III Kongres Elektryki Polskiej

Podobne dokumenty
Czy morskie farmy wiatrowe są konkurencją dla energetyki jądrowej?

Prawda o transformacji energetycznej w Niemczech Energiewende

Wydział Fizyki UW: Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej, PORÓWNANIE SKUTKÓW ZDROWOTNYCH PRACY ELEKTROWNI JĄDROWYCH I INNYCH

Koszty energetyki jądrowej

Ekonomiczne aspekty energetyki jądrowej, porównanie z energetyką węglową i OZE

X Kongres Nowego Przemysłu Warszawa, 17 października 2013 Energetyka jądrowa. Energetyka jądrowa potrzebna dla Polski

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

Energia z Bałtyku dla Polski pytań na dobry początek

Energetyka jądrowa najlepsza droga do czystego powietrza i bezpieczeństwa energetycznego.

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii Czemu Polska potrzebuje energetyki jądrowej

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Ekonomiczne porównanie energetyki jądrowej z węglową i odnawialną

Energetyka XXI w. na Dolnym Śląsku

Prognoza kosztów energii elektrycznej w perspektywie 2030 i opłacalność inwestycji w paliwa kopalne i w OZE

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE

DYLEMATY POLSKIEJ ENERGETYKI W XXI WIEKU. Prof. dr hab. Maciej Nowicki

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Prezentacja symulatora bilansowego transformacji niemieckiej elektroenergetyki w horyzoncie 2050 (elektroenergetyka bez paliw kopalnych).

Trajektoria przebudowy polskiego miksu energetycznego 2050 dr inż. Krzysztof Bodzek

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

Wykorzystanie krajowych zasobów energetycznych dla potrzeb KSE

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

Elektroenergetyka polska wybrane zagadnienia

Symulacja ING: wpływ technologii na ograniczenie emisji CO 2. Rafał Benecki, Główny ekonomista, ING Bank Śląski Grudzień 2018

Ekonomiczne i środowiskowe skutki PEP2040

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

Energetyka rozproszona w drodze do niskoemisyjnej Polski. Szanse i bariery. Debata online, Warszawa, 28 maja 2014 r.

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

WPŁYW ROZPROSZONYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA BEZPIECZEŃSTWO KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO W OKRESIE SZCZYTU LETNIEGO

Koszty związane z wprowadzeniem energetyki jądrowej i farm wiatrowych do systemu energetycznego.

Polska energetyka scenariusze

Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej. dr inż. Grzegorz Hołdyński Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny

Realizacja Programu polskiej energetyki jądrowej

2. EMISJE Z ELEKTROWNI JĄDROWYCH W CZASIE EKSPLOATACJI

Stanowisko w sprawie dyskusji na temat kosztów energii z morskich farm wiatrowych i energetyki jądrowej.

Polska energetyka scenariusze

Zielona Energia czyli Rola nauki w rozwiązywaniu zagrożeń cywilizacyjnych

Edmund Wach. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii

8 sposobów integracji OZE Joanna Maćkowiak Pandera Lewiatan,

Czy energetyka jądrowa otrzyma wsparcie z planu Morawieckiego?

Restytucja źródeł a bezpieczeństwo energetyczne Finansowanie inwestycji energetycznych

Polska energetyka scenariusze

Koszty związane z wprowadzeniem energetyki jądrowej i farm wiatrowych do systemu energetycznego.

Raport. Przełom w magazynowaniu energii

Konwersatorium Inteligentna Energetyka. Temat przewodni. Rozproszone cenotwórstwo na rynku energii elektrycznej. dr inż.

Rok 2050 Niskoemisyjna Polska. Efektywność energetyczna w budynkach. 2. Efektywność energetyczna a obniżenie emisyjności energetyki

Program polskiej energetyki jądrowej. Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki

Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZMIAN MARIAN MIŁEK SULECHÓW,

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r.

Energia odnawialna szansą dla przedsiębiorstw Inwestycje OZE w przedsiębiorstwach wod - kan

Transformacja energetyczna w Polsce

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech r.

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Integracja PV z innymi systemami dom plus energetyczny

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale maja 2014 r.

Koszty wytwarzania energii w zmieniającym się otoczeniu technologicznym

Mechanizmy rynkowe Rynek Mocy Rozwiązanie dla Polski Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej Warszawa, r

Skutki makroekonomiczne przyjętych scenariuszy rozwoju sektora wytwórczego

Strategia rozwoju systemów wytwórczych PKE S.A. w ramach Grupy TAURON w perspektywie roku 2020

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Maciej Stryjecki. Słupsk 21 stycznia 2013 r

Aktualne wyzwania w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku

ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIWE POMORSKIM

Streszczenie PKB per capita względem USA 70% Polska. Irlandia Japonia Korea Płd. Portugalia Polska Węgry. Włochy Hiszpania Grecja

Efektywność energetyczna najlepszym narzędziem do budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski

Gospodarka niskoemisyjna a gaz

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne.

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010

Ustawa o promocji kogeneracji

Elektrownia jądrowa w Polsce bezpieczna i opłacalna Renata PALECKA, Krzysztof PAJĄK Politechnika Wrocławska

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Wpływ OZE i EJ na koszty wytwarzania energii elektrycznej w systemie energetycznym Polski

Niskoemisyjna Polska 2050 Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility

Specjalność ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA. Nowe i odnawialne źródła energii

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII JAKO ALTERNATYWA ENERGETYCZNEGO ROZWOJU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Alternatywne podejście do energetyki - wymiar społeczny

Moce interwencyjne we współczesnym systemie elektroenergetycznym Wojciech Włodarczak Wartsila Polska Sp. z o.o.

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

KLUCZOWE ASPEKTY POLITYKI ENERGETYCZNEJ

Założenia optymalizacji OZE w działaniach na rzecz ograniczenia niskiej emisji / założenia do dyskusji/ Zbigniew Michniowski

Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski

Energetyka Jądrowa. Wykład 10 5 maja Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl

Reforma wsparcia OZE w Niemczech ustawa EEG 3.0

OCENA EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE

Podsumowanie i wnioski

EKONOMIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Transkrypt:

III Kongres Elektryki Polskiej Stowarzyszenie Elektryków Polskich 02.04.2019 Odnawialne źródła energii czy energetyka jądrowa czego potrzeba Polsce? Dr inż. A. Strupczewski, prof. NCBJ Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Jak zasilać system elektroenergetyczny by wyrównać utratę elektrowni węglowych? Zużycie energii elektrycznej w Polsce jest dwukrotnie niższe niż w Niemczech czy Francji. Musimy więc nie tylko uzupełnić moce stracone wskutek redukcji wydobycia węgla, ale i powiększyć produkcję energii elektrycznej na mieszkańca. Źródła nisko-emisyjne to Energetyka jądrowa (EJ) Odnawialne Źródła Energii (OZE) Które zapewnią stabilną produkcję energii elektrycznej? Które spowodują obniżenie emisji CO2 z naszej energetyki? Które dadzą energią elektryczną tanio, bez subsydiów?

Czy sama rozbudowa wiatraków i paneli fotowoltaicznych daje obniżenie emisji CO2? Niestety nie. Sprawdźmy to na przykładzie Niemiec. Porównanie wielkości emisji CO2 podawanych przez urząd statystyczny UE wykazuje, że emisje CO2 przypadające na jednego mieszkańca są w Niemczech większe (9.3 t/rok) niż w Polsce (7,8 t/rok) i dużo większe niż we Francji (5,0 t/rok). W stosunku do 2014 r. emisje CO2 w Niemczech w 2015 r. wzrosły o 1.3%, a w stosunku do roku 2009 średnie emisje roczne w latach 2010-2015 były o 2% wyższe. Zamknięcie 8 elektrowni jądrowych, które nie emitują CO2, trudno jest skompensować

Dodatkowe koszty systemowe dla EJ i OZE w systemie energetycznym Niemiec, euro/mwh Technologia EJ Wiatr na lądzie MFW Udział 30% 30% 30% 30% Koszty profilowania systemu 0 6,55 6,55 14,6 Koszty bilansowania 0,26 4,75 4,75 4,75 Podłączenie do sieci 1,4 4,72 11,64 7,0 Wzmocnienie sieci 0 16,47 8,81 35,1 Łączne koszty na poziomie 1,67 32,48 31,7 61,4 systemu euro/mwh Potrzeby sieciowe dla OZE są znacznie większe niż dla EJ. Wprowadzanie OZE wymaga wielkich subsydiów płaconych przez wszystkich odbiorców energii, zarówno na same instalacje jak i na rozbudowę sieci, znacznie większą niż byłaby potrzebna w systemie opartym na stabilnych źródłach energii. pv

W Niemczech wg Instytutu Fraunhofera: Źródło Moc, GWe Energia TWh Wykorzystanie mocy zainstalowanej Równoważna liczba godzin pracy na pełnej mocy wiatr 50 78 17,8% 1560 pv 40,85 37,5 10,5% 918 Moc wynoszącą łącznie 42% mocy zainstalowanej osiągnęły wiatraki i panele pv w Niemczech w ciągu 2014 r przez jedna godzinę czyli 0.000114 czasu

Niemcy np. 2-gi tydzień grudnia 2013 r. - brak energii z OZE Institut Fraunhofer fur Solar und Wind Energie ISE Die Welt: Na początku grudnia 2013 r. produkcja energii z elektrowni wiatrowych i słonecznych niemal kompletnie stanęła. Nie obracało się ponad 23 000 wiatraków. Milion układów fotowoltaicznych niemal całkowicie przerwało wytwarzanie prądu. Przez cały tydzień EW, EJ i gazowe musiały zaspokajać około 95% zapotrzebowania Niemiec

Przerwy w generacji prądu występują też w morskich farmach wiatrowych Okres ciszy morskiej 130 godzin Moc morskich farm wiatrowych MFW na Bałtyku w maju 2018 r.. W ciągu okresu ciszy morskiej trwającego 4,5 dni i nocy, średnia moc MFW wynosiła < 0,6% mocy nominalnej. Z takimi okresami ciszy morskiej musimy się liczyć planując wprowadzanie MFW.

Czy lekarstwem jest przesyłanie energii z sąsiednich krajów? http://docs.wind-watch.org/oswald-energy-policy-2008.pdf Budowa wielkich sieci przesyłowych jest kosztowna i sprzeczna z ideałem energetyki rozproszonej, gdzie każdy wytwarza sam potrzebną mu energię elektryczną. Co więcej, nie jest to wystarczające. Zmiany mocy wiatru występują na dużych obszarach jednocześnie. Przykład moc wiatru w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. (Oswald 2008) Wzrost i spadki mocy od 100% do 10% i od 85% do 0% występują jednocześnie w obu obszarach

Produkcja energii elektrycznej z farm wiatrowych 14 krajów EU w 2016 r. Zwiększania izby krajów nie prowadzi do wyrównania wykresu zmian generacji energii z wiatru. Moce farm w 14 krajach UE sięgają od 3,7 GW do 78 GW. Dane przedstawione przez NGO Vernunftkraft

W razie ciszy wiatrowej w Polsce, na ile starczą zapasy energii w hydroelektrowniach? Wg PEP 2040 energia generowana rocznie z MFW w 2040r, ma wynosić 40 TWh. Oznacza to moc MFW średnio 4,56 GW. Brak wiatru na morzu przez 130 h oznaczać będzie lukę energetyczną 593 GWh Maksymalna energia zgromadzona w elektrowniach szczytowo- pompowych to 7,8 GWh - czas ich pracy do opróżnienia to 1,7 h A co potem?.

Czy wystarczy energia elektryczna z akumulatorów aut elektrycznych? Załóżmy że w Polsce będzie milion aut z napędem elektrycznym, każde z akumulatorem o pojemności 85 kwh. Załóżmy, że w godzinach szczytu 10% tych samochodów będzie dostarczało prąd do sieci. Mamy więc w skali kraju rezerwę energetyczną 8,5 GWh. Rezerwa z akumulatorów samochodowych wystarczyłaby więc do pokrycia luki energetycznej przez 2 godziny. Gdyby nawet aż 50% właścicieli aut zgodziło się by nimi nie jeździć i tylko zasilać sieć (!), to wystarczyłoby to na 10 h. A co potem?

Dodatkowe koszty transformacji energetycznej w Niemczech 2017-2025 Subwencje na OZE 26 mld euro i rosną Wydatki bezpośrednie w skali gospodarstwa

A jaki jest średni wsp. obciążenia dla wszystkich bloków jądrowych w USA?

EJ mogą pracować w systemie nadążania za obciążeniem i pracują! Zmiany mocy w funkcji obciążenia w niemieckich EJ w ciągu 24 h. Francuskie EJ pracują podobnie. A reaktory UK EPR zaprojektowano do cyklicznych zmian mocy w granicach 25%- 100%

Dawki od elektrowni jądrowych mniejsze niż różnice tła promieniowania naturalnego Dawka od EJ 0,01 msv/rok Różnica tła promieniowania między Krakowem a Wrocławiem- 0,39 msv/rok

Dla reaktora III generacji, np. EPR Nie potrzeba działań interwencyjnych poza strefą 3 km nawet po ciężkiej awarii ze stopieniem rdzenia Po awarii projektowej D(rok) 10 msv, nie potrzeba działań interwencyjnych D(rok) 10mSv 3 000 m 800 m

Wyniki studium UE: energia jądrowa należy do najkorzystniejszych dla ludzi i przyrody Studium ExternE, 1993-2001. Kryterium - koszty zewnętrzne, tj koszty płacone przez społeczeństwo (za stratę zdrowia, przedwczesne zgony, zniszczenie środowiska) Koszty zewnętrzne oceniano dla wszystkich źródeł energii, dla całego cyklu budowy, pracy, likwidacji od kolebki do grobu Dominujący wpływ - skrócenie życia ludzi wskutek zachorowań powodowanych przez emisje zanieczyszczeń do atmosfery Zgodne wyniki wielu krajów UE wykazały że: Najniższe koszty zewnętrzne powoduje energia wiatru, energia jądrowa i hydroenergia Największe spalanie węgla i ropy. Średnie spalanie gazu i użycie ogniw słonecznych. Łączne koszty dla społeczeństwa tj koszty produkcji i koszty zewnętrzne są najniższe dla energii jądrowej.

Skutki zdrowotne wytwarzania elektryczności z różnych źródeł w UE-15 [Rabl 04] Euro cent/kwh 7 6 5 4 3 2 1 0 5,8 WB 4,08 4,84 WK 1,8 WK PFBC Ropa Koszty zewnętrzne [Rabl 04] 1,56 1,6 0,97 Ropa CC Gaz Gaz CC 0.19 0.05 0.05 0.41 0.31 0.1 0.15 PWR zamk PWR otw Reszta cyklu Elektrownia Hydro PV scal PV scal przyszł Na lądzie Na morzu Straty zdrowia przeliczone na pieniądze wyniki programu ExternE PFBC- spalanie w złożu fluidalnym pod ciśnieniem, CC- cykl kombinowany, PWR otw. cykl paliwowy otwarty, PWR zamk. - cykl paliwowy zamknięty Węgiel Ropa Gaz ziemny EJ Hydro Fotowoltaiczne Wiatr

Wg World Energy Council, IPCC, IAEA EJ to najlepsze źródło niskoemisyjne

Koszty energii elektrycznej z różnych źródeł Warunki dla pv i wiatrowe w Polsce gorsze 35 30 Koszty energii elektrycznej, eurocent 2018/kWh 25 20 15 10 5 0 pv dach, małe pv dach duże pv, pole Wiatraki ląd MFW Biogaz Gaz ziemny EJ (3%) EJ (5%) Dane dla OZE z Niemiec, dla EJ pokazano dwa warianty tj. dla oprocentowania 3% i 7 %. Dla OZE przyjęto od 4,25%/a do 6,25%. Źródło danych raport ISE Fraunhofer Institut

Ceny płacone za prąd dla odbiorców indywidualnych w UE w 2015 r. Niemcy- subsydia dla OZE w 2016 r. wzrosły do 28 miliardów euro rocznie Cena dla gospodarstw indywidualnych we Francji 0,17 /kwh, 2 x mniejsza niż w Niemczech 0,29 /kwh

Czym uzupełnić moce elektrowni węglowych po 2030 roku? Wybór dla Polski Albo energia jądrowa duże nakłady inwestycyjne, tania energia przez 60 lat, spłata nakładów z tych NISKICH opłat. Albo energia wiatru i słońca wg praktyki w Niemczech nakłady inwestycyjne na jednostkę mocy średniej wyższe niż dla EJ, pokrywane z przymusowych wpłat obywateli Subwencje w Niemczech łącznie 26 miliardów euro /rok na 80 milionów obywateli, to 1300 euro/rok na 4-osobową rodzinę, rok po roku. Czy Polacy zgodzą się by każda 4-osobowa rodzina dopłacała rocznie 6000 zł do rachunku za prąd w zamian za przywilej produkcji prądu z wiatru i paneli pv?

Dziękuję za uwagę Tlumy na plazy kolo EJ Vandellos w Hiszpanii