NAFTA-GAZ listopad 2009 ROK LXV



Podobne dokumenty
Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym

Efektywność ekonomiczna przykładowego układu trójgeneracyjnego przy uwzględnieniu przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK

alność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji Koncesjonowana działalno

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery

Nowe układy kogeneracyjne polska rzeczywistość i wyzwania przyszłości

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii

URE. Warszawa, dnia 22 września 2014 r.

KONSEKWENCJA ZMIAN W POLSKIM PRAWODAWSTWIE, SPOJRZENIE PODMIOTU ZOBLIGOWANEGO

KOGENERACJA Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną Prezentacja TÜV Rheinland

OPŁACALNOŚĆ ZASTOSOWANIA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ I KOTŁEM ODZYSKNICOWYM W CIEPŁOWNI KOMUNALNEJ

Marek Marcisz Weryfikacje wynikające z ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka

KOGENERACJA w aspekcie efektywności energetycznej Prezentacja TÜV Rheinland

Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw majątkowych

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o promocji kogeneracji

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

KOGENERACJA GAZOWA W NOWYCH UWARUNKOWANIACH PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY EUROPEJSKIEJ

Ź ródła ciepła i energii elektrycznej

Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Nowoczesna produkcja ciepła w kogeneracji. Opracował: Józef Cieśla PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach

Układy kogeneracyjne - studium przypadku

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo,

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Ocena kosztów mechanizmów wsparcia i korzyści społecznych wynikających z rozwoju kogeneracji

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1)

Wsparcie finansowe rozwoju kogeneracji - czy i jak? Janusz Lewandowski

Załącznik nr 4 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z r.

do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55)

Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora

Ź ródła ciepła i energii elektrycznej

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Techniczno-ekonomiczna analiza optymalizacyjna elektrociepłowni z gazowym silnikiem spalinowym

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

CIEPŁO Z OZE W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH / PLANOWANYCH INSTALACJI CHP

Pytania zaliczeniowe z Gospodarki Skojarzonej w Energetyce

Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację

Analiza rentowności technologii skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w nowym systemie wsparcia dla Kogeneracji

Dyrektywa. 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20%

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, 8 maja 2008

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Podsumowanie i wnioski

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

WSKAŹNIKI PRODUKTU. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Jednost ka miary. Typ wskaźnika. Nazwa wskaźnika DEFINICJA. L.p.

Rozwój przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce

Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji zaktualizowane założenia

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział

Projekt inwestycyjny pod nazwą: Blok kogeneracyjny ciepła (6,8 MWt) i energii elektrycznej (1,225 MWe) opalany biomasą w Ciepłowni Łężańska w Krośnie

Program Rozwoju w Polsce Kogeneracji

GWARANCJA OBNIŻENIA KOSZTÓW

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Przyłączanie do sieci uwarunkowania prawne i ekonomiczne

Ekonomika prosumenckiej partcypacji w osłonach kontrolnych OK1 i OK2 w środowisku kosztów krańcowych długookresowych i kosztów unikniętych

Konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec - świat energii jutra Nowy mechanizm wsparcia wysokosprawnej kogeneracji w Polsce

Uwarunkowania praktyczne wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji

Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009

G k Sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej za kwartał r.

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, Olecko

rola i zadania URE dr Zdzisław Muras

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R.

Trigeneracja ekologiczny sposób wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i/lub chłodu

KOGENERACJA W dobie rosnących cen energii

OPŁACALNOŚĆ ZASTOSOWANIA SILNIKÓW GAZOWYCH DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej

Rynek energii. Rynek świadectw pochodzenia energii

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Olsztyn ul. Morwowa 24 tel/fax (089) Kogeneracja. poradnik inwestora cz.

G k Sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej za kwartał r.

Wskaźniki efektywności inwestycji

Wykorzystanie biogazu z odpadów komunalnych do produkcji energii w skojarzeniu opłacalność inwestycji

Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.

EKONOMIKA GOSPODARKI CIEPLNEJ

Mechanizmy wsparcia produkcji energii elektrycznej w kogeneracji i z odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

RYSZARD BARTNIK ANALIZA TERMODYNAMICZNA I EKONOMICZNA MODERNIZACJI ENERGETYKI CIEPLNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII GAZOWYCH

W-553.A.05 1 "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA. Część A. Rozdział 5 SYSTEM GAZOWNICZY

Druk nr 1084 Warszawa, 8 listopada 2006 r.

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010

OBOWIĄZEK ZAKUPU CIEPŁA ZE ŹRÓDEŁODNAWIALNYCH W PRAKTYCE

Bilans potrzeb grzewczych

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Transkrypt:

NAFTA-GAZ listopad 2009 ROK LXV Robert Wojtowicz Instytut Nafty i Gazu, Kraków Wpływ świadectw pochodzenia energii elektrycznej na efektywność ekonomiczną urządzeń kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym W artykule przedstawiono uregulowania prawne wspierające wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, jakie funkcjonują w Polsce. Szczegółowo omówiono wpływ świadectw pochodzenia na funkcjonowanie układów skojarzonych zasilanych gazem ziemnym. Przeprowadzono obliczenia efektywności ekonomicznej przykładowego układu CHP; bez uwzględnienia oraz z uwzględnieniem przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia. The certificates of origin electrical energy influence on economic efficiency combined head and power systems natural gas fuelled Legal settlements supporting the production of electric energy and warm in the high-performance cogeneration which function in Poland were introduced in the article. Particularly over influence the certificates of origin on functioning combined head and power systems natural gas fuelled was talked. The calculations economic efficiency the example CHP without regard and with regard of receipts from sale the certificates of origin were conducted. Jednym z głównych założeń polityki energetycznej Unii Europejskiej jest wspieranie skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, co ma się przełożyć na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wydaje się, iż Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 11 lutego 2004 r. 2004/8/WE jest najmocniejszym atutem Unii na drodze promocji kogeneracji. Polska, Ustawą z dnia 12 stycznia 2007 r. [5], dostosowała swoje prawo do wymogów ww. dyrektywy. Dzięki temu funkcjonujący dotychczas w naszym kraju obowiązek zakupu odpowiedniej ilości energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedające tę energię odbiorcom, którzy dokonują jej zakupu na własne potrzeby, zastąpiono obowiązkiem uzyskania i umorzenia określonej ilości świadectw pochodzenia, lub uiszczenia opłaty zastępczej. Świadectwa te dotyczą energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnym skojarzeniu. Z pojęciem wysokosprawnej kogeneracji według Ustawy [5] mamy do czynienia wówczas, gdy wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w: jednostce kogeneracji, w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych, o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego, lub jednostce kogeneracji o zainstalowanej mocy elektrycznej poniżej 1 MWe, w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych, o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego. Ustawa [5] wprowadza dwa rodzaje świadectw pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, rozliczane oddzielnie: dla jednostek kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej źródła poniżej 1 MW, dla jednostek o mocy powyżej 1 MW innych niż opalane gazem. Rozporządzenie [3] do Ustawy [5] określa minimalny wymagany udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia z kogeneracji lub z uiszczonej opłaty zastępczej, w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej przez dane przedsiębiorstwo odbiorcom końcowym. Udziały te podano w tablicy 1. W założeniu, ceny świadectw pochodzenia energii z kogeneracji powinny kształtować mechanizmy wolnorynkowe, jednak górny pułap tych cen będzie ograniczony 905

NAFTA-GAZ poziomem opłaty zastępczej. W przypadku, gdy podaż świadectw pochodzenia będzie niewystarczająca, ich ceny będą się zbliżać do poziomu opłaty zastępczej. Jednostkowa opłata zastępcza dla źródeł gazowych lub o mocy poniżej 1 MW (Ozg) została zapisem Ustawy [5] powiązana ze średnią ceną sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w roku poprzedzającym jej obowiązywanie. Poziom opłaty zastępczej dla tej kategorii źródeł (Ozg) określono jako nie niższy od 15% i nie wyższy od 110% średniej ceny energii. Dla drugiej kategorii świadectw pochodzenia energii z kogeneracji opłatę zastępczą (Ozk) określono jako nie niższą niż 15% i nie wyższą od 40% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym. Wysokość opłat zastępczych obowiązujących w roku następnym ustala i ogłasza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 maja każdego roku. Na rok 2009 wysokość opłat zastępczych przedstawia się następująco [2]: Ozg = 128,80 [zł/mwh], tj. 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, Ozk = 19,32 [zł/mwh], tj. 15% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Jak widać, układy kogeneracyjne zasilane gazem oraz te o mocy elektrycznej poniżej 1 MW zostały potraktowane preferencyjnie w stosunku do pozostałych źródeł skojarzonych objętych świadectwami pochodzenia i opłatami zastępczymi. Wynika to z faktu, że Prezes URE, wyznaczając opłatę zastępczą, poza innymi czynnikami, uwzględnia różnicę pomiędzy kosztami energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji i cenami sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Koszty dla źródeł gazowych są znacząco wyższe, ze względu na drogie paliwo. 906 nr 11/2009 Należy się spodziewać, że przy obecnym stanie rozwoju kogeneracji gazowej w Polsce przez najbliższe lata będzie występował niedobór świadectw pochodzenia energii elektrycznej z kogeneracji gazowej, w stosunku do popytu wynikającego z obowiązku zakupu. Taki stan rzeczy spowoduje, że ww. świadectwa będą uzyskiwać wyższe ceny od świadectw pochodzenia z innych źródeł. Cena świadectw pochodzenia dla elektrociepłowni gazowych będzie się zbliżać do poziomu opłaty zastępczej, czyli do 128 zł/mwh. Biorąc pod uwagę fakt, iż średnie ceny energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnych układach kogeneracyjnych opalanych gazem na rynku konkurencyjnym osiągają poziom ok. 155 zł/mwh [1], producent dysponujący takim układem może się spodziewać przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i świadectw pochodzenia na poziomie ok. 280 zł/mwh. Należy jednak zaznaczyć, że jest to prawdopodobnie najwyższa kwota, jaką producent będzie mógł uzyskać za wyprodukowanie 1 MWh energii elektrycznej przy wykorzystaniu paliwa gazowego. W celu przeanalizowania, jaki wpływ na opłacalność układów kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym ma wprowadzenie świadectw pochodzenia; w dalszej części artykułu przeprowadzono obliczenia efektywności ekonomicznej układu skojarzonego opartego na silniku Rys. 1. Schemat układu skojarzonego ze silnikiem spalinowym tłokowym [4]

artykuły spalinowym. Moc elektryczna rozważanego układu wynosi 2,717 MW, natomiast moc cieplna 2,763 MW. Deklarowana przez producenta sprawność elektryczna to 41,9%, natomiast sprawność ogólna 84,5%. Schemat układu przedstawiono na rysunku 1. Przedstawiony układ jest również wyposażony w kocioł gazowy o mocy ok. 2 MW, który będzie pełnił funkcję kotła rezerwowo-szczytowego. Ocenę efektywności ekonomicznej inwestycji przeprowadzono wykorzystując wskaźnik wartości bieżącej netto (NPV Net Present Value), która dla czasu użytkowania układu przez N lat od chwili oddania inwestycji do eksploatacji wynika z dodania do siebie przepływów pieniężnych przewidywanych w kolejnych latach działalności (włącznie z rokiem zerowym) [4]. NPV = CF N t t t= 0 (1 + r) gdzie: t bieżący rok eksploatacji, N całkowita liczba lat eksploatacji, CF t przepływ pieniężny w danym roku t, r stopa dyskonta. jednostkowy koszt zrzutu spalin oszacowano na poziomie 0,0041 zł/m 3 spalonego gazu. W pierwszej kolejności przeprowadzono obliczenia przy założeniu, iż urządzenie będzie pracować pełną mocą przez 95% czasu w ciągu roku (tzn. przez 8322 godziny) i cała wyprodukowana energia elektryczna będzie sprzedawana do sieci, natomiast energia cieplna będzie wykorzystana na poziomie 65%, co wynika z faktu spadku zapotrzebowania na ten nośnik energii poza sezonem grzewczym. Oprócz tego rozpatrzono dwa przypadki: nieuwzględnienia z uwzględnieniem ze sprzedaży świadectw pochodzenia. na rysunku 2. Do obliczeń wskaźników opłacalności przyjęto następujące założenia: a) założenia ekonomiczne okres eksploatacji 15 lat, okres budowy 1 rok, nakłady inwestycyjne ogółem ok. 5 423 608 zł, udział kredytu w nakładach 70%, roczne oprocentowanie kredytu 10%, liczba lat spłaty kredytu 5 lat, stopa dyskonta r = 7,5%, b) założenia do wyznaczenia wskaźników kosztów koszt amortyzacji przyjęto na poziomie 7%, koszt eksploatacji i remontów 0,03 zł/kwh, koszt obsługi agregatu oszacowano zakładając, że zostaną zatrudnione 4 osoby, ze średnią pensją 2500 zł/miesiąc, założono, że wartość likwidacyjna pokryje koszty rozbiórki obiektu i rekultywację terenu, nie uwzględniono wskaźników wzrostu cen i kosztów, cena sprzedaży energii elektrycznej 155,44 zł/mwh, cena sprzedaży energii cieplnej 35 zł/gj, cena świadectwa pochodzenia 128 zł/mwh. cena zakupu gazu 1,225 zł/m 3 (według taryfy Karpackiej Spółki Gazownictwa), Rys. 2. NPV dla elektrociepłowni pracującej przez 8322 h/rok, z wykorzystaniem ciepła na poziomie 65% Warunkiem opłacalności przedsięwzięcia jest to, aby zdyskontowany zysk NPV miał wartość dodatnią. Powyższy wykres pokazuje, iż w obu rozpatrywanych przypadkach NPV jest mniejszy od zera. Jak widać, nawet wprowadzenie świadectw pochodzenia dla przyjętego wariantu pracy układu nie gwarantuje opłacalności przedsięwzięcia. Taki stan rzeczy związany jest z dość wysoką ceną paliwa gazowego. W momencie, gdy nie ma zapotrzebowania na energię cieplną i sprzedawana jest tylko energia elektryczna, przychody z jej sprzedaży nie są w stanie zrekompensować kosztów paliwa gazowego. Następne obliczenia przeprowadzono zakładając, iż układ kogeneracyjny będzie pracował tylko wówczas, gdy występuje zapotrzebowanie na energię cieplną. Przyjęto czas pracy równy 5100 h/rok. Pozostałe dane do obliczeń jak w pierwszym przypadku. Wyniki przeprowadzonych obliczeń przedstawiono na rysunku 3. nr 11/2009 907

NAFTA-GAZ Rys. 3. NPV dla elektrociepłowni pracującej przez 5100 h/rok, z wykorzystaniem ciepła na poziomie 100% Rys. 4. NPV dla elektrociepłowni pracującej przez 5100 h/rok, z wykorzystaniem ciepła na poziomie 100% i przy cenie gazu równej 1,04 zł/m 3 Jak widać na rysunku 3, skrócenie czasu pracy układu skojarzonego bez przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia w dalszym ciągu nie gwarantuje opłacalności. Jednak gdy w bilansie finansowym uwzględnimy wpływy pieniężne ze sprzedaży świadectw pochodzenia przedsięwzięcie osiąga dodatni efekt ekonomiczny. Zdyskontowany czas zwrotu inwestycji DPB wynosi ok. 8,7 roku. Kolejną analizę ekonomiczną przeprowadzono w celu sprawdzenia, jaki wpływ na opłacalność inwestycji będzie miało obniżenie ceny gazu ziemnego. Założono obniżkę o 10%, natomiast pozostałe dane do obliczeń jak w przykładzie 3. na rysunku 4. Jak widać, spadek ceny gazu o 10% znacznie obniża zdyskontowany czas zwrotu inwestycji DPB, ponieważ jego wartość wynosi ok. 5 lat. 908 nr 11/2009 Dotyczy to oczywiście przypadku, gdy w przychodach uwzględniane są wpływy ze świadectw pochodzenia. Założony spadek ceny gazu jest realny do osiągnięcia, gdyż o tyle (według różnych prognoz) w drugim kwartale 2009 roku mają spaść ceny gazu na światowych rynkach. Ostatnią analizę opłacalności wykonano przy założeniu, iż rozpatrywany układ kogeneracyjny będzie zainstalowany w zakładzie produkcyjnym i cała energia elektryczna i cieplna będzie zużywana na miejscu, na potrzeby zakładu. Przyjęto, że dotychczas energia elektryczna była kupowana z sieci po cenie 287 zł/mwh (cena według taryfy firmy Enion dla Krakowa). Pozostałe dane do obliczeń jak w przykładzie 2. Rozpatrzono cztery przypadki: czas pracy układu 8322 h/rok, bez uwzględnienia czas pracy układu 8322 h/rok, z uwzględnieniem czas pracy układu 5100 h/rok, bez uwzględnienia czas pracy układu 5100 h/rok, z uwzględnieniem ze sprzedaży świadectw pochodzenia. na rysunku 5. Jak widać na rysunku 5, w każdym rozpatrywanym przypadku, gdy układ pracuje na potrzeby własne zakładu osiąga zadowalające efekty ekonomiczne. Związane jest to z faktem uniknięcia znacznych kosztów zakupu energii Rys. 5. NPV dla elektrociepłowni pracującej na potrzeby własne zakładu

artykuły elektrycznej z sieci, pomimo wysokiej ceny gazu ziemnego systemowego. Oczywiście przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia w znacznym stopniu poprawiają atrakcyjność ekonomiczną takiego przedsięwzięcia. Podsumowanie Przeprowadzone w niniejszym artykule obliczenia dowodzą, że wprowadzenie dyrektywy kogeneracyjnej do polskiego ustawodawstwa z równoczesnym wdrożeniem handlu świadectwami pochodzenia zmieniło uwarunkowania rozwoju dla układów kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym wysokometanowym. Przeprowadzone analizy opłacalności pokazują, jak duży wpływ na dodatni efekt ekonomiczny tego typu przedsięwzięcia mają przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia. W szczególnie korzystnej sytuacji są gazowe układy skojarzone produkujące energię elektryczną i ciepło na pokrycie własnych potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa, w którym zostały zamontowane w stosunku do tych sprzedających swoje produkty na rynku. Prezentowany w niniejszym artykule przykład obliczeniowy jest wynikiem uproszczonej analizy wskaźnikowej. Został on przeprowadzony przy wielu założeniach upraszczających i nie należy traktować go jako analizy konkretnego przypadku, a jedynie jako ilustrację ogólnych zależności. Ze względu na złożoność uwarunkowań lokalnych, analizy opłacalności dla rzeczywistych przypadków powinny być przeprowadzane indywidualnie. Recenzent: doc. dr inż. Andrzej Froński Literatura [1] Ogłoszenie Prezesa URE odnośnie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 2008 r. [2] Ogłoszenie Prezesa URE odnośnie jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2009 r. [3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. 185, poz. 1314 z dnia 10 października 2007 r.). [4] Skorek J., Kalina J.: Gazowe układy kogeneracyjne. WNT, Warszawa 2005. [5] Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2007 r. nr 21, poz. 124). Mgr inż. Robert Wojtowicz absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; Wydział Paliw i Energii. Kierownik techniczny Laboratorium Badań Urządzeń Gazowniczych i Grzewczych Instytutu Nafty i Gazu. nr 11/2009 909