A kapcsolt, a megújuló és a hulladék energiaforrások jelene és jövője a távhőben Úton az optimális energiamix felé



Hasonló dokumentumok
Zöld távhő fókuszban a geotermikus energia

MEGÚJULÓ ENERGIÁK A HŐTERMELÉSBEN

A TÁVHŐ FEJLESZTÉSEK GLOBÁLIS ÉS LOKÁLIS HASZNA. Orbán Tibor Műszaki vezérigazgató-helyettes

Szekszárd távfűtése Paksról

Nagytávolságú hőellátás lehetősége a Paksi Atomerőműből

A KAPCSOLT ENERGIATERMELÉS ELMÚLT 3 ÉVE TÁVHŐSZOLGÁLTATÓI SZEMMEL

Biomassza az NCST-ben

energetikai fejlesztései

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

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése

Hazai megújuló kapcsolt energiatermelés kilátásai középtávon

A MATÁSZSZ JAVASLATAI A KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE. dr. Orbán Péter projektvezető

Egységes távhőrendszer, Kéménymentes Belváros

Az egységes szolgáltatási terjedelem lehetséges irányai a távhőszektorban

TÁVHŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK, JÖVŐKÉP

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök

Energy Investment Forum A távfűtés jövője és fejlődésének lehetséges irányai

Takarékosság és hatékonyság a települési hőellátásban

Innovatív energetikai megoldások Kaposváron

TUDÁSALAP, TECHNOLÓGIA, FENNTARTHATÓSÁG KROÓ NORBERT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

A FŐTÁV Zrt. stratégiája, 2013 céljai

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

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza,

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként

Távhőfejlesztési lehetőségek, jövőkép

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Településenergetikai fejlesztési lehetőségek az EU időszakában

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

HŐENERGIA HELYBEN. Célok és lehetőségek. Fűtsünk kevesebbet, olcsóbban, hazai energiával!

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS NEMZETGAZDASÁGI SZINTŰ ENERGETIKAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐNYEI

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Energetikai pályázatok 2012/13

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

OROSZLÁNY Város távfűtésének jövője

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

Hőtárolók a kapcsolt energiatermelésben

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

A Tiszta Energia Csomag energiahatékonysági direktívát érintő változásai

ATOMERŐMŰVI TÁVFŰTÉS BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

Távhőfejlesztések KEOP KEHOP

A hulladékégetés jövője Magyarországon. Hulladékhasznosító erőmű megépíthetősége Székesfehérváron.

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

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Települések hőellátása helyi energiával

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest,

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat

Megújuló energiák fejlesztési irányai

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

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

Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP. Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft.

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Tervezzük együtt a jövőt!

Pályázati lehetőségek energetika (KEOP) területén Kecskemét

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban

"A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Éves energetikai szakreferensi jelentés

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Távhűtési üzletág indítása a FŐTÁV-nál lehetőségek és korlátok. 21. Távhő Vándorgyűlés

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

Épületek hatékony energiaellátása

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

A budapesti távhőellátó rendszerek primerenergiaátalakítási tényezője meghatározásának módszere

Geotermikus Aktualitások. Magyar Termálenergia Társaság Hódmezővásárhely, nov.10

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

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

Megvalósítási javaslat SiófokVáros Önkormányzata részére május

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer és az energetikai hasznosítás hosszú távú célkitűzések

A fenntartható energetika kérdései

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR)

KEOP évi kiírások aktualitásai

A megújuló energiahordozók szerepe

Értékesített mért fűtési hőmennyiség

HOGYAN TOVÁBB? TÁVHŐELLÁTÁS GÁZMOTORRAL, ÉS DECENTRALIZÁLT HŐSZIVATTYÚPROGRAMMAL

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Települési hőellátás helyi energiával című konferencia ÁLLÁSFOGLALÁSA

Zöldítéssel a versenyképes távhőért

Átírás:

A kapcsolt, a megújuló és a hulladék energiaforrások jelene és jövője a távhőben Úton az optimális energiamix felé XVIII. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelési konferencia Balatonalmádi, 2015. március 26-27. Orbán Tibor MaTáSzSz elnök

A jóslás nehéz, különösen a jövőről. Mark Twain, Niels Bohr, Yogi Berra Talán öt számítógépre is szükség lehet a világpiacon. Thomas Watson, elnök, IBM, 1943 A jövő számítógépe nem lesz másfél tonnánál nehezebb. Popular Mechanics, 1949 Nem indokolt,hogy bárki számítógépre vágyjon otthonában. Ken Olsen, a DEC alapítója, 1977 640K-nak bárki számára elégnek kell lennie. Bill Gates, 1981 Kroó Norbert, MTA, 2015.02.25-i visegrádi előadása nyomán

Mottó A távhőrendszerek kiemelten fontos szereplői lesznek a hőellátás megújulásának azzal, hogy szinte bármilyen hőforrásból termelt hőt be tudnak fogadni és el tudnak juttatni a végfelhasználókhoz. (Forrás: Nemzeti Energiastratégia 2030.)

A távhőköltségek 70-80%-a energiaköltség 100% A távhőszolgáltatás energiaköltségei összesen A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SZ1 SZ2 SZ3 SZ4 SZ5 SZ6 SZ7 SZ8

Forint A hőalapú támogatás jelentősen meghaladja a működés költségeit!!! 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen Hőalapú támogatás 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 SZ1 SZ2 SZ3 SZ4 SZ5 SZ6 SZ7 SZ8

A távhőipar energiahordozófelhasználása 1990-2010

A távhőipar energiahordozófelhasználása 2012 Forrás: Vezetékes Energiahordozók Statisztikai Évkönyve, 2012 156. o.

A hőtermelési energiamix megújításának irányai A kormány fontosnak tartja a felelős hulladékgazdálkodást, a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztését, valamint a hulladékok energetikai hasznosítását megújuló energia tekintetében az ország természeti adottságai elsősorban fűtési hőenergia előállítására ideálisak. Ezért a távhőszektornak az alternatív energiák közül főként a hulladékok energetikai célú hasznosítása, a biomassza és a geotermikus erőforrások által nyújtott lehetőségekre érdemes koncentrálnia. (Forrás: A hulladékgazdálkodás globális tendenciái című konferencia, 2014. június 4., Budapest) 2. cikk (41.) hatékony távfűtés/távhűtés : olyan távfűtési vagy távhűtési rendszer, amely legalább 50 %-ban megújuló energia, 50 %-ban hulladékhő, 75 %-ban kapcsolt energiatermelésből származó hő vagy 50 %-ban ilyen energiák és hők kombinációjának felhasználásával működik

Finnország távhőtermelésének energiaforrás összetétele A távhőtermelés ¾-e kapcsolt termelésből származik!

1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 Távhőhálózatra kiadott hőmennyiség [GWh] A bécsi távhő energiaforrás összetétele 6,000 5,000 4,000 31,000 Fűtőművek Kapcsolt Ipari hulladékhő Hulladék hasznosítás 4,1% 61,3% 2,000 1,000 9,8% 24,8% 0

Geotermikus távhőtermelés jövőbeli potenciálja A geotermikus távhőtermelés rövidesen megközelítheti az 1 PJ/év értéket Célként 200 MW új geotermális hőteljesítmény távhőrendszerekbe illesztése tűzhető ki Ez max. 4 PJ/év mértékben növelheti a felhasznált geotermikus energiát A szükséges beruházás becsült összege ~60 milliárd Ft

Hőteljesítmények (MW) Hőmérsékletek ( C) A geotermikus energia felhasználásának tervezése 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Qigény Qgeo,a Qgeo,elm Tv,alacsony TGeo 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 h/a Max. 100 C geotermális vízhőmérséklet Magas hálózati visszatérő hőmérséklet (épületenergetikai korszerűsítések során csökkenthető) Ne szorítsa ki a meglévő, nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelést A kihasználás növelése piacbővítéssel érhető el leghatékonyabban

Ft/GJ Geotermikus távhőtermelés egységköltsége 4 000 Geotemikus Földgáztüzelésű Fűtőmű Geotemikus (50% vnt.tám.) 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 óra/év

A biomassza bázisú távhőtermelés jövőbeli potenciálja Jelenleg ~2-2,5 PJ/év a biomassza bázisú távhőtermelés A következő években mintegy 400 MW biomassza alapú hőteljesítmény távhőrendszerekbe illesztése tűzhető ki célként Ezzel ~5,5 PJ/év mértékben növelhető a biomassza bázison termelt távhőmennyiség A 7,5-8 PJ/év hőtermeléshez szükséges 700-800 ezer tonna/év biomassza a hazai forrásokból fenntartható erdő- és mezőgazdálkodás mellett biztosítható, azonban a kereslet növekedésével a biomassza, mint tüzelőanyag árszabályozásának kérdései felmerülhetnek A szükséges beruházás becsült összege ~48 milliárd Ft

A biomassza hasznosítás tervezése A hőtermelő egység teljesítményének kiválasztásakor törekedni kell a minél magasabb csúcskihasználásra (t cs 3.000 h/év) Javasolt a beépítendő kazánkapacitás megosztása, a fűtési idényen kívüli hőigények kielégítésére célszerű kisebb egység beépítése Szállítási és helyigény Fontos a biomassza és a geotermikus energia hasznosításra irányuló projektek összehangolása, nehogy geotermiával váltsunk ki biomasszát, vagy fordítva! A tervezésnél figyelembe kell venni a meglévő nagyhatékonyságú kapcsolt termelést is!

Ft/GJ Biomassza bázisú közvetlen távhőtermelés egységköltsége 4 000 Biomassza FM Földgáztüzelésű Fűtőmű Biomassza FM (50% vnt.tám.) 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 óra/év

Kommunális hulladék energetikai hasznosítási potenciálja Jelenleg ~0,5 PJ/év távhőtermelés történik, amely a FŐTÁV folyamatban lévő, KEOP pályázati forrásból támogatott, ~5 milliárd Ft-os beruházásának ezévi üzembe lépését követően ~0,8-0,9 PJ/év-re (2021. után akár 1,1 PJ/év-re) növekszik Budapesten indokolt és szükséges egy második hulladékhasznosító mű létesítése. Ezzel együtt 2-2,5 PJ/év-re nőhet a hulladékalapú hőtermelés A szükséges beruházás becsült összege 50-70 milliárd Ft (telepítéstől és műszaki megoldástól függően)

A hulladékok energetikai hasznosításának tervezése Szigorú környezetvédelmi előírásokkal szabályozott, érzékeny terület A termelt hő maximális hasznosítására kell törekedni (szigetüzemű távhőkörzetek összekapcsolása) Amennyiben a kommunális hulladék feldolgozásával nyert RDF tüzelőanyagnak minősül, az - megfelelő technológia megválasztása mellett - biomassza kazánokban is hasznosítható

Villamosenergia-termelés kérdései Megújulóból termelt villamosenergia átvételi ára Csúcs Völgy Mélyvölgy Ft/kWh 36.30 32.49 13.26 Biomasszából termelt villamos energia esetén a jelenlegi ~31,2 Ft/kWh-nál ~6-7 Ft/kWh-val magasabb átvételi ár esetén lehet a közvetlen biomassza hőtermeléssel egyenértékű hőárat elérni A szükséges befektetés akár 3-szorosát is elérheti a kazános megoldásénak A biomassza erőmű eredő hatásfoka max. 55-60% (az év jelentős részében a termelt hő nem hasznosítható) Geotermális hőforrások esetén jelentős korlát az alacsony hőmérséklet és emiatt az igen alacsony villamosenergiatermelési hatásfok

Ft/GJ A jelenlegi kötelező átvételi ár nem elég magas Biomassza FE (ptüa=1200 Ft/GJ) Biomassza FM (ptüa=1200 Ft/GJ) Biomassza FE (ptüa=1500 Ft/GJ) Biomassza FM (ptüa=1500 Ft/GJ) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 Ft/kWh

A hőtermelői mix változásában rejlő potenciál összesen Energiaforrás Beruházási költség (mrdft) Megújuló alapon termelt távhőmennyiség növekmény 2020-2022-re (PJ/év) Várható hődíjmegtakarítás (mrdft/év) beruházási támogatás nélkül 50%-os vissza nem térítendő beruházási támogatás esetén Geotermális ~60 4,0 4,2 7,8 Biomassza ~48 5,5 4,0 6,8 Kommunális hulladék ~50-70 1,2 1,9* 2,8* Összesen ~158-178 10,7 10,1 17,4 *Csak a távhőnél jelentkező megtakarítás. A villamosenergia-értékesítés, továbbá a szennyvíziszap-kezelés és a szilárd hulladék lerakás elmaradó költségének figyelembevételével a megtakarítás 9-10 mrdft/év. 2 1

Távhőtermelésre felhasznált energiamix változása 1990-2022 2% 12% 27% 16% 4% 46% 4% 80% 59% 50% 1990 2010 2020-2022 vezetékes gáz szilárd fűtőolaj megújuló és egyéb 2 2

Hőigény (PJ) Jelentős piacbővítés nélkül a célok nem teljesíthetőek! Földgáz Egyéb Távhő Megújuló 350 300 12% 250 34,8 34,8 10% 10% 200 150 11,6 57,6 24,0 9,6 70,4 22,0 100 208,8 6,6 50 148,8 121,0 0 2010 2020 2030

Szeressük az energetikát! Szeressük a távfűtést! Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!