KISKUNMAJSA 2009. 05. 29.

Hasonló dokumentumok
A JÖVŐ ENERGIÁJA MEGÚJULÓ ENERGIA

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIA ARÁNYÁNAK NÖVELÉSÉRE. Dr Németh Imre Vezérigazgató Regionális Fejlesztési Holding Zrt

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

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

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

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

AZ EURÓPAI BIOENERGIA POLITIKA MEGVALÓSÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés,

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

A fenntartható energetika kérdései

A megújuló alapú villamosenergia-termelés Magyarországon

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

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

Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében

A biomassza jelenlegi és jövőbeni energetikai hasznosítási lehetőségei Magyarországon Prof.Dr. Marosvölgyi Béla D.Sc. MBmT, NyME

A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

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

A mezőgazdaságra alapozott energiatermelés fejlesztési irányai és műszaki lehetőségei. Bácskai István

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

KIHÍVÁSOK, FELADATOK Energiapolitikai elképzelések az EU elvárásokkal összhangban. Dr. Szerdahelyi György

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁBAN KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

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

Településenergetikai fejlesztési lehetőségek az EU időszakában

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Megújuló energia források magyarországi felhasználása, energiatakarékossági helyzetkép

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

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

4.számú melléklet A Visegrádi országok mezőgazdasági termelése. % Millió EUR

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

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

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

A megújuló energiahordozók szerepe

Energetikai pályázatok 2012/13

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

NCST és a NAPENERGIA

Alapadatok. Teljes primer energiafelhasználás 1000 PJ

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

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

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

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

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

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

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

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

Bohoczky Ferenc. Gazdasági. zlekedési

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

Szakolyi Biomassza Erőmű kapcsolt energiatermelési lehetőségei VEOLIA MAGYARORSZÁGON. Vollár Attila vezérigazgató Balatonfüred, 2017.

Alapanyag és minıség, azaz mitıl zöld az energia? Prof. Dr Fenyvesi László Fıigazgató Tóvári Péter Osztályvezetı

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

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

Energia Műhely 3. A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról. Varga Pál elnök

Tóth László A megújuló energiaforrások időszer ű kérdései Fenntartható Jöv ő Konferencia Dunaújváros május 3. 1

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

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

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

ÚJ ENERGIAPOLITIKA, ENEREGIATAKARÉKOSSÁG, MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS dr. Szerdahelyi György. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

NEMZETI ÉS EU CÉLOK A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ PIAC ÉLÉNKÍTÉSE ÉRDEKÉBEN (kihívások, kötelezettségek, nemzeti reagálás)

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája február 28.

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

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

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

Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XXII. Szimpóziuma (MESZ 2018) Magyarország energiafelhasználásának elemzése etanol ekvivalens alapján

energetikai fejlesztései

MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

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

A biomassza rövid története:

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai ban

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

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

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Energetikai támogatási rendszerek Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht.

Mezıgazdasági eredető megújuló energiaforrások, hazai helyzetkép" BIRÓ TAMÁS. Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Fıosztály

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, December 1-2.

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

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig.

Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

Újabb lehetőség a felzárkózásra?

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

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

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Átírás:

KISKUNMAJSA 2009. 05. 29.

TÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK, A ZÖLD GAZDASÁG FEJLESZTÉSE MAGYARORSZÁGON dr Németh Imre Vezérigazgató Regionális Fejlesztési Holding Zrt

TÉMAVÁZLAT TÉNYEK Az EU-s jogszabályi háttér Megújuló útiterv, célok, vállalások Energia ellátás helyzete Európa Magyarország LEHETŐSÉGEK A megújuló energiaforrások szerepe A megújulók támogatása európai forrásokból KEOP 2009-2010 Akcióterv Intelligens Energia Európa IEE 2009 Innováció, mintaprojektek CO2 kibocsátás megtakarítási program

EURÓPAI BIZOTTSÁG 2007: Megújuló energia-útiterv RENEWABLES ROAD MAP Megújuló energiák a XXI. században: egy fenntarthatóbb jövő építése 2008: Megújuló energiaforrásokról szóló Direktíva 20 + 20 + 20 + 10 Alapvető cél: klímavédelem

A Föld népessége *Mrd+ A Föld energiafogyasztása *EJ+ 5,2 6,1 6,3 6,4 6,6 389,8 412,7 432,2 444,8 455,5 4,4 340,5 3,8 278,1 216,4 1971 1980 1990 2000 2003 2004 2007 1971 1980 1990 2000 2003 2004 2005 2006

CO2 EMISSZIÓS KARTOGRAM Forrás: University of Michigan Legnagyobb és legkisebb kibocsátók (egy főre vetítve) 2000

EU-27 EU-27: TÉNYEK TÉNYEK ÉS ÉS CÉLOK, 2007 EU átlag Málta Luxemburg Magyarország Ciprus Csehország Belgium Hollandia Szlovákia Lengyelország Egyesült Királyság Írország Bulgária Olaszország Görögország Németország Spanyolország Litvánia Franciaország Románia Szlovénia Észtország Dánia Portugália Ausztria Finnország Lettország Svédország 0 0,9 1,3 4,3 2,9 2,2 2,4 3,1 6,1 6,7 7,2 5,2 6,9 5,8 8,5 8,7 9,4 11 11 10,3 13 13 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18 18 15 17,8 16 18 17 20 20 20,5 23 23 24 25 25 23,3 28,5 30 31 34 34,9 38 39,8 42 49 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2020 2007

VILLAMOSENERGIA ELŐREJELZÉSEK 2020-ra Forrás: EC, 2007 Megújulóenergia-útiterv

FŰTÉS ÉS HŰTÉS ELŐREJELZÉSEK 2020-RA Forrás: EC, 2007 Megújulóenergia-útiterv

MAGYARORSZÁG VÁRHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAMIXE - 2020 (POLICY FORGATÓKÖNYV) 186 PJ, a prognosztizált TPES 14.9%-a Biogáz, biometán 6,7% Hulladék megújuló része 1,8% Bioüzemanyag 10,5% Vízenergia 0,5% Biomassza 70,2% Szél 3,3% Napenergia 0,9% Geotermikus 6,1% Forrás: GKM, Energia stratégia, 2007

A ZÖLD GAZDASÁG FEJLESZTÉSÉT A ZÖLD GAZDASÁG FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ BEFOLYÁSOLÓ FŐBB TÉNYEZŐK FŐBB TÉNYEZŐK Szigorodó környezeti előírások, nemzetközi egyezmények A hagyományos energiahordozók ára Az energiaigény növekvő mértéke A növekvő energia import kiváltása VE előállítása esetén a rendszer szabályozhatósága A megújuló energiamix optimalizálása, környezeti, gazdaságossági és vidékfejlesztési szempontból Támogatás, árszabályozások Zöldbizonyítvány rendszer Egyéb, felhasználást ösztönzők bevezetése Finanszírozási feltételek

ENERGIA ELLÁTÁS HELYZETE EU Magyarország

Az EU-25-ök energiaellátásának megoszlása, 2006 Olaj 37,0% Atomenergia 14,0% Nap; 0,8% Geotermia; 4,3% Megújuló 7,1% Szél; 5,5% Víz; 20,5% Gáz 24,0% Szén 17,8% A megújulók részaránya a végső energia felhasználásban 9,2% Biomassza; 69,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Megújuló energia ellátás megoszlása az EU-ban Megújuló villamos energia Beépített kapacitás 2006 GWh EU-27 (2006): MÚ VE termelés 537,2 TWh Össz. VE termelés 3361,5 TWh 16% részarány Változás 2002-2006 (%) Szél 47,7 19,9 Víz 106,1 0,2 PV 3,2 73,9 Biomassza 22,2 21,9 Geotermia 0,7 0,7 Megújuló hőtermelés EU-27 (2006): 2006 Mtoe Változás 2002-2006 (%) Biomassza 60 4 Szolár termál 0,77 10,8 Geotermia 0,68 3,6 MÚ hőtermelés 61,45 Mtoe Össz. Hőtermelés 570,1 Mtoe 11% részarány Forrás: Eurostat

EU TAGÁLLAMOK VE PIACAIN ALKALMAZOTT ESZKÖZÖK Kötelező átvétel Kvóta/ zöldbizonyítvány Kötelező átvétel és kvóta/ zöldbizonyítvány Adó kedvezmények/ pályázatok Egyéb rendszerek Forrás: Ragwitz, 2007

A megújuló energia előállításából származó előnyök az EU-ban MA 40 Mrd /év árbevétel 400 000 munkahely 2020-as célok teljesülése esetén: 13-18 Mrd /év költség mellett: 600-900 Mt/év CO2 megtakarítás (25 /t CO2 esetén 15-23 Mrd ) 200-300 Mt/év fosszilis üzemanyag felhasználás elkerülése, diverzifikáció, belső energiatermelés High-tech iparágak fejlődése, új gazdasági lehetőségek, további munkahelyteremtés

Primer energia ellátás összetétele és tendenciája (H) PJ 600,0 500,0 1067 1092 1088 1153 1152 1125 1120 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Szén (csak szén) Olaj Gáz Villamos energia 4/ Egyéb Forrás: Energia Központ Kht.

Primer energia termelés (H) PJ 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Szén Olaj Gáz Atomerőművi villamos energia Egyéb 1/ 1./ A primer energia termelés "egyéb" adata tartalmazza a megújuló-, és hulladék energiahordozókat (ebből mintegy 18-20 PJ becsült megújuló energiahordozó) Forrás: Energia Központ Kht.

Primer energia import (H) 800,0 PJ 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Szén 2/ Olaj Gáz Villamos energia Egyéb 3/ Forrás: Energia Központ Kht.

Primer energia ellátás, 2008 (H) Villamos energia 4/ 16% Egyéb 5% Szén (csak szén) 12% Olaj 27% Gáz 40% 2008: 1120 PJ Előzetes adatok alapján Forrás: Energiaközpont Kft

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA Hőenergia termelés Villamosenergia-termelés Bioüzemanyag előállítás

MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓK ÖSSZETÉTELE 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Hőtermelésre Villamosenergia termelésre Motorhajtó üzemanyag célú Forrás: Energia Központ Kht.

MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓK A HŐTERMELÉSBEN 2007-ben 36,6 PJ 2,9% 22,3% A TPES 3,3 %-a 1,2% 0,3% 9,8% Biomassza 85,7% 63,4% 2006-ban 31,2 PJ Forrás: Energia Központ Kht. Geotermia Napenergia Biogáz Kommunális hulladék Erdészeti hulladék és egyéb biomassza Tüzifa

MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓK A VILLAMOSENERGIA TERMELÉSBEN GWh 2500 2000 1500 1000 Kommunális hulladékégetés Fotovillamos Szélenergia Vízenergia Biogáz Egyéb forrásból biomassza Tűzifa 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Forrás: Energiaközpont Kht.

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK A VILLAMOS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁSBAN AZ EU-BAN Víz 65,91% Szél 16,13% Geotermikus 1,19% Nap(PV) 0,35% 537,2 TWh, 2006 Biomassza 16,43% Forrás: EUStat, IEA, ObservER,

BIOHAJTÓANYAGOK: BIOETANOL ÉS BIODÍZEL Bioetanol termelési kapacitás: Beépített: 187 000 t Várható kap.: 2007-2013: 400 000 t 2013-2020: összesen 800 000 t Bezin fogyasztás: ~ 1.5 M tonna év -1 Bekeverési arány, 2008: 71 000 t (4.4% vol) Bekeverési arány, 2010: 144 000 t (5.75% et)* * 1.6 M t/év fogyasztást feltételezve Biodízel termelési kapacitás: Beépített: 315 000 t Építés alatt: 120 000 t Dízel fogyasztás: ~ 2.6 M tonna év -1 Bekeverési arány, 2008: Bekeverési arány, 2010: 118 000 t (4.4% vol) 183 000 t (5.75% et)* *2.8 M t/év fogyasztást feltételezve Forrás: Magyar Ásványolaj Szövetség

AZ MTA FELMÉRÉSE A MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLRÓL (2006) MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ TÍPUSA MTA MEGÚJULÓ ENERGIA ALBIZOTTSÁG FELMÉRÉSE [PJ] HASZNOSÍTOTT (2007) [PJ] Napenergia 1838 1 Vízenergia 14,4 0,8 Geotermia 63,5 3,6 Biomassza 203-328 50,1 Szélenergia 532,8 0,4 Összesen (TSZH nélkül) 2600-2800 55,9

Biomassza I. Tüzelési célú A HASZNOSÍTHATÓ BIOMASSZA POTENCIÁL MAGYARORSZÁGON Mennyiség et/év Energiatartalom PJ/év Gabonaszalma 1 200 14,0 Kukoricaszár 2 500 30,0 Energiafű 600 7,0 Szőlő venyige, gyümölcsfa nyesedék 350 5,0 Energetikai faültetvény 2 500 38,0 Tüzifa/erdőkből 4 000 60,8 II. Bio motorhajtóanyag Kukorica 2 000 24,0 Búza/rozs 1 800 21,6 Repce 460 7,0 Napraforgó 200 3,2 III. Biogáz Hígtrágya, szerveshulladék 10 000 9,0 Silókukorica, cirok 3 200 10,8 Összesen: 230,4 Az 2007 évi TPES (1125 PJ) %-ában 20,5%

ENERGETIKAI PROJEKTEK MUNKAERŐIGÉNYE Működtetés és fenntartás létszáma / 100 GWh 100 90 Biomassza 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kogeneráció Széntüzelésű Komb.cikl. gáz Szolár-termál PV Szél (tengeri) Szél Kis vízerőmű Cseppf. Bioüa. Depónia/biogáz Biomassza gőz Gázosítás Energianövények Forrás: OECD/IEA, 2007 Good Practice Guidelines Bioenergy Project Development & Biomass Supply Erdészeti mellékt. Mg. hulladék

ENERGIAHORDOZÓK KIBOCSÁTÁSI JELLEMZŐI kg CO2 egyenérték / MW th Faapríték Pellet Földgáz Fűtőolaj Villamos fűtés 9 68 228 342 681

Biomassza (maradvány, energianövény, melléktermékek, hulladék) Nyersanyag hasznosítás Konverziós platformok Közvetlen égetés Termokémiai Pirolízis (termikus kigázosítás) Fizikai kémiai Préselés / extrakció Biokémiai Fermentálás Anaerob Aerob Bioolaj Energiahordozók Biokoksz Syngáz FAME RME EtOH Biogáz Komposzt BtL / cseppfolyós üzemanyagok Hasznosítás Elégetés/eltüzelés Hűtés Fűtés/gőz Villamos energia Motorikus hajtóanyag

A Biofinomító koncepció Fás-, lágyszárú növények, erdészeti és mg.-i melléktermékek, hulladékok, biológiai eredetű hulladékok, vízi biomassza Hő, Villamos energia, Bioüzemanyagok Vegyipari- és gyógyszeripari alapanyagok Biokémiai és termokémiai átalakítás Pályázható az FP7-ben

ALTERNATÍV ENERGETIKAI-ENERGIAHATÉKONYSÁGI FEJLESZTÉSEK AZ ÚMFT 2009-2010-es AKCIÓTERVÉBEN KEOP 4.2.0. Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázati konstrukcióhoz 4.4.0. Megújuló energia alapú villamos-energia-, kapcsolt hő és villamos energia-, biometán termelés 4.5-5.5 Kapcsolt támogatás és hitel konstrukció 5.2.0.A Harmadik feles finanszírozás 5.2.0.B Harmadik feles finanszírozás-épületenergetikai fejl. megújuló energia hasznosítással 5.3.0.A Épületenergetikai fejlesztések 5.3.0.B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 5.4.0 Távhő szektor energetikai korszerűsítése

Intelligent Energy EU - 2009 Energiahatékonyság és megújuló energia felhasználás támogatása Új és megújuló energiaforrások előmozdítása, az energia diverzifikálás támogatása Az energiahatékonyság és a megújulók felhasználásának előmozdítása a közlekedésben Megjelenés: 09 03 01 65 M 75% támogatási intenzitás Pályázatok leadási határideje: 09 06 25

Intelligent Energy EU - 2009 Prioritások Energiahatékonyság és racionális erőforrás felhasználás (SAVE) Energia hatékony épületek Képzési és szakképzési programok Épület tanúsítvány Ellátási lánc elemzés Energia hatékony termékek Új és megújuló energiaforrások (ALTERNER) RES Direktíva bevezetésének hatása a VE és hő piacokra Háttérelemzések, innovatív policy megoldások

Intelligent Energy EU - 2009 Prioritások Energia a közlekedésben (STEER) Intergált tevékenységek Networking Fenntartható energia közösségek Bioenergia business Integrált bio energetikai tervezés Fenntartható ellátási láncok megerősítése» Tájékoztatási és tanácsadási szolgáltatások támogatása» Hatékony és kiszámítható piacok» Bioenergia szabványok, tanúsítási rendszerek» Dialógus a termelők és a befektetők között» A döntéshozók, vidékfejlesztők, vállalkozók és befektetők közötti dialógus előmozdítása

BIOGÁZ ELŐÁLLÍTÁS EU-25 2006: 5346,7 kilotonna olajegyenérték (1 toe = 11.63 MWh = 41 868 MJ) Magyarország: 10,5 ktoe Depóniagáz Szennyvíziszapból kinyert biogáz Egyéb (mezőgazdasági hulladék és melléktermék, stb.) Forrás: EurObserver, 2007

MŰKÖDŐ NAPKOLLEKTOR FELÜLET EURÓPÁBAN 2007 m 2 EU 27 + Svájc: 4000000 2007: 21,9 Mm 2 3500000 2006: 3 Mm 2 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Ausztria Belgium Németo.: 8,9 Mm 2 Magyaro.: 14,2 ezer m 2 Svédország: 262 ezer m 2 Bulgária Svájc Ciprus Cseh Közt. Németo. Dánia Észto. Spanyolo. Finno. Franciao. Görögo. Magyaro. Írország Olaszo. Litvánia Luxemburg Lettország Málta Hollandia Lengyelo. Portugália Románia Svédország Szlovénia Szlovákia Forrás: ESTIF, 2008. Solar Thermal Markets in Europe 2007 Egyesült Királyság

SVÉDORSZÁG: KŐOLAJMENTESSÉG 2030-RA 90 80 70 60 50 TWh 40 30 20 Energiahat. El - plug in Fosszilis energia Import Cellulóz Gabona Biogáz RME 10 0 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

GoBIGas Project, Göteborg 2012-ben átadás Cellulóz alapú energiahordozók Kogenerációs üzem termelési veszteségek minimalizálása +90% hatásfok 20MW biometán 15 ezer gépkocsi ellátása www.göteborgenergi.se

Energiahatékony épületek ENERGIAHATÉKONY ÉPÜLETEK Az energiahatékonyság szempontjai figyelembevételéből adódóan ezek a lakások 105 kwh/m 2 /év energiát használnak fel Az éghajlati korrekció nélküli 1 lakásra jutó energiafogyasztásból számítva Mo-on ez az érték 250 kwh/m 2 /év Västra Hamnen, Malmö, Bo01 jelű 2001-ben átadott lakóövezet 100% megújuló energiaellátás A keletkező hulladék és szennyvíz energetikai hasznosítása

Energia Audit Program (EAP) Finnország, 1992 Az ország közintézményeit, ipari létesítményeit és a kereskedelmi célokra használt épületeket energetikai szempontból átvizsgálják Független információs központ alapítása További feladatok: Információnyújtás és tájékoztatás, auditálások végzése, auditorok képzése A finn EAP eredményei 2005-ben Fűtési- és üzemanyagköltségek Elektromos energia Szolgáltató szektor Ipari szektor 16,7% 24,6% Középületek Hőenergia: 9% 6,5% 7,8% 5% Összesen Csökkenés 15-25 TWh 350-450 millió euró Vízfogyasztás 8,7% 10% Forrás:http://www.motiva.fi/en

BUDAPEST TÁVFŰTŐ RENDSZEREI Észak-buda/MVM Zrt. 50 MWe/176 MWth Kelenföldi Erőmű 186 MWe, 335 MWth HUHA 15 MWe, 42 MWth Újpesti Erőmű 110 MWe, 280 MWth Révész Fűtőmű 150 MWth Újpalota/CHP erőmű Kft. 24 MWe, 175 MWth Füredi út/sinergy Kft. 18 MWe, 160 MWth Rákoskeresztúr/Callis Rt. 9 MWe, 53 MWth Kispesti Erőmű 110 MWe, 240 MWth Csepeli Erőmű 389 MWe/192 MWth

Bioüzemanyag, USA Energiaügyi Minisztérium (DoE) bioenergetikai K+F partnerségekben való részvétele 2008 December 22 272 MUSD ipari méretű létesítményekben/biofinomítókban 240 MUSD demonstrációs üzemekben + 400 MUSD Bioenergetikai Központoknak További 200 MUSD támogatás pilot és demo biofinomítóknak Obama elnök honlapjáról Az Obama/Biden energiaterv 60 Mrd gallon (228 Mrd liter) bioüzemanyag felhasználás 2030-ban 10 év alatt 150 musd beruházás a zöld technológia ipari méretűvé alakítására

USDOE által támogatott nagy bioüzemanyag projektek

EURÓPAI BIOENERGETIKAI TUDÁS ÉS INNOVÁCIÓS TENGELY EBRI ASTON ODENWALD GÜSSING GÖDÖLLŐ

Kompresszoros hőszivattyús rendszer napkollektorral

BIOMASSZA TERMELTETŐ ÉS ELLÁTÓ LOGISZTIKAI KP. HÁLÓZAT NAPKOLLEKTOROS FAAPRÍTÉK -SZÁRÍTÓ Marchtrenk, AT 60 m 2 napkollektor felület 37,500 W hő teljesítmény Éves teljesítmény: 1 200 m 3 fa apríték 16 000 m 3 /h levegő befújás 50% nedvességtartalomról 15%-ra szárít

ERŐMŰVI RENDSZEREK Güssing, AT Faapríték gázosító 2000 új munkahely Helyi adó 3x Olcsó energia Versenyképesség 50

TRIGENERÁCIÓ Hőveszteség VE Hő 55% Hűtés Hálózati veszteség

VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSI HATÁSFOKOK

ALGA FOTOBIOREAKTOR Erőművi füstgáz CO2 megkötés N, P szennyvíziszapból 100 t biomassza (sza) / ha 2t CO2 = 1t biomassza

CO2 megkötés algákban CO2 MEGKÖTÉS MIKROALGÁKBAN 2009 április 8. Azonosították a CO2 megkötésért és sejttranszportért felelős fehérjét (HLA3) a Chlamydomonas reinhardtii algafajban Eredmény: mikroalga produktivitás jelentős növelése

EMISSZIÓ CSÖKKENTÉSI PROGRAMOK

GLOBÁLIS SZÉN KÖRFORGÁS A talaj a legnagyobb olyan szén nyelő (sink), amelyet befolyásolni tudunk. A talajok szénvagyonának növelésére minden mezőgazdasági földterületen lehetőség van, ezzel szemben az erdőtelepítésekkel megköthető szénnek területi korlátjai vannak. (Dr Christine Jones)

SZEKTORÁLIS KIBOCSÁTÁSOK Közlekedés 13,5% Közúti VE és Hő 24,6% Lakóépületek CO2 77% Földhasználat változás 18,2% Mezőgazdaság 13,5% Forrás: UNEP 2007 CH4 14% N2O 8%

Megkötött szén (kg/ha/év) MEZŐGAZDASÁGI TALAJOKBAN MEGKÖTHETŐ SZÉN 2000 1895 1800 1600 1400 1334 1200 1000 800 600 525 400 200 0 Pirolítikus koksz No-till vesszősköles No till kukorica Hagyományos művelés kukorica 85

dr CHRISTINE JONES A talajból kibocsátott minden tonna szén 3,67 tonna széndioxid többletet jelent a légkörben Ergo: minden egyes tonna szervesen megkötött szén (Soil Organic Carbon) 3,67 tonna légköri CO2 megkötését jelenti Ha egy 1,2 g/cm 3 fajsúlyú (átlagos) talaj felső 20 cm-es termőrétegében 1%-kal növekszik a szervesen megkötött szén mennyisége, akkor 24 t/ha szenet kötünk meg, ami 88 t/ha CO2.

MEZŐGAZDASÁGI KIBOCSÁTÁS MEGTAKARÍTÁSOK ELSZÁMOLÁSA Felismerve a talaj, mint C-nyelő előnyeit, az USA-ban kidolgozták az első önkéntes mezőgazdasági emisszió kereskedelmi rendszert A Chicago-i Klímatőzsdén elszámolható egységek (1 tonna CO2) rendszerét talajművelési módokra (no-till), erdőtelepítésre, biogáz-termelésre és energianövényekre dolgozták ki. Több, mint 1 millió hektárt regisztráltak a rendszerbe A mg-i termelők jelentős jövedelem-többlethez juthatnak, amely ösztönzőként szolgál

Elszámolható a CCX-en keresztül Agragate Inc. Aggregáló és validáló szervezet ~1 tco2/ha talajvédő művelési mód esetén TŐZSDEI ÜGYLETEK ALAPJA: A TALAJOKBAN MEGKÖTÖTT SZÉN

Buy SmartDraw!- purchased copies print this document without a watermark. Visit www.smartdraw.com or call 1-800-768-3729.

Köszönöm a figyelmet! nemeth.imre@rfh-rt.hu