ŚCIEŻKI DEKARBONIZACJI
|
|
- Gabriel Wierzbicki
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 S K ab E l i c e kt ry c zn y c h i Z i e e a zp d r te a e ń i e cz ŚCIEŻKI DEKARBONIZACJI Model miksu elektroenergetycznego do roku 2035 wraz z analizą potencjalnych problemów bilansowania KSE z generacją wiatrową Redakcja: Janusz Gajowiecki, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Współpraca: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, dr inż. Michał Wydra, Politechnika Lubelska oraz Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej sp. z o.o. Styczeń 2019 r. Copyright by Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Szczecin 2019
2 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie Cel analizy Zakres analizy Konstrukcja modelu Wyniki Popyt na energię elektryczną Podaż energii elektrycznej Uśredniony koszt wytworzenia energii elektrycznej z poszczególnych źródeł energii Współczynniki wykorzystania mocy farm wiatrowych i ich wpływ na LCOE Nowe inwestycje Energetyka wiatrowa w klastrze energii Wyniki symulacji Analiza potencjalnych problemów bilansowania KSE z generacją wiatrową Założenia dotyczące generacji wyniki Podsumowanie Załącznik 1. analiza salda wytwórczo-odbiorczego dla klastra opartego o farmę wiatrową
3 1 WPROWADZENIE 1.1 CEL ANALIZY Celem analiz przeprowadzonych przez PSEW było wskazanie efektywnej i realistycznej ścieżki dekarbonizacji elektroenergetyki, tj. takiej zmiany miksu energetycznego, która pozwoli zmniejszyć emisję dwutlenku węgla związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej. Konieczność redukcji emisji wynika przede wszystkim z polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej, której fundamentem są Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, przyjęte przez przywódców państw członkowskich w październiku 2014 r. Ich podstawowe założenia obejmują: ograniczenie łącznej emisji gazów cieplarnianych (głównie CO 2) o 40% do roku 2030 w porównaniu z poziomem z roku 1990; w celu spełnienia powyższego celu zmniejszenie emisji w sektorach objętych systemem handlu uprawnieniami (ETS) w praktyce przede wszystkim w elektroenergetyce o 43% w porównaniu z poziomem z roku 2005, osiągnięcie w roku 2030 udziału źródeł odnawialnych w zużyciu końcowym energii na poziomie co najmniej 32 %, zwiększenie efektywności energetycznej o co najmniej 27%. Z uwagi na to, że około 80% energii elektrycznej w Polsce jest wytwarzane z węgla, dekarbonizacja w naszym kraju polega na zastępowaniu bloków węglowych elektrowniami charakteryzującymi się niższą (niekiedy zerową) emisją dwutlenku węgla. W tym kontekście dodatkowym, niezwykle istotnym powodem dążenia do zmniejszenia udziału w elektroenergetyce energetyki węglowej są zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych oraz wydanej na jej podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2017/1442 z 31 lipca 2017 r., ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania. Na podstawie tych aktów zmniejszone zostaną maksymalne emisje toksycznych związków siarki i azotu oraz (mono)tlenku węgla. W dniu opublikowania decyzji (17 sierpnia 2017 r.) rozpoczął się czteroletni okres dostosowania instalacji do nowych wymagań BAT. 1.2 ZAKRES ANALIZY Prace nad modelem miksu energetycznego polegały na zebraniu aktualnych danych rynkowych oraz stworzeniu modelu symulacyjnego analitycznego, a następnie na przygotowaniu scenariusza rozwoju elektroenergetyki w latach KONSTRUKCJA MODELU Przygotowany model ma charakter symulacyjny. Dane wsadowe do modelu stanowią: moc instalacji istniejących na koniec 2018 r. inwestycje w nowe moce wytwórcze i dezinwestycje (wycofania z użytkowania) w latach współczynniki wykorzystania mocy istniejących elektrowni oraz nowych instalacji (zmienne w czasie), emisja CO 2 na MWh energii elektrycznej wytworzonej w istniejących i w nowych instalacjach, uśredniony koszt energii elektrycznej (LCOE) wyprodukowanej w każdej z technologii, 3
4 relacja między produkcją energii elektrycznej brutto a netto, zależnie od technologii, zapotrzebowanie na energię elektryczną netto w okresie prognozy, pochodzące z Wniosków z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego załącznika nr 1 do Projektu Polityki Energetycznej Państwa do 2040 roku. Wyniki obliczeń to: popyt na energię elektryczną w ujęciu rocznym, w latach , podaż energii elektrycznej według technologii w tym samym okresie, bilans wymiany międzysystemowej (import/eksport netto) przy założeniu braku istotnego magazynowania energii elektrycznej, emisja CO 2 w elektroenergetyce w podziale na technologie, roczny koszt energii elektrycznej, rozumiany jako uśredniony koszt produkcji energii elektrycznej w gospodarce. 4
5 2 WYNIKI 2.1 POPYT NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W dyskusjach nad tym, jak powinien wyglądać miks energetyczny, jako najważniejsze wyzwanie wskazuje się zwykle konieczność zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną w sytuacji, w której nieuchronne jest stopniowe wycofywanie z użytkowania portfela starzejących się i nieefektywnych elektrowni na węgiel brunatny i kamienny, a jednocześnie na możliwości kształtowania miksu nakładane są kolejne ograniczenia wynikające z unijnej polityki energetyczno-klimatycznej i środowiskowej. Wielkość popytu ma zatem istotny wpływ na skalę tego problemu. Projekcję zapotrzebowania na energię elektryczną, wynikającą z założeń Polityki Energetycznej Państwa do 2040 roku z 23 listopada 2018 r., przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 1. Popyt na energię elektryczną Pozycja Jedn Popyt brutto TWh Netto/brutto % 95,4% 95,3% 93,5% 94,5% 95,5% 96,0% 96,1% Popyt netto % Źródło: PSEW na podstawie Projektu PEP 2040 i założeń własnych 5
6 2.2 PODAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Propozycje dotyczące konwencjonalnych mocy wycofywanych z systemu przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 2. Wycofywane elektrownie [MW brutto] Brunatny Kamienny RAZEM Źródło: PSEW 2.3 UŚREDNIONY KOSZT WYTWORZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Obserwowane tendencje wyników aukcji na energię wiatru w Europie wykazały ostatnio drastyczne obniżenie jej kosztów. Porównanie tych wyników jest jednak skomplikowane ze względu na szeroki zakres ofert przetargowych. Na przykład, cena może być zagwarantowana przez 10 lub 20 lat lub przez ustaloną liczbę godzin pełnego obciążenia (np. w Danii). W niektórych przypadkach, producenci muszą zwrócić środki rządowi, jeśli ceny rynkowe na całym rynku są wyższe niż gwarantowana cena wykonania (np. kontrakty różnicowe w Wielkiej Brytanii). W innych przypadkach rządy zapewniają wsparcie inwestycji (zamiast wsparcia operacyjnego) obliczonej jako dyskonto inwestycji początkowej w celu zapewnienia stałej wewnętrznej stopy zwrotu (np. Hiszpania). Niektóre przetargi są oparte na alokacji typu "pay-as-clear" (wszyscy producenci otrzymują taką samą kwotę, wynikającą z najwyższej przyjętej oferty), podczas gdy inni opierają się na ofercie typu "pay-as-bid" (np. w Niemczech; przetarg zagraniczny z dużym rozstrzałem wysokości ofert między zwycięzcami) rys.1. 6
7 Rysunek 1. Wybrane ceny ofert aukcyjnych na sprzedaż energii elektrycznej z energetyki wiatrowej w krajach europejskich w latach Źródło: WindEurope 2017 r. Tendencja spadku kosztów jest wyraźna, co potwierdzają między innymi rezultaty aukcji OZE zorganizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki w listopadzie 2018 r. Średnia cena uzyskana na aukcji przez zwycięskich wytwórców aukcji nr AZ/6/2018 (przeznaczonej dla nowopowstających instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW w praktyce dla dużych elektrowni wiatrowych) wyniosła 196,17 PLN. Był to jednocześnie jedyny koszyk, w którym wykorzystano istotnie więcej niż 50% budżetu ilościowego aukcji (42 z 45 TWh, to jest 93%), co zresztą wymagało alokowania jedynie 52% budżetu wartościowego przeznaczonego na dany koszyk. Znaczące wolumeny wylicytowano także w aukcji AZ/9/2018 (wiatr i fotowoltaika o mocy do 1 MW w praktyce mała" fotowoltaika) i AZ/ (biogaz rolniczy do 1 MW), jednak wyniosły one odpowiednio niespełna 20% i niecałe 10% produkcji zamówionej w wyniku aukcji zdominowanej przez najtańszą energetykę wiatrową. Podział budżetu aukcyjnego został zestawiony z wykorzystaniem tego budżetu na poniższych wykresach. 7
8 Rysunek 2. Budżet aukcyjny w 2018 r. a jego wykorzystanie Źródło: opracowanie PSEW na podstawie danych URE Jednocześnie ceny uprawnień do emisji przekroczyły w zakończonym roku poziom 20 EUR/t, co oznacza przyspieszoną realizację wcześniejszych prognoz, odbijającą się na uśrednionym koszcie wytwarzania energii elektrycznej z paliw kopalnych w sposób przewidywany przez PSEW przed rokiem. Łączne zakładane LCOE różnych technologii w cenach stałych z 2017 r. przedstawiono na poniższym wykresie. 8
9 Rysunek 3. Łączny uśredniony jednostkowy koszt energii elektrycznej dla okresu dla poszczególnych technologii wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Źródło: szacunki PSEW na podstawie EU Reference Scenario i danych własnych Uśrednione koszty energii w ujęciu LCOE są uzależnione od wielu zmiennych czynników, niemniej jednak kierując się dostępnymi danymi na temat globalnych trendów można ocenić, jak w długiej perspektywie czasu kształtować się będą ceny energii z różnych źródeł wytwórczych. Już dziś najniższymi kosztami wytworzenia cechuje się energetyka wiatrowa na lądzie, która ma nadal w Polsce istotny i nie w pełni rozwinięty potencjał. Spadek kosztów energii z wiatru (zarówno na lądzie jak i na morzu) tłumaczy się wyjątkowym potencjałem rozwoju innowacji, efektem uczenia się, efektem skali, coraz lepszym doborem lokalizacji pod inwestycje, a w końcu znaczącym postępem technicznym obserwowanym w przypadku tej technologii. 9
10 2.4 WSPÓŁCZYNNIKI WYKORZYSTANIA MOCY FARM WIATROWYCH I ICH WPŁYW NA LCOE Od czasu realizacji pierwszych instalacji elektrowni wiatrowych w Polsce w branży energetyki wiatrowej dokonał się istotny postęp technologiczny, który umożliwia w tych samych lokalizacjach projektowych kilkunastokrotnie wyższy uzysk energii reprezentowany jako produkcja netto (max. 16-krotny, w lokalizacjach o wysokiej wietrzności), nawet do kilkunastu GWh/turbinę/rok. Przekłada się to na około 2.5-krotny wzrost współczynnika wykorzystania mocy netto (dla analogicznych urządzeń i lokalizacji), który w korzystnych warunkach może osiągać poziom nawet 50%. Produktywność przy tej samej mocy zainstalowanej urządzenia, porównując powszechnie instalowany w latach model turbiny Vestas V MW oraz nowoczesny, zainstalowany po raz pierwszy w Polsce w 2015 roku model turbiny Vestas V MW, wzrosła średnio o 50%. W sprzyjających warunkach nowoczesne urządzenia mogą produkować nawet do około 16 GWh/turbinę/rok energii netto i osiągać współczynniki wykorzystania mocy netto znacząco przekraczające 40%. W ramach analizy porównano produktywność wybranych modeli turbin wiatrowych w występujących w Polsce warunkach wietrzności. W zestawieniu ujęto modele turbin powszechnie instalowane w Polsce w latach oraz nowoczesne urządzenia, które są aktualnie oferowane przez producentów turbin, aby zobrazować, jak zmienił się współczynnik wykorzystania mocy oraz ilość wyprodukowanej energii elektrycznej z pojedynczej turbiny w ciągu ostatnich kilku lat. Obliczono spodziewaną roczną produkcję energii netto, uwzględniającą typowe wartości strat dla projektów farm wiatrowych na terenie Polski. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch testowych lokalizacji na terenie Polski, charakteryzujących się odpowiednio przeciętnymi (średnia prędkość wiatru około 6.6 i dobrymi (średnia prędkość wiatru około 7.1 warunkami wiatrowymi. Do obliczeń wybrano najbardziej typowe modele turbin dla poszczególnych etapów rozwoju rynku energetyki wiatrowej w Polsce oraz nowoczesne turbiny, które są lub będą w najbliższym czasie dostępne na krajowym rynku. W przeciągu kilku ostatnich lat współczynniki wykorzystania mocy istotnie się zmieniły, co jest wypadkową czynników takich jak: zwiększanie rozmiarów wirników, wież i generatorów, udoskonalanie technologii oraz coraz lepszego doboru urządzenia do specyfiki danej lokalizacji. Dla lokalizacji testowej o przeciętnych warunkach wiatrowych (rys. 3), zlokalizowanej w południowo-zachodniej Polsce, przedstawiono produkcję energii netto oraz współczynnik wykorzystania mocy netto dla 10 typów turbin, reprezentatywnych dla różnych etapów rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Na wczesnych etapach rozwoju rynku energetyki wiatrowej w naszym kraju oraz w licznych projektach realizowanych często przez prywatnych inwestorów z wykorzystaniem używanych turbin wiatrowych, dominowały urządzenia o mocy poniżej 1 MW, takie jak np. Enercon E kw i Vestas V kw, których współczynnik wykorzystania mocy dla lokalizacji o przeciętnej wietrzności sięgał do około 19.5%. Znacząco wyższą wydajnością charakteryzowały się np. powszechnie wykorzystywane w Polsce w latach turbiny Vestas V MW, umożliwiające produkcję energii na poziomie 5.2 GWh/turbinę/rok, przekładającą się na współczynnik wykorzystania mocy netto około 26.5%. Jeszcze wyższe wartości uzyskano przy zastosowaniu modelu turbin Vestas V MW 10
11 (30.0%) oraz Vestas V MW (30.5%), które były instalowane w Polsce w latach Rysunek 4. Produkcja energii netto [GWh/turbina/rok] i współczynnik wykorzystania mocy netto [%] dla wybranych modeli turbin wiatrowych w lokalizacji testowej o przeciętnych warunkach wietrzności (południowo-zachodnia Polska). Źródło: DNV GL
12 Rysunek 5. Produkcja energii netto [GWh/turbina/rok] i współczynnik wykorzystania mocy netto [%] dla wybranych modeli turbin wiatrowych w lokalizacji testowej o dobrych warunkach wietrzności (północna Polska). Źródło: DNV GL Wyniki przedstawione na rys. 4. wskazują, że nawet w lokalizacjach o przeciętnej wietrzności możliwe jest osiągnięcie współczynnika wykorzystania mocy na poziomie 40.0% i wyższym. Odpowiednio, produkcja energii netto i współczynnik wykorzystania mocy kształtują 12
13 się jeszcze korzystniej w lokalizacjach projektów o dobrej wietrzności (rys. 5). Dla lokalizacji testowej o dobrych warunkach wietrzności uzyskano wyniki do 15.8 GWh/turbinę/rok dla modelu Siemens SWT- 2.5 NOWE INWESTYCJE Zakładane jest dokończenie obecnych inwestycji w nowe moce oparte na węglu. Po 2020 r. jedną nową instalacją tego typu byłby oddany w 2024 r. blok Ostrołęka C o mocy 1000 MW. Do momentu wejścia w życie konkluzji BAT dla elektrowni kondensacyjnych w 2021 r. wyłączane moce zastępowane będą przede wszystkim nowymi mocami węglowymi oraz gazowymi. Model zakłada osiągnięcie 2,5 GW mocy zainstalowanej elektrowni fotowoltaicznych w 2021 r., 5 GW w 2026 r., 10 GW w 2035 r. oraz 12 GW w 2040 r. Morskie elektrownie wiatrowe instalowane są od o mocy znamionowej 3.9 MW. Współczynnik wykorzystania mocy netto dla tego modeli turbin oscyluje w granicach % r., stopniowo osiągając moc 5,7 GW w 2030 r. oraz ponad dwukrotnie większy potencjał w 2040 r. Do 2025 r. zostaje podwojona moc zainstalowana lądowych elektrowni wiatrowych (do 11,6 GW), po czym następuje wyhamowanie rozwoju tego sektora energetyki, który ogranicza się do wymiany istniejących turbin. Fala wyłączeń elektrowni opartych na węglu kamiennym w latach kompensowana jest nakładami na źródła odnawialne oraz energetykę gazową. Rysunek. 6. Moc zainstalowana w funkcji czasu 13
14 Źródło: PSEW Energetyka wiatrowa w klastrze energii Energetyka rozproszona, w tym głównie odnawialne źródła energii, ze względu na sposób w jaki zorganizowany jest rynek energii zmuszone są do korzystania z mechanizmów wsparcia publicznego, takich jak system aukcyjny. Istotną wadą w tym względzie pozostaje ścisłe uzależnienie rozwoju nowych mocy wytwórczych od decyzji politycznych wyznaczających wartość oraz ilość energii planowanej do zakupu w kolejnych aukcjach, a w efekcie rzutujących również na wysokość otrzymanych dopłat i finalny wynik finansowy projektu. Dzieje się tak, ponieważ aktualnie funkcjonujący model rynku energii nie posiada mechanizmów premiujących wytwarzanie energii w skali lokalnej, blisko odbiorcy i ograniczających zarazem konieczność korzystania z zasobów krajowego systemu elektroenergetycznego. Wyjątkiem w tym obszarze jest system rozliczeń dla prosumentów, który zapewnia opłacalność inwestowania w odnawialne źródła wytwórcze produkujące energię w celu jej autokonsumpcji. Rozwiązaniem ideowo zbliżonym do energetyki prosumenckiej, z tym że w skali kilku gmin lub nawet jednego powiatu, mogą być dynamicznie rozwijające się klastry energii. Klaster energii zgodnie z założeniami ustawy o OZE, jest umową pomiędzy różnego rodzaju podmiotami, która wskazuje wspólne cele w obszarze budowania lokalnej niezależności energetycznej na danym obszarze, precyzując zarazem sposoby ich realizacji. Istotą funkcjonowania każdego klastra energii powinna być działalność mająca na celu równoważenie zapotrzebowania na energię w ramach klastra, rozumiana jako uzyskanie możliwie największego stopnia samowystarczalności energetycznej. Dzięki możliwości sprzedaży energii pochodzącej z lokalnej produkcji, bezpośrednio do pobliskich odbiorców, możliwe będzie uzyskiwanie wyższych marży, niż w przypadku sprzedaży na rynku hurtowym. Podobnym rozwiązaniem jest sprzedaż energii w coraz popularniejszej formule PPA, jednakże z tą różnicą, że odbiorcą energii jest podmiot zlokalizowany w dowolnym miejscu, a uzyskiwane marże są znacząco niższe niż w przypadku klastra, który w założeniu oferować ma dodatkowo istotnie niższe opłaty za korzystanie z infrastruktury sieciowej. Elektrownie wiatrowe, ze względu na stosunkowo niskie koszty operacyjne, a w efekcie produkcję relatywnie taniej energii, mają dużą szansę na rozwój w oparciu o model klastra energii czy sprzedaży energii w formie umowy PPA. Jednakże w każdym z przytoczonych przypadków istotnym czynnikiem ryzyka, mającym znaczący wpływ na powodzenie finansowe projektu, pozostaje tzw. ryzyko profilowe, czyli sytuacje, w których chwilowa produkcja energii nie pokrywa się z chwilowym zapotrzebowaniem na energię u danego odbiorcy. W każdym przypadku, energia niezbilansowana (zarówno nadwyżki, jak i niedobory) będzie musiała zostać sprzedana lub zakupiona np. na rynku bilansującym. Im większe saldo zewnętrznej wymiany energii, tym gorsze wyniki finansowe. W przypadkach znaczącego niedopasowania profilowego pomiędzy źródłem, a odbiorcą (przy czym dotyczy to zarówno prosumentów, klastrów i umów PPA), możemy spotkać się z sytuacją, w której inwestycja funkcjonująca w oparciu o jeden z przytoczonych modeli, generuje straty. Klastry energii dają znacząco większe pole manewru na zminimalizowanie niedopasowania profilowego, ponieważ 14
15 z jednej strony odbiorcami w klastrze mogą być podmioty o zróżnicowanych dobowych profilach odbioru, a ewentualne piki lub spadki produkcji można jednocześnie korygować poprzez współpracę ze źródłami o wzajemnie komplementarnej charakterystyce generacji. Małe i średnie źródła wiatrowe, przy współpracy z jednostkami o stabilniejszym profilu produkcji, mogą być podstawą dobrze funkcjonujących klastrów energii. Przed przystąpieniem do działań zmierzających do uruchomienia klastra energii czy nawiązania umowy PPA należy przeanalizować saldo wytwórczo-odbiorcze, co pozwoli oszacować i zminimalizować ryzyko profilowe. Analiza może być prowadzona w oparciu o uśrednione profile wytwórcze i odbiorcze lub w oparciu o realne profile dotyczące konkretnych źródeł i odbiorców. Analiza salda wytwórczo-odbiorczego pozwala uzyskać informacje na temat tego, jaki wynik bilansu godzinowego uzyskamy przy zestawieniu danego źródła z interesującą grupą odbiorców. W oparciu o analizę można dokonać symulacji pracy hybrydowej z innymi źródłami lub nawet magazynem energii. Z przeprowadzonych dla PSEW analiz salda wytwórczo-odbiorczego (załącznik 1 do raportu) dla klastra opartego o farmę wiatrową wynika, że ilość energii zbilansowanej godzinowo znacząco przewyższa ilość energii niezbilansowanej, co z kolei jest w stanie zapewnić opłacalność funkcjonowania w modelu klastra, o ile profil generacji jest odpowiednio równoważony przez źródła pomocnicze. Uzyskane wyniki są możliwie najwyższe, przy założeniu, że po stronie odbiorczej występują jedynie odbiorcy ze standardowej taryfy G11 (gospodarstwa domowe). Przy uwzględnieniu innych grup taryfowych, uzyskane wyniki mogłyby prezentować się znacznie lepiej. Niezależnie od tego, z przeprowadzonych symulacji wynika, że farmy wiatrowe mogą i powinny być ważnym elementem klastra energii zapewniając niskokosztową produkcję energii stabilizowaną przez źródła o wyższych kosztach operacyjnych. Po zaprezentowaniu przez Ministerstwo Energii zapowiadanych założeń do regulacji klastrowych, na podstawie analizy salda wytwórczo-odbiorczego możliwe będzie dokładne oszacowanie poziomu atrakcyjności finansowej działania w formule klastra. Co ważne, działalność w klastrze energii nie uniemożliwia korzystania ze wsparcia wynikającego z aukcji energii lub świadectw pochodzenia. Uczestnictwo w klastrze energii, a co za tym idzie długofalowe, atrakcyjne umowy na odbiór energii w ramach klastra mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności podczas składania ofert aukcyjnych, a także stanowić ważny argument dla banków i innych instytucji finansujących. Klastry energii to także bardzo duża szansa dla istniejących parków wiatrowych, które zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Energii, w najbliższych latach nie będą mogły liczyć na możliwość przejścia z nieatrakcyjnego systemu wsparcia w postaci tzw. zielonych certyfikatów na bardziej stabilny model aukcyjny. Reasumując uczestnictwo farm wiatrowych w inicjatywach klastrowych to dla wielu z nich najbardziej obiecująca szansa od lat. Kluczem pozostaje jednak optymalizacja profilowa i dobre przygotowanie strategii. Szacuje się, że w najbliższych latach nawet kilkadziesiąt procent nowych mocy wytwórczych w wietrze może być realizowane w ramach klastra energii. 15
16 2.6 WYNIKI SYMULACJI Wyniki symulacji przeprowadzonej w oparciu o założenia PSEW przedstawiono na poniższym wykresie. Rysunek 8. Symulacja zmian produkcji z rożnych źródeł wytwórczych w funkcji czasu Źródło: PSEW 16
17 Tabela 3. Struktura miksu elektroenergetycznego (produkcja brutto) Pozycja Węgiel 76,9% 62,5% 46,8% 35,6% 31,7% Gaz 5,6% 8,3% 9,3% 15,2% 15,3% Atom 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Wiatr 9,9% 17,6% 20,8% 21,1% 21,3% PV 0,9% 2,3% 3,3% 4,0% 4,7% Pozostałe OZE 5,7% 5,9% 7,0% 7,0% 5,3% Inne 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% Źródło: PSEW W scenariuszu PSEW Polska osiąga udział źródeł odnawialnych w miksie elektroenergetycznym na poziomie 42,7% w roku 2030, zwiększając go do roku 2040 do 55,6%. Z kolei z projektu Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r. wynika, że udział ten miałby wynieść odpowiednio 26,4% oraz 32,0%. Aby Polska spełniła prawdopodobny cel w postaci 27% udziału OZE w miksie energetycznym ogółem (łącznie z energią zużytą do ogrzewania i chłodzenia oraz w transporcie) w roku 2030, udział OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej musiałby osiągnąć około 35%. Warto bowiem zauważyć, że przy stosunkowo niskim udziale OZE w transporcie wskaźnik dla elektroenergetyki musi być znacznie wyższy niż cel ogólny. Przykładowo, zgodnie z Krajowym Planem Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych spełnienie w 2020 roku celu ogólnego na poziomie 15,5% miało wymagać dojścia do 19,2% udziału OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej. 17
18 Rysunek 9. Udział OZE w produkcji energii elektrycznej brutto a orientacyjny cel na rok 2030 Źródło: PSEW W poniższej tabeli przedstawiono ścieżkę redukcji emisji CO 2 w omawianym scenariuszu rozwoju miksu elektroenergetycznego. 18
19 Tabela 4. Emisje CO 2 w elektroenergetyce [tys. t] Jednostka Węgiel brunatny tys. t Węgiel kamienny tys. t Gaz tys. t RAZEM tys. t Średnio na jedn. produkcji kg/mwh Źródło: PSEW Najszybsza redukcja emisji następuje do roku 2030 z ponad 120 mln ton do niecałych 90 mln ton rocznie (mimo dynamicznego wzrostu produkcji energii elektrycznej brutto). Spadek następnie wyhamowuje w miarę uzupełniania miksu energetyką gazową przy jednoczesnym spowolnieniu procesu eliminowania elektrowni węglowych. Średnia emisja dwutlenku węgla, która w elektrowniach na węgiel brunatny przekracza 1100 kg/mwh, a w elektrowniach kondensacyjnych na węgiel kamienny wynosi według szacunków PSEW od 820 kg (nowe bloki) do 990 kg (stare instalacje) na MWh, ulega ponaddwukrotnej redukcji. Na kolejnym rysunku zestawiono koszty produkcji energii elektrycznej w scenariuszu miksu zaproponowanym przez PSEW z kosztami wynikającymi z założeń PEP 2040 dotyczącymi wielkości produkcji w kolejnych latach. Produkcja ta została w obu wypadkach przemnożona przez LCOE poszczególnych technologii (wykres słupkowy, lewa oś). Jednocześnie oszacowano średni koszt wytworzenia megawatogodziny energii elektrycznej w ramach poszczególnych wariantów miksu (wykres liniowy, prawa oś). 19
20 . Rysunek 10. Roczny koszt produkcji energii elektrycznej według PSEW w porównaniu ze scenariuszem PEP 2040 Źródło: PSEW Łączny koszt energii elektrycznej w latach wyrażony w cenach stałych wynosi ok. 1,44 mld PLN. Z uwagi na postęp techniczny, widoczny szczególnie w energetyce odnawialnej, wzrost kosztu wytwarzania energii elektrycznej wynika z coraz większego zapotrzebowania, a co za tym idzie wolumenu produkcji. Jednostkowy koszt w PLN na MWh (tj. średnie LCOE) wykazuje natomiast tendencję malejącą z 356 PLN do 324 PLN za MWh. Jedynie w symulacji opartej na miksie elektroenergetycznym wynikającym z projektu PEP 2040 dochodzi do okresowego wzrostu jednostkowego kosztu produkcji, widocznego przede wszystkim w okresie (wygaszenie energetyki wiatrowej przy jednoczesnym uruchomieniu elektrowni atomowej). 20
21 3 ANALIZA POTENCJALNYCH PROBLEMÓW BILANSOWANIA KSE Z GENERACJĄ WIATROWĄ Przedstawiony w pierwszej części opracowania scenariusz generacji energii elektrycznej w Polsce, do roku 2040 przewiduje zróżnicowany rozwój wszystkich obecnie stosowanych technologii wytwarzania energii elektrycznej oraz morskiej energetyki wiatrowej. Z punktu widzenia problemów bilansowania i regulacji mocy istotny jest podział generacji na źródła, w których energia wytwarzana jest w procesie podporządkowanym zadanemu algorytmowi (elektrownie cieplne, elektrownie wodne) zwane dalej generacją klasyczną oraz źródła, dla których moc wyjściowa wynika z uwarunkowań klimatycznych i podlega naturalnym zmianom (elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne). Ta druga grupa źródeł określana bywa jako generacja niestabilna (unstable generation), co jest uzasadnione potocznym rozumieniem terminu stabilność. Techniczne i naukowe rozumienie tego terminu uzasadnia użycie innego określenia - generacja zmienna (variable generation), a filozofia prowadzenia ruchu współczesnych systemów elektroenergetycznych polega na wyeliminowaniu lub zminimalizowaniu ograniczeń generacji tych źródeł, bowiem zachodząca w nich konwersja darmowych sił natury (wiatr, promieniowanie słoneczne) jest najbardziej ekologiczna spośród znanych sposobów pozyskiwania energii elektrycznej. Filozofia ta nie zawsze daje się zrealizować, albo też jej realizacja jest albo zbyt kosztowna dla systemu, albo zbyt ryzykowna dla jego bezpieczeństwa. Właściwa ocena relacji generacja klasyczna generacja zmienna jest zbyt często oparta na przesłankach obciążonych subiektywizmem lub lobbingiem technologicznym. Zmienność generacji wiatrowej i słonecznej wymaga od generacji klasycznej, by wobec stosunkowo regularnych i przewidywalnych zmian obciążenia zapewnić w każdej chwili bilansowanie mocy wytwarzanej i pobieranej przez odbiory. Właściwość ta, zwana elastycznością generacji klasycznej, warunkuje maksymalne wykorzystanie zasobów energetycznych wiatru i słońca (generacja zmienna). Jeśli elastyczność generacji klasycznej jest ograniczona (na przykład poprzez brak możliwości szybkich zmian mocy w wyeksploatowanych turbozespołach parowych) generacja w farmach wiatrowych i słonecznych, także musi podlegać ograniczeniom. Zaprezentowane poniżej wyniki analiz przeprowadzonych dla KSE wskazują na wymagania, jakie przed generacją klasyczną postawi w latach rozwój generacji o charakterze zmiennym. 3.1 ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE GENERACJI W tabelach 5 oraz 6 przedstawiono przewidywaną generację energii elektrycznej, wyróżniając źródła o generacji zmiennej oraz pozostałe 21
22 źródła klasyczne. Widoczny jest znaczący wzrost ilości energii produkowanej za pomocą generacji zmiennej, w 2040 r. wyniesie blisko 47% całkowitej produkcji energii elektrycznej). W tabeli 7 przedstawiono prognozę wartości mocy zainstalowanej, która zapewni przewidywaną produkcję energii elektrycznej. Od wartości tej mocy zależy jednak nie tylko prognoza odnosząca się do energii, ale także zdolność do ciągłego bilansowania możliwości generacyjnych z zapotrzebowaniem na moc, przy zapewnieniu określonej partycypacji źródeł zmiennych oraz generacji klasycznej. Tabela 5. Prognoza generacji energii elektrycznej w Polsce (wg PSEW) w okresie (udział wyszczególnionych technologii podano w procentach) Rok Wiatrowe na lądzie Wiatrowe na morzu Instalacje Razem generacja Generacja klasyczna fotowoltaiczne [TWh] ,89% 0% 0,85% 89,26% 176, ,58% 2,29% 2,28% 77,85% 197, ,77% 11,71% 3,31% 64,21% 212, ,14% 16,12% 4,0% 58,75% 238, ,32% 20,96 4,65% 53,07% 258,5 Tabela 6. Prognoza generacji energii elektrycznej w Polsce (wg PSEW) w okresie (udział wyszczególnionych technologii podano w TWh) Rok Instalacje Wiatrowe na lądzie Wiatrowe na morzu Generacja klasyczna Razem generacja fotowoltaiczne [TWh] [TWh] [TWh] [TWh] [TWh] ,4 0 1,5 157,3 176, ,7 4,5 4,5 153,7 197, ,0 24,8 7,0 136,2 212, ,3 38,4 9,5 139,9 238, ,1 54,2 12,0 137,2 258,5 Tabela 7. Prognoza mocy zainstalowanej w Polsce w okresie (udział wyszczególnionych technologii podano w MW). Rok Wiatrowe na lądzie [MW] Wiatrowe na morzu [MW] Instalacje fotowoltaiczne [MW] Generacja klasyczna [MW] Razem moc zainstalowana [MW] 22
23 Podstawowym problemem w analizie możliwości bilansowych KSE jest określenie przebiegu zapotrzebowania na moc, przy czym nie chodzi tylko o charakterystyczne krzywe dobowe, ale cały rok, reprezentowany przez wszystkie jego kwadranse ( próbek). W badaniach prowadzonych przez Politechnikę przebieg ten osiąga się skalując krzywą z 2016 r., do wartości przewidywanej mocy szczytowej (w 2016 r. wyniosła ona MW). W rezultacie otrzymuje się wartości przedstawione w Tabeli 8, przy czym jak można zauważyć, kształt przebiegu zapotrzebowania na moc nie ulega zmianie, pomimo wzrostu wartości szczytowej. Jest to dyskusyjne założenie, bowiem zmiany technologiczne w zakresie użytkowania energii elektrycznej (w szczególności elektromobilność) mogą istotnie zmienić ten przebieg. Trudno jednak przewidzieć kształt tych zmian w odniesieniu do tak długiego okresu obserwacji (cały rok, w perspektywie kilku - kilkunastoletniej). Tabela 8. Moc szczytowa KSE przewidywana dla poszczególnych lat prognozy. Rok Moc szczytowa systemu [MW] (z obliczeń PL)
24 Obciążenie KSE, Pmax =27280 MW Moc MW Energia = TWh Godziny w roku Rysunek 11. Prognozowany przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w roku 2020 (wariant PSEW) 24
25 Obciążenie KSE, Pmax =32830 MW Moc MW Energia = TWh Godziny w roku Rysunek 12. Prognozowany przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w roku
26 Obciążenie KSE, Pmax =40000 MW Moc MW Energia = TWh Godziny w roku Rysunek 13. Prognozowany przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w roku 2040 W badaniach nad przebiegiem mocy generowanej w lądowych farmach wiatrowych Politechnika stosuje oryginalny model, którego podstawą są miejsca lokalizacji 450 istniejących obecnie farm wiatrowych oraz roczne przebiegi zmienności prędkości wiatru generowane ex post przez system Anemos, przypisane tym lokalizacjom. Podobnie, dla morskich farm wiatrowych podstawą oszacowania przebiegu rocznego jest 10 lokalizacji i przypisane im roczne zmiany prędkości wiatru. W celu otrzymania przebiegów zmian mocy generowanej korzystano z charakterystyk poszczególnych typów turbin stosowanych w każdej z 450 zamodelowanych lokalizacji. W celu odwzorowania przebiegów mocy generowanej, przy wzroście mocy zainstalowanej w farmach 26
27 wiatrowych lądowych i morskich, dokonywano skalowania mocy zainstalowanej na koniec roku 2016 (5780 MW), do wartości pokazanych w Tabeli 7, bez zmiany lokalizacji farm co jest pewnym uproszczeniem modelu. W przypadku modelu generacji instalacji fotowoltaicznych korzystano z rzeczywistych przebiegów mocy generowanych w czterech lokalizacjach wybranych na terenie Polski i dokonując odpowiedniego skalowania, do wartości wskazanych w Tabeli 8. Wyniki przeprowadzonych symulacji pokazano na rys.11 rys.13. Każdy z nich odpowiada kolejnemu rokowi prognozy (2020, 2030, 2040). Na każdym z tych rysunków pokazano roczny przebieg obciążenia KSE. Na kolejnych rysunkach (14,15,16) pokazano generację mocy z podziałem na trzy technologie (lądowe FW, morskie FW oraz instalacje PV) odpowiednio w latach: 2020, 2030, KSE, P max = MW FW, P l inst = 6972 MW PV, P inst = 1503 MW FW, P m inst = 0 MW 25 Moc MW Godziny w roku Rysunek 14. Rok przewidywany przebieg zapotrzebowania na moc w KSE oraz generacja w farmach wiatrowych (lądowych) oraz instalacjach PV 27
28 KSE, P max = MW FW, P l inst = MW PV, P inst = 7014 MW FW, P m inst = 5670 MW 25 Moc MW Godziny w roku Rysunek 15. Rok przewidywany przebieg zapotrzebowania na moc w KSE oraz generacja w farmach wiatrowych (lądowych i morskich) oraz instalacjach PV 28
29 KSE, P max = MW FW, P l inst = MW PV, P inst = MW FW, P m inst = MW 25 Moc MW Godziny w roku Rysunek 16. Rok przewidywany przebieg zapotrzebowania na moc w KSE oraz generacja w farmach wiatrowych (lądowych i morskich) oraz instalacjach PV 29
30 Warunki pracy generacji klasycznej przy pokazanych wyżej przebiegach obciążenia oraz wyznaczonej generacji zmiennej pokazano na rys.17 rys.19, przy czym dla każdego i tego kwadransa roku wyznaczono je zgodnie z zależnością: P = P P P P GKi KSEi FWLi FWMi PVi Dostępna moc dla generacji klasycznej Moc MW Godziny w roku Rysunek 17. Rok 2020 Generacja klasyczna w KSE przebieg określony przy założonym braku ograniczeń generacji zmiennej (wiatrowej i słonecznej) 30
31 Dostępna moc dla generacji klasycznej Moc MW Godziny w roku Rysunek 18. Rok 2030 Generacja klasyczna w KSE przebieg określony przy założonym braku ograniczeń generacji zmiennej (wiatrowej i słonecznej) 31
32 Dostępna moc dla generacji klasycznej Moc MW Godziny w roku Rysunek 19.. Rok 2040 Generacja klasyczna w KSE przebieg określony przy założonym braku ograniczeń generacji zmiennej (wiatrowej i słonecznej) W celu zbadania możliwości spełnienia przez jednostki generacji klasycznej wymagań, które stawia przed nimi charakter zmienności pokazanych wyżej przebiegów (szczególnie w zakresie mocy minimalnych) poddano je ocenie statystycznej w postaci histogramów, zaprezentowanych poniżej na rys. 20 rys
33 Godziny w roku Dostępna moc dla jednostek klasycznych MW 10 3 Rysunek 20. Rok 2020 Generacja klasyczna w KSE statystyczna ocena wymaganej elastyczności zapewniającej brak ograniczeń generacji zmiennej 33
34 Godziny w roku Dostępna moc dla jednostek klasycznych MW 10 3 Rysunek 20. Rok 2030 Generacja klasyczna w KSE statystyczna ocena wymaganej elastyczności zapewniającej brak ograniczeń generacji zmiennej 34
35 Godziny w roku Dostępna moc dla jednostek klasycznych MW 10 3 Rysunek 21. Rok 2040 Generacja klasyczna w KSE statystyczna ocena wymaganej elastyczności zapewniającej brak ograniczeń generacji zmiennej 3.2 WYNIKI 35
36 Histogramy widoczne na rysunkach rys rys. 21 wskazują, że wzrost mocy zainstalowanych źródeł zmiennych (wiatr, fotowoltaika) będzie wymagał zwiększenia elastyczności ze strony generacji klasycznej oraz ograniczeń w generacji OZE. Warto jednak zwrócić uwagę, ze zjawiska skrajne trwać będą krótko. Jeśli przyjąć, ze moc generacji klasycznej (generacja wymuszona) nie może zejść poniżej MW, to łączna liczba takich godzin, które wymagają ograniczenia generacji OZE wyniosłaby w 2040 roku = 372. Z drugiej strony moc oczekiwana od generacji klasycznej w szczycie (powyżej MW) byłaby wymagana tylko przez 216 = godzin w roku. 4 PODSUMOWANIE Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wraz ze współpracującymi instytucjami Politechniką Lubelską i Krajowym Instytutem Energetyki Rozproszonej opracowało scenariusz generacji energii elektrycznej w Polsce, do roku Przewiduje one zróżnicowany rozwój wszystkich obecnie stosowanych technologii wytwarzania energii elektrycznej oraz nowego źródła energetyki wiatrowej na morzu. Celem analiz przeprowadzonych przez PSEW było wskazanie efektywnej i realistycznej ścieżki dekarbonizacji elektroenergetyki, tj. takiej zmiany miksu energetycznego, która pozwoli zmniejszyć emisję dwutlenku węgla związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej. Konieczność redukcji emisji wynika przede wszystkim z polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej, której fundamentem są Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku Istotnym elementem analizy było założenie takich kryteriów, aby wyniki modelowania zapewniały dostępność prądu dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kraju nad Wisłą, co przy aktualnych uwarunkowaniach będzie poważnym wyzwaniem już po 2021 roku. W scenariuszu przewidziano sfinalizowanie obecnych inwestycji w nowe moce oparte na węglu, zgodnie z założeniami projektu Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r. Po 2020 r. jedyną nową instalacją tego typu byłby oddany w 2024 r. blok Ostrołęka C o mocy 1000 MW. Do momentu wejścia w życie konkluzji BAT dla elektrowni kondensacyjnych w 2021 r. wyłączane moce zastępowane będą przede wszystkim nowymi mocami węglowymi, gazowymi oraz wiatrowymi na lądzie. Model zakłada osiągnięcie 5 tys. MW mocy zainstalowanej elektrowni fotowoltaicznych w 2026 r. oraz 7 tys. MW nowych mocy w elektrowniach wiatrowych na lądzie do 2035 roku. Natomiast morskie elektrownie wiatrowe działają od roku Moc zainstalowana prognozowana jest odpowiednio na 5,7 tys. MW do 2030 roku oraz 12,4 tys. MW do 2040 roku. Druga duża fala wyłączeń elektrowni opartych na węglu w latach kompensowana jest inwestycjami w źródła odnawialne i energetykę gazową. Przedstawiony scenariusz pozwala wysnuć następujące wnioski i rekomendacje: bez energetyki wiatrowej na lądzie i morzu Polska nie zrealizuje zobowiązań dekarbonizacji energetyki wynikających z Pakietu Zimowego, 36
37 wdrożenie proponowanego przez PSEW scenariusza rozwoju miksu energetycznego doprowadzi Polskę do znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych i zapewni realizację celów unijnych w zakresie udziału OZE i również emisji CO 2 na rok 2030 i Rysunek 22 pokazuje, jak rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i morzu, zgodnie ze scenariuszem PSEW, obniży emisyjność polskiego sektora elektroenergetycznego. każda megawatogodzina mocy uzyskiwanej z wiatru przyczynia się do poprawy jakości powietrza w Polsce w walce ze smogiem poprzez uniknięcie emisji ok. 900 kg dwutlenku węgla na MWh wytwarzanej energii brutto, a także SOx i szkodliwych pyłów. Do 2040 roku możemy dzięki energetyce wiatrowej uniknąć emisji nawet 105 mln ton CO 2 rocznie, rozwój energetyki wiatrowej gwarantuje przyrost wysokiej jakości miejsc pracy i rozwój innowacyjnego przemysłu, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz kierunkami wskazanymi w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, z analizy LCOE oraz wyników aukcji OZE przeprowadzonych w listopadzie 2018 r. przez Urząd Regulacji Energetyki wynika, że energetyka wiatrowa na lądzie jest najtańszym źródłem wytwarzania energii elektrycznej, osiągającym poziom grid parity. Ponadto, można zakładać, że technologia wytwarzania energii wiatrowej na morzu, dzięki dynamicznemu rozwojowi technologicznemu w najbliższych latach, również osiągnie taki poziom. Od czasu realizacji pierwszych instalacji elektrowni wiatrowych w Polsce w branży energetyki wiatrowej dokonał się bardzo istotny postęp techniczny, który umożliwia w tych samych lokalizacjach projektowych kilkunastokrotnie wyższy uzysk energii reprezentowany jako produkcja netto (nawet do kilkunastu GWh/turbinę/rok. Przekłada się to na około 2.5-krotny wzrost współczynnika wykorzystania mocy netto oraz wprost wpływa na istotny spadek kosztów wytwarzania energii z wiatru. Podobny efekt możemy zaobserwować w morskiej energetyce wiatrowej, która notuje stale spadające ceny LCOE w przeciągu dosłownie kilku lat z 250 EUR/MWh do kwot rzędu około 70 EUR/MWh. Tak dynamiczne zmiany są spowodowane zwiększaniem mocy dostępnych urządzeń i ich produktywności, efektem skali i konkurencją cenową stymulowaną aukcjami. Tymczasem koszty wytwarzania źródeł konwencjonalnych będą rosnąć, głównie z powodu rosnących kosztów emisji CO2 oraz konieczności kosztownego ograniczania emisji szkodliwych substancji. Jeżeli oba trendy będą kontynuowane, a nic nie wskazuje, by nie były, powstanie ogromna przepaść pomiędzy kosztami wytwarzania technologii OZE i konwencjonalnych. 37
38 Rysunek 22. Redukcja CO2 w scenariuszu PSEW oraz w PEP
39 Naukowcy z Politechniki Lubelskiej przygotowali część analizy dla przygotowanych scenariuszy rozwoju elektroenergetyki z punktu widzenia problemów bilansowania i regulacji mocy. Zmienność generacji wiatrowej i słonecznej wymaga od generacji klasycznej, by wobec stosunkowo regularnych i przewidywalnych zmian obciążenia zapewnić w każdej chwili bilansowanie mocy wytwarzanej i pobieranej przez odbiory. Jeśli elastyczność generacji klasycznej jest ograniczona na przykład poprzez brak możliwości szybkich zmian mocy w wyeksploatowanych turbozespołach parowych, generacja w farmach wiatrowych i słonecznych także musi podlegać ograniczeniom. Zaprezentowane wyniki analiz w raporcie przeprowadzonych dla KSE wskazują na wymagania, jakie przed generacją klasyczną postawi w latach rozwój generacji o charakterze zmiennym. Wyniki analizy wskazują, że wzrost mocy zainstalowanych źródeł zmiennych (wiatr, fotowoltaika) będzie wymagał zwiększenia elastyczności ze strony generacji klasycznej. Liczba godzin, podczas których obciążenie przypadające na ten rodzaj generacji będzie mniejsze będzie wyzwaniem dla Operatora sieci. Generalnie jednak liczba godzin, w których może zachodzić w przyszłości konieczność pracy poniżej przyjmowanego obecnie poziomu minimum technicznego, daje szansę na znalezienie kompromisu pomiędzy ewentualnym zaniżeniem generacji źródeł zmiennych i zwiększeniem elastyczności źródeł klasycznych Warto zwrócić uwagę na fakt, że wśród jednostek generacji klasycznej prognoza przewiduje znaczący udział jednostek gazowych. Założenia odnośnie energii wyprodukowanej w generacji gazowej pozwalają na stwierdzenie, że będą to jednostki o krótkim okresie wykorzystania mocy szczytowej (ok godz. w roku). Oznacza to ich wysoką dyspozycyjność i duże możliwości regulacyjne, co będzie miało wpływ na obniżenie minimum technicznego systemu i możliwość absorpcji energii ze zmiennej generacji OZE w okresach doliny zapotrzebowania. Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej przygotował na potrzeby raportu analizę salda wytwórczo-odbiorczego w granulacji dobowogodzinowej dla klastra energii opartego o farmę wiatrową. Elektrownie wiatrowe, ze względu na stosunkowo niskie koszty operacyjne, a w efekcie produkcję relatywnie taniej energii, mają dużą szansę na rozwój w oparciu o model klastra energii czy sprzedaży energii w formie umowy PPA, a tym samych mają szansę na znaczący udział w miksie energetycznym kraju. Klastry energii dają znacząco większe pole manewru na zminimalizowanie niedopasowania profilowego, ponieważ z jednej strony odbiorcami w klastrze mogą być podmioty o zróżnicowanych dobowych profilach odbioru, a ewentualne piki lub spadki produkcji można jednocześnie korygować poprzez współpracę ze źródłami o wzajemnie komplementarnej charakterystyce generacji. Wyniki analizy wskazują, że uczestnictwo farm wiatrowych w inicjatywach klastrowych to dla wielu farm wiatrowych duża szansa na realizację projektu. Szacuje się, że w najbliższych latach nawet kilkadziesiąt procent nowych mocy wytwórczych w wietrze może być realizowane w ramach klastra energii. Kluczem pozostaje jednak optymalizacja profilowa i dobre przygotowanie strategii. Mimo kryzysu spowodowanego niekorzystnymi dla niej zmianami prawa w ostatnich latach energetyka wiatrowa możę realizować nowe inwestycje, zgodnie z przedstawionym w raporcie scenariuszem. O gotowości branży do dalszego rozwoju najlepiej świadczą wyniki aukcji z listopada 2018 roku, Aby potencjał elektrowni wiatrowych w Polsce, na lądzie i morzu, mógł zostać wykorzystany potrzebne są określone inicjatywy 39
40 legislacyjne. Wśród najważniejszych pożądanych zmian otoczenia regulacyjnego należy wymienić: W zakresie lądowej energetyki wiatrowej: przypisanie odpowiednio dużych budżetów aukcji na najbliższe i kolejne lata, tak aby wytwórcy, którzy wygrają aukcje, mogli uruchomić projekty w zakładanym czasie, co pozwoli na uznanie tej produkcji w ramach realizacji celu OZE na 2020 oraz przedłużenie pozwoleń na budowę dla lądowych farm wiatrowych oraz umów przyłączeniowych do 2023 roku; umożliwienie modernizacji istniejących lądowych instalacji wiatrowych; zniesienie zasady 10h lub dopuszczenie odstępstw od tej zasady. Odległość powinna być badana i określana dla każdego przypadku lokalizacji turbiny wiatrowej indywidualnie na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także w oparciu o kryterium dopuszczalnego poziomu hałasu. W zakresie morskiej energetyki wiatrowej: zmiana art. 23 ust. 6a i 6b ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, tak aby zapobiec wygaśnięciu wydanych do tej pory pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń po upływie 8 lat od ich wydania. przyjęcie jeszcze w bieżącej kadencji Parlamentu RP ustawy offshore, która określi m.in. system wsparcia dla pierwszych instalacji (mechanizm CfD); przyjęcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w kształcie umożliwiającym pełne wykorzystanie potencjału morskiej energetyki wiatrowej w polskiej części Bałtyku. 40
41 5 ZAŁĄCZNIK 1. ANALIZA SALDA WYTWÓRCZO-ODBIORCZEGO DLA KLASTRA OPARTEGO O FARMĘ WIATROWĄ DO POBRANIA (TUTAJ) 41
WSPÓŁCZYNNIK WYKORZYSTANIA MOCY I PRODUKTYWNOŚĆ RÓŻNYCH MODELI TURBIN WIATROWYCH DOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU
WSPÓŁCZYNNIK WYKORZYSTANIA MOCY I PRODUKTYWNOŚĆ RÓŻNYCH MODELI TURBIN WIATROWYCH DOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU Warszawa, 8 listopada 2017 r. Autorzy: Paweł Stąporek Marceli Tauzowski Strona 1 Cel analizy
ŚCIEŻKI DEKARBONIZACJI
S K ab i c l E e kt ry c zn y c h i Z i e e a zp d r te a e ń i e cz ŚCIEŻKI DEKARBONIZACJI Model miksu elektroenergetycznego do roku 2035 wraz z analizą potencjalnych problemów bilansowania KSE z generacją
Transformacja rynkowa technologii zmiennych OZE
Transformacja rynkowa technologii zmiennych OZE Janusz Gajowiecki 8 SPOSOBÓW INTEGRACJI OZE / OZE w nowej polityce energetycznej Warszawa, 19 grudnia 2017 r. 1. Postęp technologiczny i możliwości nowych
Dlaczego warto liczyć pieniądze
Przyświeca nam idea podnoszenia znaczenia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej we współczesnym świecie. PEP 2040 - Komentarz Dlaczego warto liczyć pieniądze w energetyce? DOBRZE JUŻ BYŁO Pakiet Zimowy Nowe
Polska energetyka scenariusze
Warszawa 10.10.2017 Polska energetyka 2050 4 scenariusze Dr Joanna Maćkowiak Pandera O nas Forum Energii to think tank działający w obszarze energetyki Naszą misją jest tworzenie fundamentów efektywnej,
Ekonomiczne i środowiskowe skutki PEP2040
Ekonomiczne i środowiskowe skutki PEP24 Forum Energii O nas Forum Energii to think tank działający w obszarze energetyki Naszą misją jest tworzenie fundamentów efektywnej, bezpiecznej, czystej i innowacyjnej
8 sposobów integracji OZE Joanna Maćkowiak Pandera Lewiatan,
8 sposobów integracji OZE Joanna Maćkowiak Pandera Lewiatan, 19.12.2017 O nas Forum Energii to think tank zajmujący się energetyką Wspieramy transformację energetyczną Naszą misją jest tworzenie fundamentów
WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel
Prognoza kosztów energii elektrycznej w perspektywie 2030 i opłacalność inwestycji w paliwa kopalne i w OZE
Debata Scenariusz cen energii elektrycznej do 2030 roku - wpływ wzrostu cen i taryf energii elektrycznej na opłacalność inwestycji w OZE Targi RE-energy Expo, Warszawa, 11 października 2018 roku Prognoza
Wyzwania stojące przed KSE i jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi. Maciej Przybylski 28 marca 2017 r.
Wyzwania stojące przed KSE i jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi Maciej Przybylski 28 marca 2017 r. Agenda 1 Aktualne zapotrzebowanie na energię i moc 7 Kierunki zmian organizacji rynku 2
Symulacja ING: wpływ technologii na ograniczenie emisji CO 2. Rafał Benecki, Główny ekonomista, ING Bank Śląski Grudzień 2018
Symulacja ING: wpływ technologii na ograniczenie emisji CO 2 Rafał Benecki, Główny ekonomista, ING Bank Śląski Grudzień 2018 Źródła emisji CO2 Odejście od energetyki opartej na węglu kluczowe dla ograniczenia
Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.
Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. - omówienie wpływu nowych technologii energetycznych na środowisko i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Mgr inż. Artur Pawelec Seminarium w Suchej Beskidzkiej
Polska energetyka scenariusze
27.12.217 Polska energetyka 25 4 scenariusze Andrzej Rubczyński Cel analizy Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe skutki realizacji 4 różnych scenariuszy rozwoju polskiej energetyki. Wpływ na bezpieczeństwo
Potencjał rozwoju nowych małych elektrowni wodnych do roku 2020
Potencjał rozwoju nowych małych elektrowni wodnych do roku 2020 Przedmiot i cel analizy Niniejsza analiza przedstawia możliwości uruchamiania nowych mocy wytwórczych w małych elektrowniach wodnych (MEW)
Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową
Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową Prezentacja Ernst & Young oraz Tundra Advisory Wstęp Zapomnijmy na chwile o efekcie ekologicznym,
Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A.
Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 216 235 Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Konstancin-Jeziorna, 2 maja 216 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Polska energetyka scenariusze
Warszawa 2017.09.22 Polska energetyka 2050 4 scenariusze Andrzej Rubczyński Zakres i cel analizy Polska energetyka 2050. 4 scenariusze. Scenariusz węglowy Scenariusz zdywersyfikowany z energią jądrową
Skutki makroekonomiczne przyjętych scenariuszy rozwoju sektora wytwórczego
Skutki makroekonomiczne przyjętych scenariuszy rozwoju sektora wytwórczego Maciej Bukowski WiseEuropa Warszawa 12/4/17.wise-europa.eu Zakres analizy Całkowite koszty produkcji energii Koszty zewnętrzne
Ambitnie ale realnie. Mapa drogowa rozwoju OZE w Polsce. Analiza Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej
Ambitnie ale realnie Mapa drogowa rozwoju OZE w Polsce Analiza Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Polska stoi przed ważnym wyborem optymalnego miksu energetycznego kraju w kontekście potrzeb ekonomicznych
Perspektywy rozwoju OZE w Polsce
Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet
Wykorzystanie krajowych zasobów energetycznych dla potrzeb KSE
Wykorzystanie krajowych zasobów energetycznych dla potrzeb KSE Maciej Bukowski WiseEuropa Warszawa 12/4/217.wise-europa.eu Potencjał węgla kamiennego i brunatnego Mt Krajowy potencjał węgla kamiennego
Wpływ instrumentów wsparcia na opłacalność małej elektrowni wiatrowej
II Forum Małych Elektrowni Wiatrowych Warszawa, 13 marca 2012 Wpływ instrumentów wsparcia na opłacalność małej elektrowni wiatrowej Katarzyna Michałowska-Knap Instytut Energetyki Odnawialnej kmichalowska@ieo.pl
Zapotrzebowanie na moc i potrzeby regulacyjne KSE. Maciej Przybylski 6 grudnia 2016 r.
Zapotrzebowanie na moc i potrzeby regulacyjne KSE Maciej Przybylski 6 grudnia 2016 r. Agenda Historyczne zapotrzebowanie na energię i moc Historyczne zapotrzebowanie pokrywane przez jednostki JWCD oraz
Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu
RAPORT Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach
RAPORT 216 Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach 21-22 Opracowanie: Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV Współpraca: Redakcja GLOBEnergia Moc [MWp] MOC SKUMULOWANA W ELEKTROWNIACH
Energetyka rozproszona w drodze do niskoemisyjnej Polski. Szanse i bariery. Debata online, Warszawa, 28 maja 2014 r.
Energetyka rozproszona w drodze do niskoemisyjnej Polski. Szanse i bariery Debata online, Warszawa, 28 maja 2014 r. Mariusz Wójcik Fundacja na rzecz Zrównoważonej Energetyki Debata ekspercka 28.05.2014
Scenariuszowa analiza salda wytwórczo-odbiorczego w granulacji dobowo-godzinowej dla klastra energii opartego o farmę wiatrową
Scenariuszowa analiza salda wytwórczo-odbiorczego w granulacji dobowo-godzinowej dla klastra energii opartego o farmę wiatrową Wykonano przez na zlecenie Polskiego Towarzystwa Energetyki Wiatrowej O nas
RYNEK FOTOWOLTAICZNY. W Polsce. Instytut Energetyki Odnawialnej. Warszawa Kwiecień, 2013r
2013 RYNEK FOTOWOLTAICZNY W Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa Kwiecień, 2013r STRONA 2 2013 IEO RAPORT Rynek Fotowoltaiczny w Polsce Podsumowanie roku 2012 Edycja PIERWSZA raportu Autorzy
Elektroenergetyka polska wybrane zagadnienia
Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki Konwersatorium Elektroenergetyka polska wybrane zagadnienia Maksymilian Przygrodzki Katowice, 18.03.2015 r Zakres tematyczny System elektroenergetyczny Zapotrzebowanie
Energetyka XXI w. na Dolnym Śląsku
Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej pod patronatem: K O N F E R E N C J A Sprawiedliwa transformacja energetyczna Dolnego Śląska. Od węgla ku oszczędnej, odnawialnej i rozproszonej energii
Energia z Bałtyku dla Polski pytań na dobry początek
5 pytań na dobry początek Warszawa, 28 luty 218 r. 1 5 pytań na dobry początek 1. Czy Polska potrzebuje nowych mocy? 2. Jakich źródeł energii potrzebuje Polska? 3. Jakie technologie wytwarzania energii
MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE
Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych
Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki
Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność
Bilans energetyczny (miks)
Politechnika Śląska PPTE2050 Konwersatorium Inteligentna Energetyka Temat przewodni REAKTYWNY PROGRAM ODDOLNEJ ODPOWIEDZI NA PRZESILENIE KRYZYSOWE W ELEKTROENERGETYCE POTRZEBNY W LATACH 2019-2020 Bilans
Wpływ zmian rynkowych na ceny energii. Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia
Wpływ zmian rynkowych na ceny energii Piotr Zawistowski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem TAURON Polska Energia Sytuacja techniczna KSE w okresie Q1 2014 50 000 45 000 40 000 35 000 Dane o produkcji
Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej
Warszawa, 18 czerwca 2013 Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Grzegorz Skarżyński Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej doradca zarządu Tundra Advisory sp. z o. o. dyrektor
51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG
51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do
Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl
Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich
Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020
Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort
Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro
Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji
Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora
REC 2013 Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Departament Inwestycji Biuro ds. Energetyki Rozproszonej i Ciepłownictwa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność
Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska
Nadpodaż zielonych certyfikatów
Nadpodaż zielonych certyfikatów Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) od co najmniej 2 lat postuluje o wprowadzenie przejrzystego systemu informacji o rynku zielonych certyfikatów. Bardzo
Trajektoria przebudowy polskiego miksu energetycznego 2050 dr inż. Krzysztof Bodzek
Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Wydział Elektryczny Instytut Elektrotechniki i Informatyki Konwersatorium Inteligentna Energetyka Transformacja energetyki: nowy rynek energii, klastry
Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną
Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Polska energetyka wiatrowa szybki rozwój i duży potencjał dalszego wzrostu
KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA
KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki
Podsumowanie i wnioski
AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 13 Podsumowanie i wnioski W 755.13 2/7 I. Podstawowe zadania Aktualizacji założeń
Systemy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii. Warszawa, 9 maja 2019 r.
Systemy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii Warszawa, 9 maja 2019 r. Struktura wytwarzania energii elektrycznej [GWh] w latach 2017-2018 2017 r. 2018 r.
Bilans potrzeb grzewczych
AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 04 Bilans potrzeb grzewczych W 854.04 2/9 SPIS TREŚCI 4.1 Bilans potrzeb grzewczych
Założenia optymalizacji OZE w działaniach na rzecz ograniczenia niskiej emisji / założenia do dyskusji/ Zbigniew Michniowski
Założenia optymalizacji OZE w działaniach na rzecz ograniczenia niskiej emisji / założenia do dyskusji/ Zbigniew Michniowski Warszawa, 16.03.2017 W 2010 roku w strukturze wykorzystania energii ze źródeł
Raport Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r.
Raport Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r. Podsumowanie Wstęp Energetyka wiatrowa jest dynamicznie rozwijającym się sektorem energetyki odnawialnej na świecie. Obserwowany w ostatnim
Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.
Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu
Janusz Gajowiecki, Z-ca Dyrektora Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Szczecin, 2015
Wpływ zapisów ustawy o OZE na realizację celów polityki energetycznej Polski Janusz Gajowiecki, Z-ca Dyrektora Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Szczecin, 2015 Podstawowe informacje o PSEW 2
XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce
XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013 Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce Dorota Gulbinowicz, Adam Oleksy, Grzegorz Tomasik 1 7-9 maja 2013 r. Plan
Stanowisko w sprawie dyskusji na temat kosztów energii z morskich farm wiatrowych i energetyki jądrowej.
Warszawa, 09 sierpnia 2012 r. Stanowisko w sprawie dyskusji na temat kosztów energii z morskich farm wiatrowych i energetyki jądrowej. W związku z podjęciem w Polsce dyskusji na temat porównania wysokości
Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010
Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 1 Wymiary optymalizacji w układzie trójkąta energetycznego perspektywa makro Minimalizacja kosztów dostarczanej
DYLEMATY POLSKIEJ ENERGETYKI W XXI WIEKU. Prof. dr hab. Maciej Nowicki
DYLEMATY POLSKIEJ ENERGETYKI W XXI WIEKU Prof. dr hab. Maciej Nowicki 1 POLSKI SYSTEM ENERGETYCZNY NA ROZDROŻU 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność ich wyłączenia z eksploatacji
Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji
Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy
Analiza rynku pomp ciepła
Analiza rynku pomp ciepła Autor: Paweł Lachman - prezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła ("Czysta Energia" - 11/2014) W ostatnim czasie zauważalny jest rozwój rynku pomp ciepła,
Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce
Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce III edycja raportu ING Bank Śląskiego i na temat finansowania inwestycji energetycznych Maj 2013 Jeszcze niedawno ulegaliśmy magii
Edmund Wach. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii
ROZWÓJ J ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE Brodnica 29 maja 2009 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Plan prezentacji: 1.Stan aktualny w Polsce i UE 2. Akty prawne w Polsce 3. Procesy planistyczne
Program polskiej energetyki jądrowej. Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki
Program polskiej energetyki jądrowej Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki Program polskiej energetyki jądrowej PLAN PREZENTACJI 1. Polski program energetyki
Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE
Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Warszawa 22.10.2015r Polska jest dobrym kandydatem na pozycję lidera rozwoju wysokosprawnej
Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego
Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na
Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20%
Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Zbigniew Kamieński Ministerstwo Gospodarki Poznań, 21 listopada 2007 Cele na rok 2020 3 x 20% Oszczędność energii Wzrost wykorzystania
Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej
Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej Autor: dr inż. Tomasz Surma, Vestas Poland, Szczecin ( Czysta Energia nr 5/212) Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski nadaje odnawialnym źródłom
Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r.
Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni
Aktualne wyzwania w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku
Energetyka Przygraniczna Polski i Niemiec świat energii jutra Aktualne wyzwania w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku Sulechów, 29,30 listopada 2018 1 Celem polityki energetycznej Polski i jednocześnie
Dlaczego Projekt Integracji?
Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost
Jako stoimy energetycznie? Leżymy...
Jako stoimy energetycznie? Leżymy... Autor: Szymon Kuczyński - Instytut Technologii Elektronowej, Kraków ( Energia Gigawat - marzec 2010) Energia elektryczna produkowana w Polsce oparta jest niemal wyłącznie
Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce
Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce Jacek Szczepiński Poltegor Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego Zespół roboczy ds. wypracowania Programu 1. Pan Grzegorz Matuszak Krajowa Sekcja
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Marzec 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem
Rynek mocy a nowa Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Konferencja Rynek Mocy - Rozwiązanie dla Polski?, 29 października 2014 r.
Rynek mocy a nowa Polityka energetyczna Polski do 2050 roku Konferencja Rynek Mocy - Rozwiązanie dla Polski?, 29 października 2014 r. 2 Cel główny Polityki energetycznej Polski do 2050 r. Tworzenie warunków
WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2016 rok
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-
EKONOMIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
C Politechnika Śląska CEP Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Debata NOWE ŹRÓDŁA ENERGII JAKA ENERGIA DLA POLSKI? EKONOMIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Jan Popczyk Warszawa,
Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski
Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,
Gospodarka niskoemisyjna a gaz
SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Gospodarka niskoemisyjna a gaz Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji Warszawa, 27 kwietnia
Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin
Rozwój Polskiego Sektora Energetyki Wiatrowej Grzegorz Skarżyński Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 9 października 2014 r., Szczecin Podstawowe informacje o PSEW 2 Agenda Stan obecny
Niskoemisyjna Polska 2050 Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju
Polska 2050 Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Przygotowano w oparciu o materiały opracowane w ramach projektu Polska 2050 Czy niskoemisyjność jest sprzeczna z rozwojem? Szybki wzrost gospodarczy
Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.
Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe
Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.
Ministerstwo Gospodarki Rzeczpospolita Polska Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Zbigniew Kamieński Dyrektor Departamentu Energetyki Poznań, 27 października
POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?
POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30
PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ
PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Kraje dynamicznie rozwijające produkcję kraje Azji Południowo-wschodniej : Chiny, Indonezja, Indie, Wietnam,. Kraje o niewielkim wzroście i o stabilnej produkcji USA, RPA,
Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego
Projekt w. 1.2 23.11.218 Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego załącznik nr 1 do Polityki energetycznej Polski do 24 roku (PEP24) Ministerstwo Energii Warszawa 218 Spis treści Wprowadzenie...
Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę
Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę 27 lutego 207 r. POUFNE I PRAWNIE ZASTRZEŻONE Korzystanie bez zgody zabronione McKinsey jest największą firmą
Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym
Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661
Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce
VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce Piotr Piela Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Potrzeby inwestycyjne polskiej elektroenergetyki
Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie
Elektroenergetyka w Polsce 2014. Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2014) Na sytuację elektroenergetyki w Polsce w decydujący
Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych. dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych
Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych ENERGETYCZNE DYLEMATY POLSKI Potencjał krajowych zasobów Wielkoskalowa generacja
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU
Polska kraj na rozdrożu Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Sytuacja w ochrony klimatu w Polsce emisja gazów cieplarnianych spadła o 32 % w stosunku do roku 1988 (rok bazowy dla Polski) jednak
Ustawa o promocji kogeneracji
Ustawa o promocji kogeneracji dr inż. Janusz Ryk New Energy User Friendly Warszawa, 16 czerwca 2011 Ustawa o promocji kogeneracji Cel Ustawy: Stworzenie narzędzi realizacji Polityki Energetycznej Polski
Miejsce polskiej energetyki w realizacji polityki klimatycznoenergetycznej koszty, źródła finansowania, derogacje. Zarządca Rozliczeń,
1 Miejsce polskiej energetyki w realizacji polityki klimatycznoenergetycznej koszty, źródła finansowania, derogacje. Zarządca Rozliczeń, 18.10. 2011 2 Jakie wzywania stoją przed polską energetyką? Wysokie
Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia
Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia Radosław Koropis Warszawa 16 październik 2013 r. DOTYCHCZASOWE WARUNKI SYSTEMU WSPARCIA ANALIZA RENTOWNOŚCI MEW ILE KOSZTUJE ZANIECHANIE SYSTEMU
Koszty wytwarzania energii w zmieniającym się otoczeniu technologicznym
Koszty wytwarzania energii w zmieniającym się otoczeniu technologicznym Maciej Bukowski WiseEuropa Warszawa 22/09/2017.wise-europa.eu Megatrendy technologiczne w cywilizacji technicznej Obliczenia na sekundę
Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną
Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną Autor: Stanisław Tokarski, Jerzy Janikowski ( Polska Energia - nr 5/2012) W Krajowej Izbie Gospodarczej, w obecności przedstawicieli rządu oraz środowisk gospodarczych,
Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji
Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji Kielce, dn. 7 marca 2014 r. 2 Wzywania stojące przed polską energetyką
Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.
Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego
Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu
Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa