26
Tombor Antal 1 Előrejelzések a villamosenergia-igények és - források alakulásáról, a rendelkezésre álló technológiákról Dr. Tombor Antal elnök-vezérigazgató MAVIR Rt. Atomfórum Pécs, 2005. szeptember 16.

Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a rendelkezésre álló technológiákról. Dr. Tombor Antal elnök-vezérigazgató MAVIR Rt. Atomfórum. Pécs, 2005. szeptember 16. Az elmúlt másfél évtized változásai. (közel azonos évi csúcsterheléshez). - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 1

Előrejelzések a villamosenergia-igények és -

források alakulásáról, arendelkezésre álló

technológiákról

Dr. Tombor Antal

elnök-vezérigazgató

MAVIR Rt.Atomfórum Pécs, 2005.

szeptember 16.

Page 2: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 2

Az elmúlt másfél évtized változásai

Beépített villamos teljesítőképesség:•2005-ben kereken 8500 MW

(118%)

•1990-ben kereken 7200 MW (100%)

•Növekedés 15 év alatt 1300 MW ( 18%)

A növekedés két részből tevődött össze:•Felépült új erőművek 2400 MW

( 33%)

•Leállított erőművek 1100 MW ( 15%)

•Növekedés 15 év alatt 1300 MW ( 18%)

Több mint kétszer annyi épült, mint amennyi leállt.

(közel azonos évi csúcsterheléshez)

Page 3: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 3

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 eleje

összes felhasználás bruttó fogyasztás nettó fogyasztás GDP%

vált

ozá

sok a

z e

lőző é

vh

ez k

ép

est

A villamosenergia-fogyasztások és a GDP változásai a

közelmúltban

Page 4: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 4

A villamosenergia-fogyasztás és -felhasználás

évtizedes trendjei

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

éve

s növe

ked

ési

üte

m, %

nettó fogyasztás összes felhasználásLineáris (nettó fogyasztás) Lineáris (összes felhasználás)

Page 5: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 5

0

10

20

30

40

50

60

70

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

ors

zág

os

bru

ttó

fel

has

znál

ás,

TW

h/a

alapváltozatminimummaximum

Az összes villamosenergia-felhasználás múltja és

lehetséges jövői

2%/év

2%/év

1%/év

1%/év

3%/év

3%/év

Page 6: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 6

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

csú

cste

rhel

és, M

W

alapváltozatminimummaximum

2%/év

2%/év

1%/év

1%/év

3%/év

3%/év

Az éves bruttó villamos csúcsterhelés múltja és jövője

Page 7: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 7

A következő másfél évtized alakulása

Beépített villamos teljesítőképesség:•2020-ban kereken ~11000 MW

(130%)

•2005-ben kereken 8500 MW (100%)

•Növekedés 15 év alatt ~2500 MW ( 30%)

A növekedés két részből tevődött össze:•Felépülő új erőművek ~6500

MW ( 75%)

•Leállítandó erőművek ~4000 MW ( 45%)

•Növekedés 15 év alatt ~2500 MW ( 30%)

A meglévő erőműveknek közel a fele leállhat.

(mintegy 35% csúcsterhelés-növekedéshez)

Page 8: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 8

atom

szén

szénhidrogén

megújulóimport

új erőmű

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

2005 2010 2015 2020

atom szén szénhidrogén megújuló import új erőmű

csúcsterhelés

BT, MW

A meglévő erőművek jövője, az új erőművek, források

szükségessége

(új forrás)

Page 9: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 9

Fontos az importszaldó nagysága

•Jelentős változások voltak az elmúlt 15 évben …•a nagy importhányadot erős visszaesés

követte,•az elmúlt években azonban már a növekedés jellemző.

•Az EU belső piacán nem fontos az import, de …•a szabályozásai zónánk egyensúlya miatt

hatása nagy,•a szabad kereskedés tekintetében lényeges a szerepe,•a keleti kölcsönösség (reciprocitás) hiánya zavaró.A jövőben az importszaldó csökkenésére

számítunk, mert a régiónkban is elfogyhat az olcsó forrás.

•A piacnyitás hatása az elmúlt években jelenős •a külföldi olcsó villany miatt megnőtt a

beszerzés,•a közüzemi mérlegkör gondjai miatt export kezdődött.

Page 10: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 10

A villamosenergia-importszaldó

0

3000

6000

9000

12000

15000

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

imp

ort

szal

, GW

h

0%

6%

12%

18%

24%

30%

rész

arán

y a

bru

ttó

fo

gya

sztá

sbó

l

importszaldó arány a bruttó fogyasztásból

jövő

Page 11: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 11

0

5

10

15

20

25

30%

átlag

A havi importszaldó-arány – az elmúlt három évben

Page 12: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 12

Az erőműparkot rugalmassá kell tenni

•Korábban csak alap- és csúcserőművek épültek•a régi erőművek kényszerültek menetrend

tartására,•a rugalmasság nem volt alapvető méretezési szempont.

•A kihasználás csökken, a minimum kisebb lesz•a gazdasági ösztönzések nem hatnak a

kiegyenlítésre,•a napi változások terjedelme egyre nagyobb lesz,•az importtal és az exporttal nehéz követni az igényeket.

A jövőben rugalmas – gyors terhelésváltozásra alkalmas és kis minimális

terhelést író – erőművek és tárolós megoldások kellenek a rendszerbe.

•Kényszerek nehezítik a menetrend tartását•a rugalmatlan kapcsolt termelések terjednek,

•a megújuló források szerepe erőteljesen növekedik.

Page 13: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 13

70%

75%

80%

85%

90%

ha

vi c

súcsk

iha

szná

lás,

%

2003-ban 2004-ben 2005-benLineáris (2003-ban) Lineáris (2004-ben)

A havi csúcskihasználási óraszám változása az elmúlt három évben

Page 14: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 14

hazai

import

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 5 10 15 20 25 30 35hét

MW

import

6357

5493

5434

6140

hazai hazai

5328

5834

import

5513

4497

5543

4403

A heti legnagyobb villamos terhelések az elmúlt három

évben

Page 15: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 15

hazai

import

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 5 10 15 20 25 30 35hét

MW

import

2317

2998

export

2963

2363

2805

export

2981

A heti legkisebb villamos terhelések az elmúlt három

évben

hazaihazai

Page 16: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 16

Elsősorban a pótlásra kell gondolni

•Sok a régi erőmű, főleg a nagyerőmű …•nem álltak le, csak átalakultak az ötvenes évek erőműi,•a hatvanas, hetvenes évek erőműveinek többsége jár.

•A környezetvédelem és a megbízhatóság fontos•a kén-dioxid-kibocsátási határ szigorodik,

•a szén-dioxid-kereskedelem szerepe jelentősebb lesz,•az üzemkészség nem javul.

Az atomerőmű kivételével az élettartamok további meghosszabbításának nincs alapvető

indoka.

•A hatásfok nem elég nagy … •a széntüzelésben 30% alatt, bár 40% felett kellene,•a földgáztüzelésben 36% körül, már 56% körül lehetne.

Page 17: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 17

Erőműveink életkora 2005-ben

0

500

1000

1500

2000

2500

<5 6-10 11-15 15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 >41

életkorcsoport, év

beé

pít

ett

telj

esít

őké

pes

ség

, M

W

nagyerőmű kiserőmű

Nagyerőművek átlaga 20,7 év, kiserőművek átlaga 11,0 év, erőműátlag 19,7 év

14,1%

8,9%

4,9%

11,4% 12,5%

26,4%

8,3%

5,4%

8,1%

Page 18: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 18

A szén-dioxid-kereskedelem árai

0

5

10

15

20

25

30

35

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 4 8 12 16 20 24 28 32 36

biz

on

yla

ti á

r, E

UR

/t C

O2

hét

www.climatecorp.com

Page 19: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 19

A szén-dioxid-árak hatása

www.climatecorp.com

• Igen jelentős hatása van …• a hatásfoknak,

• a tüzelőanyagnak és

• a szén-dioxid-kereskedelem árainak.

Page 20: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 20

A jövő erőműtípusai hazánkban•Atomerőmű

•a Paksi Atomerőmű élettartam-hosszabbítása szükséges,•új atomerőművet a következő 15 évben nem kell építeni.

•Kiserőművek•földgázra fogyasztókhoz közeli típusok,

•megújuló forrásokra decentralizált, elosztott megoldások.

•Fosszilis tüzelésű nagyerőművek •földgázra rugalmas kondenzációs és kapcsolt típusok;•import feketeszénre jó hatásfokú, rugalmas típusok,•lignitre jó hatásfokú nagyerőmű.

•Tárolós megoldások•elsősorban szivattyús, tárolós, vízerőmű.

Page 21: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 21

Korszerű nagyerőmű-típusok•Lignitre•pl. a Mátrai Erőmű telephelyén – a 2x100 MW helyett,•kb. 450-500 MW, hatásfoka ~42%, rugalmas alapterhelésre.

•Földgázra – kondenzációban (menetrendtartásra)•pl. Duna-menti vagy Tisza-menti helyre, de pótlásra is,•kb. 4x400 MW (később több), ~55%, CCGT, egy tengelyen.

•Feketeszénre•pl. a Duna-partra, frissvíz-hűtésre, meglévő vagy új helyen,•kb. 2x500 MW (később több), ~45%, menetrend tartására.

•Földgázra – kapcsolt termeléssel (hűtésekkel)• Óbuda, Miskolc, Pécs, Győr, Székesfehérvár, Dunaújváros;

• kb. 70-120 MW, ~80%, kiegészítő hűtési lehetőséggel.

Page 22: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 22

Korszerű kiserőmű-típusok•Kapcsolt termelésre – földgázzal

•CCGT-egységekkel, n*48 MW, ipari erőművekben,•gázmotorokkal, m*(1-5) MW, tömbfűtő-rendszerekhez,•gázmotorokkal, p*(0,1-1) MW, saját ellátásra,•tüzelőanyag-elemekkel (később), saját ellátásra,

•Megújuló forrásokra•kis vízerőművek (<5 MW) meglévő duzzasztásokra,•szélerőművek, szélerőmű-parkokként, q*(1-2) MW,•biomasszára (fára) meglévő erőművekben,•biomasszára (egyébre) új és meglévő erőművekben,•biogázra (pl. szennyvíz-tisztító telepeken),•a hulladékok termikus értékesítésére (lerakás helyett).

Page 23: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 23

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2000 2005 2010 2015 2020

évente kapcsoltan termelt támogatott kapcsolt termelésGWh/a

A kapcsolt termelés változása – normál igénynövekedés esetén

Page 24: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 24

0

500

1000

1500

2000

2500

2003 2004 2005 2010 2015 2020

kia

dott v

illa

mos

energ

ia, G

Wh

víz szél biomassza hulladék

1

Megújulókból termelt villamos energia

jövő

Page 25: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 25

gáz

hasadóanyag

szén

olaj

megújulóimport

0

100

200

300

400

500

600

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

energ

iafe

lha

szná

lás,

PJ

A primerenergia-igény változása – normál igénynövekedés esetén

jövő

Page 26: Előrejelzések a villamosenergia-igények és -források alakulásáról, a

Tombor Antal 26

A Paksi Atomerőmű marad

•Az élettartam-meghosszabbításnak nincs ésszerű alternatívája

•Az egység-teljesítőképesség növelésének gazdasági indokai lehetnek

•A négy blokk 2012-2017 után még legalább 20 évig üzemeljen!

•A maradványkezelés megoldása elkerülhetetlen.

•A működési biztonság az elsődleges.

•Visszaterhelésekre továbbra is számolni kell.

•A teljesítőképesség növelése ésszerűnek látszik.