Mtoe) > Olcsó palagáz az USA önellátóvá válik > Kanada ezentúl az USA helyett Ázsiába fog exportálni > A növekvő fogyasztás a Közel-Keleten csökkenteni fogja az exportot, mert a termelés a saját igényeket elégíti ki > Brazília vezető olaj és gáz exportőr lesz Globális energia igény 2011 13070 Mtoe 2035 14908 Mtoe* A növekedés aránya 2012-2035 > 1,3 milliárd ember él villamosenergia nélkül hatalmas potenciális növekedés > A közlekedés jelentős szerepet játszik az energiaigények növekedésében > Kínában nő a legnagyobb mértékben az energia igény > A közeljövőben Indiában lesz a legnagyobb az energiaigény növekedése > Csökken a gázigény az EU-ban és az olajtermékek kereslete a fejlett országokban > Az EU csökkenő piaca arra készteti Oroszországot, hogy újragondolja az energia iparát Forrás: Fatih Birol IEA WEO 2013 * IEA-WEO 2013, 450 Scenario 5. OLDAL

1 A fejlett országok CO 2 kibocsátás csökkenéséért tett erőfeszítései egyenlőre nem tudják kompenzálni a fejlődő országok hatalmas kibocsátását Energiatermeléssel összefüggő CO 2 kibocsátás régiónként 2035-ben* és a változás 2010-hen képest Forrás: OECD/IEA 2011, *New Policies Scenario 6. OLDAL

Game changer 1 Európa veszít a versenyképességéből az USA-val szemben az olcsó és nagy mennyiségben rendelkezésre álló palagáz miatt 1 Energia árak és az energia intenzív termékek exportja > Növekvő különbség az egyes régiók energia árai között > Az olcsó palagáz miatt Japánban és az EU-ban a gáz ára 5x és 3x magasabb mint az USA-ban > Európa túl drága az energia intenzív vállalkozások számára 30 millió munkahely forog kockán > A háztartások költsége már most magasabb mint az USA-ban Az energia intenzív termékek részesedése a globális export piacon: > A szállítási költség még drágábbá teszi a gázt Kiegészítő költség a 4 USD/MBtu alap árjoz: +6-7 USD/MBtu +12 USD/MBtu Source: Fatih Birol IEA WEO 2013 7. OLDAL

Game changer 2 1 A fotovoltaikus piac jelentős növekedést mutatott az elmúlt évtizedben Európa Ázsia A globális PV kapacitás változása 2000-2013 [MW] Amerika 99 690 136 697 Németország Európai Unió > 79 GW beépített teljesítmény 2013-ben > Ez a Világ teljes kapacitásának 57%-a Kína Közel Kelet és Afrika Világ többi része 23 108 40 183 70 186 Németország A fotovillamos energiatermelés 48%-kal növekedett 2011 és 2012 között 2013 júliusára a beépített kapacitás elérte a 34 GW-ot. Ez a világ kapacitásának 25%-a 15 795 1 275 1 599 2 050 2 614 3 700 5 089 6 629 9 146 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Forrás: EPIA Global Market Outlook 2013-2017 8. OLDAL

1 A növekedés főleg az EU-ban, és azon belül is Németországban volt kiemelkedő Fotovillamos energiatermelés 2011-ben Kiépített PV kapacitás (MW) 2008 2010 2013 > KÁT-rendszer és magas tarifa ösztönzőleg hatott a PV-k térnyerésében 5,979 17,193 35 651 > Robbanásszerű növekedés PV erőművek összteljesítményét illetően 432 3,470 16 361 > Magyarország még a robbanás előtt áll 3,568 4,029 5 166 64 1,952 2 072 2 148 523 1 2 35 Forrás: IEA, Roland Berger 2013 9. OLDAL

Az energiaipar a decentralizált piac felé mozdul, ahol a háztartások nem csak fogyasztók, hanem termelők is 1 Hagyományos, egyirányú modell Népszerűbb rendszer Az új, decentralizált rendszer számos új piaci szereplőt hoz, akik eltérnek méretben és jellegben is. Egyszerre lesz a piacon a több száz megawattos erőmű és a pár kw-os kistermelő is. Decentralizált modell Emelkedik a decentralizált termelés részaránya. A consumer -ek prosumer -ekké válnak, akik már termelnek is, nem csak fogyasztanak. Az új, decentralizált modell Többirányú kereskedelem A korábbi modell szerint a rendszer egyirányú volt: hálózattól a fogyasztók felé. Ez megváltozik, és a fogyasztók is a rendszer beszállítóiként is kapcsolódnak a hálózathoz.. Intelligens hálózat A megújuló energiaforrások miatt dinamikusan változó termelési kapacitások elosztásához smart grid -re van szükség. A hálózat elosztási szerepe kiemelten fontos tényezővé válik. Rugalmas kereslet-kínálat Kínálat követi a keresletet uralkodó paradigma megfordul, és a pillanatnyi keresletet kell igazítani a pillanatnyi kínálathoz. A nehezen kiszámítható termelés következtében a keresletet rugalmassá kell tenni. Forrás: BCG, 2012, 2013 10. OLDAL

Energetikai fordulat Németországban 2 A német ipar reakciói 2011 szeptember: A Siemens-konszern teljesen kiszáll az atom-üzletből. 2011 június 30 - A Bundestag döntésének értelmében Németország 2022-ig felhagy az atomenergia felhasználásával a 17-ből 8 atomerőművet azonnal lekapcsolnak a hálózatról Düss eldorf 2012 március: Az RWE és az E.ON lemond az újabb atomerőművek építéséről Nagy-Britanniában Peter Löscher CEO A német társadalom és politika a fukushimai atomkatasztrófa után egyértelmű döntést hozott az atomenergia felhasználásának beszüntetéséről. Vállalatunk ennek kíván megfelelni. Johannes Teyssen CEO Arra az eredményre jutottunk, hogy a megújuló energiába, a decentrális termelésbe és az energiahatékonyságba való befektetés vonzóbb számunkra, és ügyfeleink számára is. Németországnak ötször akkora fotovillamos kapacitása van, mint az USA-nak, pedig a napos órák tekintetében Alaszkával vetekszik Forrás: NRW Invest: Energiewende, The Washington Post 11. OLDAL

A német energetikai fordulat a megújulókra és az energiahatékonyságra alapoz 2 Megújuló energia támogatása csatlakozási és átvételi garanciával Szén- és gázerőművek kiépítése támogatás kis- és középes termelőknek, valamint a kapcsoltan termelő (CHP) egységeknek Energiahatékonyság az iparban, az építészetben, a szociális infrastruktúra modernizálásában és a termékfejlesztés terén Decentralizált villamosenergia-termelés Energia tárolás - akkumulátorok, sűrített levegős tartályok, szivattyús tározók és egyéb alkalmazások révén Okos hálózatok: az energetikai internet új szereplők, új termékek, új üzleti modellek 12. OLDAL

58,1% 53,2% 49,7% 44,9% 25,6% 2 Jelentős változás megy végbe a német energia-mixben dominálni fognak a megújuló energiaforrások Energiatermelés forrásonkénti megoszlása Németországban Energiapolitika a következő 15 évben 100% 80% 640,6 TWh > A megújuló termelés kapacitás 2030-ra megduplázódik, aminek 80%-át adja majd fotovoltaikus és szélerőmű-park 60% 40% 20% 0% 2008 2015 2020 2025 2030 Atom Szén Lignit Földgáz Egyéb Megújuló > 2020-ra 52 ezer MW naperőmű célkapacitást határoztak meg Németországban > Várhatóan drasztikusan csökkenni fognak a PV panelek árai és a fejlődés saját dinamikát kaphat > Mivel a döntéseket a prosumerré váló consumer hozza, decentralizáltan (és nem az állam központilag) a kapacitás 2020-ban elérheti az 90 GW-ot is Source: Dietzel (2012) - Energiewende in Deutschland 13. OLDAL

A német PV-beruházás összértéke megközelíti a 4 Nagy energiaszolgáltató összberuházását 2 25 20 15 10 mrd Beruházás Németországban, 2010 (mrd EUR) Beruházó: Fogyasztó/ prosumer 19,5 Beruházó: Energiaszolgáltató 20,4 6,4 7,9 > Nem csak az energiatermelés, hanem a beruházás is decentralizálódik > A források és a döntések is decentralizáltak > Németországban 5.000 cég foglalkozik valamilyen formában napelemekkel, ebből 200 PV paneleket is gyárt > 2011-ben, Németországban a PV-ipar forgalma 19 mrd volt, amelynek 60%-a export 5 0 PV beruházás 4,5 1,6 Beruházás immobil eszközökbe > Ez 1,1 mrd adóbevételt jelentett a német államnak Forrás: RWE Overview of Photovoltaic (2012), Stróbl (2013) 14. OLDAL

% MW 2 Párhuzamosan a PV-panelek árával, a KÁT is folyamatosan csökken A fotovoltaikus panelek piacának alakulása Németországban 300% 3500 250% 3000 200% 2500 2000 150% 1500 100% 1000 50% 500 0% jan.09 jan.10 jan.11 jan.12 jan.13 0 PV telj. növekedés (MW) PV ár (Index 2013. márc. = 100) PV támogatások (Index 2013. márc. = 100) 15. OLDAL

3880 4170 3740 3720 2910 2650 2350 1810 800 1050 440 540 A fotovillamos energiatermelés nagy mértékben függ az évszaktól és az időjárástól 2 Fotovoltaikus energiatermelés havi eloszlása 2010, 2011 és 2012-ben (GWh/hónap) GWh 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 2010 2011 2012 Forrás: Stróbl, 2013 16. OLDAL

A fotovoltaikus energiatermelés évről évre egyre versenyképesebbé válik 2 PV panelek által termelt energia árának várható alakulása a közeljövőben, szegmensenként > Az évtized végéig a technológia éretté válik arra, hogy átalakítsa a világ energiapiacát > 2020-ra a fotovoltaikus panelek által megtermelt energia ára lecsökkenhet a 8 és 18 Eurocent/kWh közötti intervallumba 3 kw, tetőre szerelhető (lakossági) 100 kw, tetőre szerelhető (kereskedelmi) 100 kw, tetőre szerelhető (ipari) 2,5 MW, földfelszíni (közmű) Villany ár Németországban jelenleg (28 Euro cent/kwh) Villany ár Németországban 2012 (25 Euro cent/kwh) Villany ár Magyarországon a rezsicsökkentés előtt (16 Euro cent/kwh) Villany ár Magyarországon jelenleg (13 Euro cent/kwh) > Ez a trend bőven versenyképessé teszi a hagyományos, fosszilis energiaforrásokkal szemben is CAPEX: Capital Expenditure (investment costs) OPEX: Opreations and Maintenance costs EP: Electicity Production (in kwh NPV: Net Present Value Forrás: BDEW-Strompreisanalyse Oktober 2012, EPIA 17. OLDAL

Közvetett Közvetlen A német, lakossági villamosenergia-ár lassan megközelíti a 30 Eurocentes szintet Háromfős háztartásra számolt átlagos áramár, évi 3.500 kwh fogyasztás mellett Németországban [Eurocent/kWh] 3 3 30 28,73 > 2013 évben az EEG-Hozzájásulás egy főre viszonyítva 227 Euró volt. 2014-ben várhatóan eléri a 266 Eurót > 2010-ban ez az összeg csak 59 Euró volt 25 20 15 20,64 2,05 1,02 1,79 0,29 21,65 2,05 1,16 1,79 3,46 3,3 0,2 23,21 23,69 25,23 2,05 2,05 2,05 0,13 0,23 3,53 1,31 2,05 1,79 1,79 1,79 25,89 2,05 0,151 5,277 3,592 1,79 1,79 0,03 0,002 2,05 3,71 3,78 4,03 4,13 4,59 0,126 0,25 0,329 50% Új, piaci torzítások: > Kötelező átvételi tarifa (KÁT, [EEG]) 10 5 12,19 12,99 14,12 13,89 13,8 14,17 14,32 50% > Támogatott finanszírozás, kedvező feltételekkel > Adómentesség (villanyadó, ÁFA) > Mentesség a hálózati hozzájárulástól a decentralizált termelő nem fizet hálózati hozzájárulást a hálózatba táplált áram után > Költségteher csökkenés a PV áramtermelő kevesebb áramot fogyaszt a hálózatról, ezért kevesebb EEG hozzájárulást kell fizetnie 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Termelés és szállítás ÁFA Koncessziós díj StrEG/EEG KWK-G 19-Umlage Offshore díj Áramadó Lakossági, bruttó villanyár Magyarországon Forrás: BDEW-Strompreisanalyse Mai 2013; EUROSTAT, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. februar 2014, Felix Brpcker, Johannes Pennekamp Gevinnek und Verlierer der Energiewende 18. OLDAL

A német napelemek jelentősen csökkentették a nagykereskedelmi árakat 3 Nagykereskedelmi ár és PV energiatermelés > A feed-in tarifáknak köszönhetően gazdaságossá vált a megújuló energiatermelés > A zöld energia átveszi a hagyományos erőművektől a termelést a napos órákban > Jól látszik, hogy a 2008-2012 között kiépített 27.000 MW fotovoltaikus kapacitás jelentősen csökkentette a nagykereskedelmi árakat > Egyre több gyártó áll elő különböző otthoni energiatároló rendszerekkel > A berendezések egyre intelligensebbé válnak. Az intelligens háztartási elektronikus eszközök és az elektromos autó is akkor fogyaszt villamos energiát, amikor az a legolcsóbb PV termelés Németo. 2012/08/15 PV termelés Németo. 2010/08/15 Nagyker. ár Németo. 2012/08/15 Nagyker. ár Németo. 2008/08/15 19. OLDAL

Az iparági átalakulás egy-két kivételtől eltekintve egyik nagy, piaci szereplőt sem kímélte 3 A legnagyobb közmű vállalatok tőzsdei kapitalizációja (milliárd ) Nagy energetikai vállalatok A részvények árfolyamvesztesége 2011 óta (százalékban) 2008: RWE a 6. helyen 47 milliárd Euróval 2013: RWE a 8. helyen 17 milliárd Euróval -42-39 -34 >A decentralizált energiatermelés miatt kisebb a kereslet a nagy erőművekre Piaci kapitalizació 2008. Február Piaci kapitalizació 2013. Február >A nukleáris leszerelés nehezíti a nagyvállalatok helyzetét Forrás: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. februar 2014, Felix Brpcker, Johannes Pennekamp Gevinnek und Verlierer der Energiewende 20. OLDAL

A megújulók részarányának gyors növekedése veszélyezteti a rendszer stabilitását 4 Peter terium RWE-Chef A napelem panelekkel történő áramtermelés fontos és helyes, de nem lehet egy megbízható energiaellátás gerince. Primer energia Kiesési valószínűség 2 Biomassza 0% Vízerőmű 5% Szivattyús-tározós erőmű 5% Bruttó villamosenergiatermelérs energiahordozók szerint 1 [%] Atomenergia Barnaszén Kőszén Földgász Kőolajtermék Megújuló Egyéb 576,6 TWh 633,6 TWh 3,9 4,1 6,6 1 8,5 24,8 23,4 1 10,5 Atomerőmű 10% Barnaszén-erőmű 12% Feketesszén-erőmű 12% Földgázerőmű 9% Fűtőolaj-erőművek 9% Egyéb hagyományos erőművek 12% Szélerőművel 78% Napelem (nappal) 79% Források: 1 Handesblatt, Die Warnung, 21. január 2014 2 Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 61. k. 8 sz. 2011. p. 20-24. 19,7 25,7 25,8 29,5 15,4 2000 2013 21. OLDAL

Az Energiewende költségei folyamosan és erőteljesen nőnek, amit a fogyasztók az energiaárban fizetnek meg EEG- Hozzájárulás miliárd euróban 0,3 0,3 0,9 1,2 1,6 1,9 2,3 2,9 3,7 4,3 4,9 5,3 8,3 13,4 14,1 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20,4 23,6 > Rosszul jártak azok, akiknek nincs lehetőségük zöld energiát termelni > Az energiaszövetkezetek jól jártak a nagy cégek pedig bajban vannak > Kína komoly versenytárs a nemzetközi piacon > A német vállalatok veszítenek a versenyképességükből 4 EEG-Hozzájárulás egy főre viszonyítva (Euró) 59 110 139 227 266 2010 2011 2012 2013 2014 Az EEG-Strom értéke 2013-ban (milliárd euró) Az EEG-Stroms tőzsdei értéke EEG-Hozzájárulás összehasonlításkép pen (2013-ban milliárd euróban) 20,4 2,1 > Az állam is bőségesen keres az Energiewendével > A tartományok egyenlőtlen esélyekkel indulnak > A gáztüzelésű erőművek nem tudják tartani a versenyt > A megújuló energiaforrásoknak nagy a területigénye, földek viszont korlátozott mértűek Forrás: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. februar 2014, Felix Brpcker, Johannes Pennekamp Gewinner und Verlierer der Energiewende 22. OLDAL

Vesztesek Győztesek 4 A gáztüzelésű erőművek nem tudják tartani a versenyt, a CO 2 kibocsátás az óriási ráfordítás ellenére inkább nő mint csökken Okok és következmények Széntüzelésű erőművek 41,5 Részersedés az áramtermelésből (százalékban) 42,8 44,2 45,5 > A zöld energia alacsonyan tartja az árakat > Csak a régi, leírt tőkeköltségű, alacsony hatásfokú széntüzelésű erőművek tudják tartani a versenyt 2010 2011 2012 2013 14,1 14 Gáztüzelésű erőművek Részersedés az áramtermelésből (százalékban) 12 > A modern, klímabarát gáztüzelésű erőművek már alig termelnek > Az atomerőművek helyett használt szenes erőművek negatív hatással vannak a CO2 kibocsátásra 10.5 2010 2011 2012 2013 Forrás: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. februar 2014, Felix Brpcker, Johannes Pennekamp Gewinner und Verlierer der Energiewende 23. OLDAL

Vesztesek Győztesek A német vállalatok veszítenek a versenyképességükből 4 Energiaintenzív vállalatok Vállalatok száma kapnak kedvezményt az EEG.Hozzájázrulásból 2014 2013 2012 734 2098 1720 A kedvezmény mértéke (milliárd euróban) 2,7 4 5,1 Vállalatok kedvezmény nélkül Okok és következmények > A nemzetközi versenyben hátrányt jelent a német vállalatoknak az Energiewende > A német kormány kedvezményekkel próbálja segíteni a vállalatokat 4% A teljes EEGhozzájárulást fizetik (kb. 43000 vállalat) EEG-kevezményt kapnak (kb. 2000 vállalat) > A kedvezményt valakinek meg kell fizetnie az energiaárakban 96% > A vállalatok 96%-a fizet teljes EEG- Hozzájárulást Forrás: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. februar 2014, Felix Brpcker, Johannes Pennekamp Gewinner und Verlierer der Energiewende, Der Spiegel 13/2014 Támogatott iparágak: alumínium termékek, gyümölcslé előállítás, só kitermelés, cement gyártás, sör gyártás, műanyag termékek előállítása, 24. OLDAL gyümölcs feldolgozás és konzerválás, réz feldolgozás, szénkitermelés, olaj és zsír gyártás, papír gyártás, bőr termékek előállítása, textil gyártás stb

Az energetikai fordulat az értékteremtési lánc minden szereplőjére hatással van 15 H K Erőművek Átviteli hálózat Rendszerirányító Energiakereskedők Elosztóhálózat Fogyasztó > Csökkenő és volatilis igények > Volatilitás kezelése > Időjárásfüggő menetrendezés > Csökkenő mennyiség > Kiserőművek csatlakozása > Fogyasztás+ termelés (prosumer) > Kevesebb termelés, DE > Rendelkezésreállás > Bizonytalanság a tőkemegtérülésben > Tárolási megoldások > Ingadozások kezelése > Bizonytalanság ok kezelése > Feleslegek és hiányok rugalmas kezelése > Virtuális erőmű > Minőségi eltérések > Helyi tárolás megoldása > Kisebb átfolyó áram» tarifa növekedése > Függetlenedés a szolgáltatótól, DE > Függés a konvencionális kapacitásoktól > Fogyasztási szokások illesztése a saját termeléshez Állam/ szabályozó hatóság Szabályozásai feladatok: > Ellátásbiztonság garantálása az új volatilis rendszerben > Termelőkapacitások részére megfelelő megtérülés biztosítása csökkenő termelés mellett > Új infrastruktúra megépítésének ösztönzése (Pl.: Tárolók) 25. OLDAL