Hatékonyság és mértékletesség az ENERGIAGAZDÁLKODÁSban

Hasonló dokumentumok
Társadalomtudományi és interszektorális összefüggésekkel kiegészített energialánc

Társadalomtudományi és interszektorális összefüggésekkel kiegészített energialánc

Jevons-paradoxon. William Stanley Jevons, 19. századi brit közgazdász

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

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés

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

ÉVES ENERGETIKAI JELENTÉS DOMINIUM-COR ZRT.

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

A LAKOSSÁGI ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁNAK KIHÍVÁSAI

ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES RIPORT 2017

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

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

Tervezzük együtt a jövőt!

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

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

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

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT!

Hatásfok - Hatékonyság

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén

ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES RIPORT 2017

ÉVES JELENTÉS. a Hungast 14. Kft évi energetikai tevékenységéről (kivonat). Budapest, A jelentést összeállította:

TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ Dr. Garbai László

A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei

Lévai András. életútja, munkássága, az energetikai oktatás kezdetei. Dr. Gács Iván ny. egyetemi docens. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES RIPORT 2017

ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES RIPORT 2017

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés

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

Átalakuló energiapiac

Vasúti Erősáramú konferencia Siófok Horváth László


Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Energy Saving Environmental Program 1

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

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

Rebound effect - visszapattanó hatás

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

ENERGIAHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN HU A ENERGIAHATÉKONY ISKOLÁK FEJLESZTÉSE

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÖSSZEFOGLALÓ 2017 ÉVRE

Energiafogyasztás Éves Jelentés

ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES RIPORT 2018

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

Összefoglaló éves jelentés Készítette az Ön Energetikai szakreferense: Hunyadi Kft.

ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES RIPORT 2017

Medgyasszay Péter PhD

A megújuló energiahordozók szerepe

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

Az energiatermelés és -fogyasztás környezeti hatásai Szlovákiában, problémák az energiafelhasználás csökkentésében

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Energiafogyasztás Éves Jelentés

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

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a évre vonatkozóan

Megújuló energetikai ágazat területfejlesztési lehetőségei Csongrád megyében

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Marton Miklós, FM Környezetfejlesztési Főosztály

Magyarország Energia Jövőképe

AZ ENERGIAJOG LEGÚJABB KIHÍVÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ INTELLIGENS RENDSZEREKRE

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája február 28.

Megújuló energia és energiahatékonysági helyzetkép

ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES RIPORT 2018

2016. évi energiafogyasztási riport MAM-Hungária Kft.

ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES RIPORT 2018

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

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG MELLÉKLET AZ ENERGIAUNIÓ ÜTEMTERVE. a következőhöz:

VP Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

Téli energia csomag, a zöldenergia fejlesztés jövőbeli lehetőségei

IV. Számpéldák. 2. Folyamatok, ipari üzemek Hunyadi Sándor

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

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES RIPORT 2017.

Energiafogyasztás Éves Jelentés

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés

A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Az ECO DESIGN direktíva hatása az elosztótranszformátor piacra

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály

Energiapiacon is energiahatékonyan

3Készülékek (világítóeszközök) energiahatékonysága. - merre halad az Európai Unió és mi történik Magyarországon?

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

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

Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Energiahatékonyság a textilipari üzemekben SET projekt alkalmazása a hazai kis- és középvállalkozásoknál

Átírás:

Hatékonyság és mértékletesség az ENERGIAGAZDÁLKODÁSban

Magyarország energiapolitikai tézisei 2006 2030 a kidolgozó Bizottság tagjai Dr. Csom Gyula (1932): a műszaki tudomány doktora, BME- Nukleáris Technikai Intézet Dr. Gács Iván (1945): a műszaki tudomány kandidátusa, BME Dr. Gerse Károly (1944): a műszaki tudomány kandidátusa, MVM Dr. Giber János (1929, ): a kémiatudomány doktora, BME-TTK, Atomfizika Tanszék Dr. Grábner Péter (?): akkoriban MEH Dr. Hegedűs Miklós (1937): a közgazdaságtudomány kandidátusa, GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Imre Tamás (?): a MOL Rt. Terméktároló Rt.-nek felügyelőbizottságának elnöke Dr. Láng István (1931): agrokémikus, mezőgazdasági tudományok kandidátusa Lengyel Gyula (1934): villamosmérnök, energiagazdálkodási szakmérnök, az MVM elnöke Ligeti Pál (?): Gazdasági Minisztérium energetikai főosztályának vezetője Dr. Magyari Dániel (1947?): Nehézipari Műszaki Egyetem, gázipari ágazat okleveles bányamérnök Miklós László (1955): vegyészmérnök, mérnök-közgazdász, vállalati kapcsolatok igazgató, MOL Dr. Molnár László (1942) : gépészmérnök Dr. Szerdahelyi György (nyug.): KHEM, energiapolitika Dr. Tihanyi László (1949): okl. bányamérnök kőolaj és földgázipari szakon, Nehézipari Műszaki Egyetem Dr. Tombor Antal (1940): villamosmérnök, Erősáramú szak, BME Dr. Vajda György (1927): állami díjas energetikus, az Országos Atomenergia Hivatal nyug. főigazgatója Wiegand Győző (1934): villamosmérnök, BME

Mit nekünk éghajlatváltozás? Csom Gy. (2008): Magyarország energiapolitikai tézisei Magyar Elektrotechnikai Egyesület 55. vándorgyűlése

A hivatalos verzió: VER valóban új forrás kell?? 2007: 8800 MW 2015-ig: 10500 MW 2025-ig: 12000 MW

A felhasznált energia mennyiségének csökkentése 1) műszaki tényező: energiahatékonyság 2) emberi tényező: mértékletesség

Hatásfok - Hatékonyság A hatásfok a rendelkezésre álló energia felhasználásának, átalakításának mértéke. A hatásfok számítása: ahol: η a hatásfok, E h a hasznos energia, E b a befektetett (összes) energia. A befektetett energia és a hasznos energia különbsége a veszteség (amely hőként, hangként vagy egyéb formában a környezetbe távozik):

A termodinamika törvényei szerint nem lehet az energiát maradéktalanul átalakítani, mindig van veszteség perpetuum mobile Energetikai aspektus -Energetikai hatékonyság (energy efficiency): - az energiafelhasználás/átalakítás eredményessége -Termelési és felhasználási oldalon is értelmezhető o o Megújuló energiaforrások esetében kisebb probléma, mert a készletek megújulnak Nem megújulók esetében nagyobb probléma, mert a készletek erősen korlátosak Amiért a megújulóknál is fontos: EROEI (energy return of energy invested): Kinyert energia / befektetett energia

Hatékonyság az energiatermelésben és az energiafogyasztásban

SOLANOVA-projekt (Dunaújváros, Lajos király körút 10-12.) homlokzati és tetőszigetelés; nyílászárók cseréje; fűtési rendszer korszerűsítése; szellőzőrendszer kiépítése; napkollektorok a HMV-nek. A fűtésenergia-felhasználás: 230-280 kwh/m 2 /év helyett 15-45 kwh/m 2 /év. A fűtésszámla átlagosan 6300 Ft/hó!!!

Faluházzal összevetve

Jogi szabályozás Az EU 244/2009/EK rendelete értelmében 2009. szeptember 1-től fokozatosan kivonásra kerülnek a kevéssé energiahatékony fényforrások. A hagyományos villanykörtéket 2012-ig fokozatosan váltják fel az energiatakarékos izzók.

o 2005/32/EK irányelv a környezetbarát tervezésről (ökodizájn irányelv); o 2009/28/EK irányelv a megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról ( megújuló energia irányelv ); o 2010/31/EU irányelv az épületek energiahatékonyságáról (ennek elődje az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv [2002/91/EK]); o 2012/27/EU energiahatékonysági irányelv: 2020-ig a tagállamok 20%-os hatékonyságnövelést (energia-megtakarítást) érjenek el. A dokumentum a távolabbi jövőre is előretekintve igen komoly elvárásokat fogalmaz meg, így például: Az épületek kiemelt fontossággal bírnak azon uniós célkitűzés elérése szempontjából, amely szerint 2050-re 1990-hez képest 80-95%-kal csökkenteni szükséges az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását.

Műszaki szabályozás

Különféle közlekedési módok energiahatékonysága 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 kwh/100 utaskm MacKay, D. 2009 alapján

2. TAKARÉKOSSÁG/MÉRTÉKLETESSÉG - Az emberi tényező Belső kényszer kialakítása INFORMÁCIÓ: oktatás-nevelés, tájékoztatás Külső kényszer alkalmazása gazdasági szabályozás jogi szabályozás

A problémákat előidéző ok: az emberi tényező Szakmai hiányosságok Problémakezelés nem holisztikus Szakembergárda felkészültsége hiányos Szakemberképzés elavult Gazdasági ellenérdekeltség Ellenérdekelt tőkés (és szakértői) csoportok Torz piaci helyzet - externális költségek Fogyasztói tájékozatlanság Gazdasági értelemben (rövid időtávú döntések) Műszaki értelemben Környezeti és etikai értelemben

A háztartások címkézése villamosenergia-fogyasztásuk alapján A B C D E < 250 kwh/fő/év 250-500 kwh/fő/év 500 1000 kwh/fő/év 1000 2000 kwh/fő/év > 2000 kwh/fő/év Saját fogyasztás: 2004: 720 kwh/fő/év (2 fő) 2005: 448 kwh/fő/év (3 fő) 2007: 403 kwh/fő/év 2010: 282 kwh/fő/év 2011: 395 kwh/fő/év 2012: 310 kwh/fő/év

Villamosenergia-igény minimalizálása a (saját) háztartásban Megelőzés jellegű lépések a fűtési rendszert átalakítottuk kis villamosenergia-igényűre a hűtőszekrényt a hűvösebb kamrában tartjuk ha lehetséges nem használunk nagy fogyasztókat (vasaló, hajszárító), nincs TV, nincs háttértelevíziózás, modem használaton kívül kikapcsolva nem használjuk a standby funkciót - minden esetben kikapcsoljuk a villamos berendezéseket (mikrohullámú, hifi) világos, déli fekvésű épület kicsi a mesterséges világítás igénye energiahatékonyság A+ kategóriájú fagyasztószekrény (a többi öreg), energiahatékony világítási megoldások (0,7-5 W LED), kizárólag LCD képernyőket használunk megújuló energiahordozókat használunk pl. Mosógép vízmelegítés DE Villanytűzhelyt használunk, nagy teljesítményű a hifi berendezés, sokat megy a 3 laptop

3. Termékekben megtestesülő energia

Alumínium csomagolás amikor a erőforrás- és energiagazdálkodás találkozik Magyarországon ~400-500 millió, körülbelül 7000 tonna alumínium italdoboz kerül kereskedelmi forgalomba évente; 8%-át hasznosítják újra (15%-os kötelezettség); az üdítő- és élelmiszergyárak a töltés után 30,25 Ft termékdíjat fizetnek darabonként, míg a kiskereskedők további 30 fillért; 1 tonna alumínium előállításához: 4-5 tonna bauxitra; kb. 20 ezer kwh elektromos áramra van szükség; 2-3 tonna vörösiszap keletkezik; újrahasznosítás során az energia 95%-a takarítható meg (a szállítás figyelembevétele nélkül).