18
Ecofys – Magyar Környezetgazdaságtani Központ Fucskó József 2008. Október 10. [email protected] www.makk.zpok.hu A magyarországi ÜHG kibocsátás-csökkentési potenciál modellezése – Villamos- és hőenergia ágazat M AKK

A magyarországi ÜHG kibocsátás-csökkentési potenciál modellezése – Villamos- és hőenergia ágazat

  • Upload
    osborn

  • View
    30

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A magyarországi ÜHG kibocsátás-csökkentési potenciál modellezése – Villamos- és hőenergia ágazat. Ecofys – Magyar Környezetgazdaságtani Központ Fucskó József 2008 . Október 10 . [email protected] www.makk.zpok.hu. Modell felépítése. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: A magyarországi ÜHG kibocsátás-csökkentési potenciál modellezése –  Villamos- és hőenergia ágazat

Ecofys – Magyar Környezetgazdaságtani Központ

Fucskó József2008. Október 10.

[email protected] www.makk.zpok.hu

A magyarországi ÜHG kibocsátás-csökkentési potenciál

modellezése – Villamos- és hőenergia ágazat

MAKK

Page 2: A magyarországi ÜHG kibocsátás-csökkentési potenciál modellezése –  Villamos- és hőenergia ágazat

Modell felépítése

Reference scenario for Hungary

(2005-2025)

GHG mitigation options+ reference

Calculation module

General input data

GHG mitigation potentials + related costs

Policy analysis Sensitivity analysis

Referencia forgatókönyv Magyarországra (2005-

2025)

Kibocsátás-csökkentési lehetőségek + referencia

Alapadatok

Szakpolitikai intézkedések, szcenáriók

elemzése

Érzékenység elemzése Kibocsátás-csökkentési potenciál és költségek

Program matematikai modulja

MAKK

Page 3: A magyarországi ÜHG kibocsátás-csökkentési potenciál modellezése –  Villamos- és hőenergia ágazat

A modell által érintett ágazatok

• Energiatermelés• Ipar• Háztartások• Szolgáltatás (Tercier)• Szállítás, közlekedés• Hulladék• Mezőgazdaság• Erdészet

MAKK

Page 4: A magyarországi ÜHG kibocsátás-csökkentési potenciál modellezése –  Villamos- és hőenergia ágazat

A modellezés lépései

MAKK

Page 5: A magyarországi ÜHG kibocsátás-csökkentési potenciál modellezése –  Villamos- és hőenergia ágazat

Lépésenkénti megközelítés

• A referencia forgatókönyv bevitele.• A kibocsátás-csökkentési intézkedések megadása.• Az egyes kibocsátás-csökkentési intézkedésekben rejlő

potenciál számítása a referencia forgatókönyvhöz viszonyítva.

• A vonatkoztatási alappálya felállítása a referencia forgatókönyvhöz képest.

• A kívánt céldátumhoz tartozó CO2 elhárítási egységköltség görbe számítása a fennmaradó elhárítási potenciálra, a maradó intézkedések alapján.

• Bármely adott CO2 ár és a görbe metszéspontja megadja a várható ÜHG elhárítást és marginális költséget

MAKK

Page 6: A magyarországi ÜHG kibocsátás-csökkentési potenciál modellezése –  Villamos- és hőenergia ágazat

Felhasználó által megadható változók

• Energia árak• CO2 ár• Adók, járulékok• Diszkont ráta• Egyes ágazatok és al-ágazatok növekedési értékei

• Lakosság száma

MAKK

Page 7: A magyarországi ÜHG kibocsátás-csökkentési potenciál modellezése –  Villamos- és hőenergia ágazat

Példa: költséghatékonysági görbe háztartások esetén, 2025

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

0 1 2 3 4 5 6 7 8

megtakarított CO2 kibocstás [Mt]

kibo

csát

ás-c

sökk

enté

s kö

ltség

e [E

UR

/t]

MAKK

Page 8: A magyarországi ÜHG kibocsátás-csökkentési potenciál modellezése –  Villamos- és hőenergia ágazat

    2005 2010 2015 2020 2025

Nettó villamosenergia-termelés GWhe 33200 39277 45381 51755 58585

Atomenergia GWhe 13012 13606 14200 14200 14200

Összes szél, víz és nap GWhe 212 756 960 1366 1852

Víz GWhe 202 196 219 243 259

Amiből nagy víz GWhe 174 174 174 174 174

Szél GWhe 10 560 741 1122 1592

Nap GWhe 0,1 0,3 0,4 0,5 0,9

Hőerőművek gőz- és gázturbinák (ideértve a biomassza és a hulladék)   19976 24915 30221 36189 42533

Régi HC (szénhidrogén: gáz és olaj) kondenzáció GWhe 2944 2947 2950 1475 0

Már működő CCGT erőmű GWhe 5985 5618 5250 4605 3960

Régi szénerőművek (lignittel) GWhe 7336 7568 7800 7000 6200

Új CCGT kondenzáció GWhe 0 2750 5500 8600 11700

Csúcserőművek GWhe 6 13 20 25 30

Ipari nagyerőművek (CCGT) GWhe 132 326 520 708 895

Új szénerőművek GWhe 0 0 0 3250 6500

Kis (hő)erőművek GWhe 3573 5693 8181 10527 13248

amelyből fosszilis tüzelésű GWhe 2 880 3992 5333 5511 6132

amelyből biomassza, biogáz, hulladék és geotermális GWhe 692 1 701 2 847 5 016 7 116

amelyből biomassza GWhe 579 1 190 1 827 3 469 5 111

amelyből biogáz GWhe 22 178 381 547 714

amelyből hulladék GWhe 91 205 308 479 582

amelyből geotermális GWhe 0 128 331 520 709

Nettó villamosenergia-termelés alakulása - alappálya

Forrás: MAVIR 2007, Energiaközpont, Megújuló stratégia GKM, stb

MAKK

Page 9: A magyarországi ÜHG kibocsátás-csökkentési potenciál modellezése –  Villamos- és hőenergia ágazat

    2005 2010 2015 2020 2025

Hőtermelés GWhth 20035 20255 21299 21733 21786

Atomenergia GWhth 67 75 83 83 83

Kapcsolt hő és gázturbinás erőművek (benne biomassza és hulladék)   13187 15183 16999 17944 18334

Régi HC (gáz és olaj) kondenzáció GWhth 0 0 0 0 0

Már működő CCGT GWhth 4 376 3855 3 333 3222 3 111

Régi szénerőművek GWhth 1898 1324 750 403 56

Új CCGT GWhth 0 69 139 833 1528

Ipari nagyerőművek (CCGT) GWhth 1476 2683 3889 3889 3889

Új szénerőművek GWhth 0 0 0 0 0

Kis hőerőművek GWhth 5437 7253 8888 9597 9751

amelyből fosszilis tüzelésű GWhth 5207 6631 8056 8403 8750

amelyből biomassza, biogáz, hulladék és geotermális GWhth 230 622 832 1194 1001

Csak hőtermelés (nem kapcsolt) GWhth 6 782 5775 4276 3384 3667

amelyből fosszilis tüzelésű   5 759 4 422 2 503 1 013 699

amelyből biomassza, biogáz, hulladék és geotermális   1 023 1 353 1 773 2 371 2 968

amelyből biomassza GWhth 138 248 402 625 848

amelyből biogáz GWhth 8,3 112 220 441 661

amelyből geotermális GWhth 877 993 1 150 1 305 1 460

Kék - forrásadat            

Vörös – extra- vagy interpolált adat            

Hőtermelés GWhth - alappálya

Forrás: MAVIR 2007, Energiaközpont, Megújuló stratégia GKM, stb

MAKK

Page 10: A magyarországi ÜHG kibocsátás-csökkentési potenciál modellezése –  Villamos- és hőenergia ágazat

Forrás: MAVIR 2007

MAKK

Page 11: A magyarországi ÜHG kibocsátás-csökkentési potenciál modellezése –  Villamos- és hőenergia ágazat

Nagyerőművek (BT>50 MW) 2015. december 31.-én

Forrás: MAVIR 2007

MAKK

Page 12: A magyarországi ÜHG kibocsátás-csökkentési potenciál modellezése –  Villamos- és hőenergia ágazat

Forrás: MAVIR 2007

MAKK

Page 13: A magyarországi ÜHG kibocsátás-csökkentési potenciál modellezése –  Villamos- és hőenergia ágazat

MAKK CO2 elhárítási ktg egyik számítási sémája

• Beruh: EUR/kW diszkontráta, élettartam EUR/kW/év annuitás éves kihasználási óraszám EUR/kWh

• Üzem.és műk. Ktg; fix: EUR/kW/év

Éves kihasználási óraszám EUR/kWh

• Üzem. és műk. ktg, (változó ktg 1): EUR/kWh

• Input energiaár EUR/kWhth

per hatásfok input en. ktg (vált ktg 2) EUR/kWh

Összes fajlagos termelési egység költség EUR/kWh

mínusz output értékesítési ár vagy referencia egység ktg:

= többlet (nettó) egység ktg per output

Per elért CO2 t csökenés/kWh: EUR/t

A penetrációs potenciál limitálja az egyes lehetőségeket – egyre magasabb ktg-ű lép be

Page 14: A magyarországi ÜHG kibocsátás-csökkentési potenciál modellezése –  Villamos- és hőenergia ágazat

MAKK Megújulók I.

Page 15: A magyarországi ÜHG kibocsátás-csökkentési potenciál modellezése –  Villamos- és hőenergia ágazat

MAKK Megújulók II - potenciál

Page 16: A magyarországi ÜHG kibocsátás-csökkentési potenciál modellezése –  Villamos- és hőenergia ágazat

MAKK

Megújulók III. – fajlagos költségek

Page 17: A magyarországi ÜHG kibocsátás-csökkentési potenciál modellezése –  Villamos- és hőenergia ágazat

MAKK

Beépített/vizsgálandó CO2 elhárítási lehetőségek – nem megújulók

Page 18: A magyarországi ÜHG kibocsátás-csökkentési potenciál modellezése –  Villamos- és hőenergia ágazat

MAKK

Kihagyott CO2 elhárítási lehetőségek