Hodnocení přiměřenosti výrobních kapacit ES ČR do roku 2030

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení přiměřenosti výrobních kapacit ES ČR do roku 2030"

Transkript

1 Hodnocení přiměřenosti výrobních kapacit ES ČR do roku 2030 Zpracoval: ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/ Praha 10 Datum vydání:

2 Anotace: Zajištění bezpečného provozu ES a požadované kvality dodávky elektřiny závisí kromě spolehlivostních parametrů PS a DS na přiměřené skladbě výrobního mixu. Výhledy o stavu přiměřenosti výrobních kapacit jsou sestavovány na úrovni EU tak, aby bylo možné realizovat střednědobá opatření směřující k zajištění požadované úrovně zabezpečenosti dodávky. Legislativně je stanoveno vydávání těchto výhledů každé dva roky spolu s desetiletým plánem rozvoje sítí. Z důvodu narůstajícího významu a důležitosti přiměřenosti výrobních kapacit byl přijat v ENTSO-E interní standard zpracovávat tyto výhledy každoročně. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 upravuje tuto povinnost následovně: Výhled přiměřenosti výrobních kapacit v Evropě vychází z národních výhledů přiměřenosti výrobních kapacit vypracovaných jednotlivými provozovateli přenosových soustav 1. Nové legislativní návrhy EK pro vnitřní trh s elektřinou a risk preparedness z konce loňského roku tyto povinnosti rozšiřují a metodicky upravují. Na základě tohoto nařízení se ČEPS, a.s. aktivně podílí na vytváření nástrojů pro hodnocení přiměřenosti výrobních kapacit, spolu se systémovou přiměřeností na národní a regionální úrovni. Interně je zapotřebí řešit otázky sjednocení datové základny, používaní vhodných modelů a metodik pro posuzování dostatečnosti uvažovaných podmínek provozu ES ČR, pracující v synchronním propojení s okolními systémy. Externě se prosazování tuzemských zájmů zajišťuje prostřednictvím aktivní účasti v pracovních a expertních skupinách ENTSO-E a mezinárodních projektech zabývajících se spolehlivostí provozu ES. V současné době probíhá na této úrovni mimo jiné aktualizace plánů řízení rizik, příprava na krátkodobé hodnocení dostatečnosti výrobních kapacit a rozšíření této formy spolupráce i na sousední regiony. Tímto způsobem je zastoupena Česká republika při implementaci nových pravidel pro zpracování adequacy reportů. V předloženém dokumentu je provedena podrobná analýza v souladu s metodikou ENTSO-E tak, aby byly patrné doporučené postupy pro hodnocení přiměřenosti výrobních kapacit a jednotná interpretace zjištěných spolehlivostních ukazatelů na úrovni EU, členských zemí nebo okolního regionu. Proto jsou v dokumentu použity dostupné materiály ENTSO-E z tzv. hodnocení MAF. Cílem je poskytnout souhrnnou informaci, podložit provázanost analýz a závěrečných doporučení. 1 citace REGULATION (EC) No 714/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL čl. 8, Zpracoval ČEPS, a.s.

3 Obsah: 1. Úvod Cíle a poslání dokumentu Návaznost na MAF Hodnocení přiměřenosti výrobních kapacit na úrovni EU Střednědobý výhled výrobních kapacit ES ČR Zdroje využívající fosilní paliva Jaderné elektrárny Velké vodní elektrárny OZE a decentralizovaná energetika Vyhodnocení vývoje roční spotřeby ČR do roku Analýza aktuálního vývoje zatížení a spotřeby ES ČR Prognóza vývoje spotřeby TNS, popis modelu Scénář A Scénář B Porovnání scénářů A a B Simulace klimatických podmínek a hodinový model zatížení Modelování teplotní závislosti zatížení ES ČR Pravděpodobnostní modelování zatížení ES ČR Hodnocení přiměřenosti výrobních kapacit ES ČR Stručný popis výpočetního postupu Analýza nasazení zdrojů v ES ČR Pravděpodobnostní indikátory Vyhodnocení výsledků Výsledky simulace (LOLE a ENS) pro základní scénáře II. a IV. (V.) Výsledky simulace UC (LOLE a ENS) pro rizikové scénáře I. a III Srovnání výsledků simulací pro roky 2025 a 2030 (real time adequacy) Výsledky simulace Bilanční rezerva Analýza dostupnosti regulačních výkonů Závěr Příloha... 1 I. Zkratky... 1 Zpracoval ČEPS, a.s.

4 1. Úvod Z dostupných hodnocení provozu ES na národní i EU úrovni je patrné, že dochází ke zvyšování systémového rizika. Nárůst výroby obnovitelných zdrojů, tržní a ekonomické podmínky, včetně politických rozhodnutí kladou zvýšené nároky na provoz klasických elektráren a vedou mimo jiné ke ztrátě flexibility výrobního portfolia. Vytváření účinných nástrojů pro eliminaci nových provozních rizik se neobejde bez pokročilých výpočetních metod pro hodnocení skladby výrobního portfolia a jeho přiměřenosti Cíle a poslání dokumentu Prioritním posláním provozovatele přenosové soustavy je zajišťovat bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz ES ČR. Zajištění bezpečného provozu ES ČR a požadované kvality dodávky elektřiny závisí kromě spolehlivostních parametrů PS a DS také na úrovni dostupného výkonu, přiměřené skladbě výrobního mixu a dostatečné flexibilitě výroby (spotřeby). Z pohledu provozovatele PS sice nejsou podmínky v oblasti výroby přímo zabezpečovány, ale provozovatelé PS se touto problematikou zabývají v rámci střednědobých analýz. Cílem je nalézt objektivní přístup, který by konzistentně se scénáři a údaji zpracovávanými na úrovni EU mapoval existující a budoucí rizika plynoucí z očekávaného vývoje výrobních kapacit a charakteru spotřeby. Legislativně jsou na úrovni EU povinnosti PPS v oblasti analýz chování výrobního portfolia upraveny Nařízením EP a Rady (ES) č. 714/2009 (střednědobý výhled přiměřenosti výrobních kapacit v Evropě, resp. letní a zimní výhledy). V zájmu bezpečnosti a spolehlivosti provozu rozvíjí řada provozovatelů PS tyto legislativní povinnosti na dobrovolné bázi nebo s ohledem na požadavky národní legislativy. V souladu s požadavkem na analýzu nových rizik se do hodnocení přiměřenosti výrobního portfolia prosazují také pravděpodobnostní simulace náhodných stavů ovlivňujících nasazení výrobních a regulačních kapacit. Na rozdíl od běžného deterministického posouzení výkonové bilance pro vybrané časové řezy je nově simulován náhodný průběh stochastických veličin pro každou hodinu zvoleného období (zpravidla rok). S ohledem na tyto požadavky provozovatel přenosové soustavy ČEPS přistoupil k záměru vypracovat zprávu o stavu přiměřenosti výrobních kapacit ES ČR za účelem zajištění konzistentních podkladů pro hodnocení v pravidelných výhledech ENTSO-E a koordinaci rozvojových plánů jednotlivých PPS. Tyto materiály budou následně používány pro střednědobé plánování a systémová opatření, včetně možných námětů k rozvoji tržní infrastruktury. Cílem je vytvořit dokument, obsahující analýzu systémových rizik spolehlivosti výkonové bilance ES s využitím pravděpodobnostního přístupu pro různá období a scénáře spotřeby, úrovně výstavby a obnovy/dožití konvenčních zdrojů, propustnosti mezinárodních propojení, variantního podílu OZE a DECE Návaznost na MAF ENTSO-E pravidelně vydává ve spolupráci s PPS Adequacy report, který poskytuje účastníkům trhu s elektřinou v EU přehled o stavu přiměřenosti výrobních kapacit v pěti až desetiletém horizontu. Do roku 2016 se dokument jmenoval Scenario Outlook and Adequacy Forecast - zkráceně SO&AF 1 a v roce 2016 byl nahrazen novým dokumentem Mid-term 1 Zpracoval ČEPS, a.s. 4

5 Adequacy Forecast - zkráceně MAF 2. Zároveň došlo ke změně metodiky zpracování. MAF report je již plně zaměřen na pravděpodobnostní přístup modelování spotřební a zdrojové části ES tzv. generation adequacy. Nařízení EK stanovuje pravidelné vydávání tohoto dokumentu spolu s desetiletým plánem rozvoje sítí tzv. TYNDP package (zaměřený na system adequacy). Tímto způsobem je zajištěna pravidelná informovanost účastníků trhu s elektřinou v EU o stavu výrobních kapacit, jejich dostatečnosti a spotřebě v různých scénářích rozvoje soustav zahrnutých do ENTSO-E, se zaměřením na výkonovou bilanci, rezervy, indikátory spolehlivosti a skladbu výrobního mixu. Hodnocení je založeno na národních datech, reportovaných každým členským PPS s přihlédnutím k následujícím požadavkům: Metodologie a její rozvoj musí umožnit aplikaci modelu, schopného zachytit podstatná rizika stavu přiměřenosti regionální a Pan-EU soustavy. Poskytnout informaci o potřebě flexibilních kapacit v soustavě, se zaměřením na jejich fyzickou dostupnost v reálném čase. Požadavky na flexibilitu v hodnocení přiměřenosti jsou založeny na modelování jevů závislých na počasí souvisejících s proměnlivostí zatížení, změnách ve výrobě větrných a solárních elektráren v hodinovém rozlišení a odpovídajícímu provoznímu nasazení výrobních jednotek, podílejících se na regulaci výkonových změn. Report Hodnocení přiměřenosti výrobních kapacit ES ČR do roku 2030 vydala ČEPS poprvé v roce ČEPS bude tento report vydávat pravidelně pro ES ČR s roční periodicitou vždy se střednědobým výhledem. Cílem reportu je navázat na evropské výpočty, s využitím pravděpodobnostního přístupu a metodiky pro hodnocení přiměřenosti výrobních kapacit aplikované v MAF, a provést podrobnější posouzení se zohledněním národních a regionálních podmínek. Report doplňuje dokumenty zavedené v ČR (Roční příprava provozu, očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu- výhled do roku 2050) v podobě zpracování střednědobého výhledu a zároveň je i součástí interních dokumentů ČEPS (Studie rozvoje a obnovy PS). Návaznost jednotlivých dokumentů je zřejmá z následujícího obrázku. Obr.1.1. Návaznost interních a externích dokumentů 2 Zpracoval ČEPS, a.s. 5

6 2. Hodnocení přiměřenosti výrobních kapacit na úrovni EU Cílem této kapitoly je prezentovat nejdůležitější závěry a přehledy z hodnocení přiměřenosti výrobních kapacit na úrovni EU, tedy z MAF reportu. Poslední dostupný MAF report 2016 pracuje s roky 2020 a Rok 2020 odpovídá předpokladům pro TYNDP 2016 a scénář expected progress. Pro potřeby zpracování MAF reportu byla aktualizována data pro rok 2020 a doplněna data za rok Před samotnými výsledky hodnocení přiměřenosti výrobních kapacit EU jsou nejprve uvedeny vstupní podklady zaslané jednotlivými PPS do ENTSO-E. Níže je uvedeno shrnutí vybraných základních předpokladů. Změny v netto instalovaných výkonech mezi roky 2020 a 2025 shrnuje následující graf. Obr.2.1. Změny netto instalovaných výkonů mezi lety 2020 a 2025 (zdroj:maf) U většiny PPS je patrný významný úbytek konvenčních zdrojů a nárůst obnovitelných zdrojů. Při analýze změn chování výrobního mixu je třeba dát do souvislosti nejen vývoj instalovaných kapacit, ale i související dobu využití maxima u jednotlivých zdrojů. Zatímco konvenční elektrárny mají dobu využití maxima 4500 až 6000 h/rok, obnovitelné zdroje mají dobu využití maxima pouze do cca 2000 h/rok. Ve výsledku tedy na základě grafických srovnání struktury výrobních kapacit uvedených na předcházejícím a následujícím obrázku dochází i k výraznému úbytku vyrobené energie mezi roky 2020 a Zpracoval ČEPS, a.s. 6

7 Předpoklady v oblasti spotřeny zveřejněné v MAF reportu ilustruje následující obrázek. Barevně jsou odlišeny změny ve vývoji roční spotřeby mezi lety 2020 a Obr.2.2. Změny v roční spotřebě mezi lety 2020 a 2025 (zdroj:maf) Výsledky posouzení přiměřenosti výrobních kapacit EU pro roky 2020 a 2025 pro base case jsou přehledně zobrazeny na následujícím grafu. Pro prezentaci výsledků MAF reportu v tomto dokumentu byl vybrán ukazatel ENS (Energy Not Supplied/Served), který vyjadřuje chybějící energii k pokrytí očekávané spotřeby a to včetně uvažovaného importu. V grafu jsou zobrazeny pouze země, u kterých hodnota ENS nabývá kladných hodnot větších než 300 MWh. Vzhledem k robustnosti zvoleného pravděpodobnostního přístupu v rámci metodiky MAF, byly všechny zvolené scénáře počítány pomocí metody Monte Carlo na čtyřech výpočetních programech. Výsledky prezentované v tomto dokumentu byly pro větší přehlednost a jednoduchost omezeny pouze na výpočetní programy s2 (Antares) a s6 (Grare), které jsou svými modely nejbližší ČR. Srovnání zbylých výpočetních programů s4 (Bid) a s5 (Plexos) je uvedeno v MAF reportu dostupném na stránkách ENTSO-E. Obdobným, avšak podrobnějším postupem bude provedeno hodnocení přiměřenosti výrobních kapacit ČR pro jednotlivé scénáře v kapitole č.6. Pro rok 2020 dosahuje nejvyšší hodnoty ENS Velká Británie, výsledky jsou nicméně ovlivněny konzervativním přístupem v rámci zpracování MAF reportu. Velká Británie v souladu se svým scénářem Gone Green scenario, zveřejněným v roce 2015, plánuje zprovoznit nové mezinárodní interkonektory, které jí umožní importovat chybějící energii. Zpracoval ČEPS, a.s. 7

8 MAF však při svých výpočtech posuzoval pouze kapacity interkonektorů buď již existujících nebo uvedených v dřívějších plánech zaslaných do ENTSO-E. Výsledky přiměřenosti výrobních kapacit EU pro rok 2025 již ukazují výrazně vyšší hodnoty ENS v porovnání s rokem Nárust hodnot ENS je dán především poklesem výrobních kapacit klasických řiditelných zdrojů a oproti tomu nárustem obnovitelných zdrojů. Dalším významným faktorem je velmi konzervativní přístup k předpokladu přenosových kapacit. Očekávaný růst spotřeby cca 1 % na úrovni průměru ENTSO-E též přispívá k vyšším hodnotám ENS. Obr.2.3. Výsledky výpočtů přiměřenosti výrobních kapacit EU pro rok 2025 base case (zdroj:maf) Zpracoval ČEPS, a.s. 8

9 3. Střednědobý výhled výrobních kapacit ES ČR Cílem této kapitoly je představit předpoklady této zprávy v oblasti výrobních kapacit ES ČR, se zaměřením na výhled provozu jednotlivých částí zdrojové základny. Struktura zdrojového mixu ES ČR v roce 2016 je patrná z následujícího grafu. Obr Struktura výroby a zdrojového mixu ES ČR v roce 2016; (Zdroj: ERÚ, OTE) Pro střednědobý výhled zdrojové základny ČR (viz obr. 3.1.) bude na úrovni velkých zdrojů určující právě provozování stávajících výroben elektřiny, jelikož z dostupných informací (např. smlouvy o připojení do přenosové soustavy) vyplývá, že v současnosti neprobíhá příprava žádného nového systémového zdroje, který by mohl být do ES ČR připojen ve výhledu roku Veškerý další rozvoj lze tedy předpokládat zejména na úrovni decentrálních zdrojů. Pro stanovení předpokladů v oblasti střednědobého výhledu provozu zdrojů provedla ČEPS v souladu s nařízením 714/2009 ES dotazníkové šetření zahrnující všechny tepelné a vodní elektrárny s instalovaným výkonem nad 10 MWe (tedy zdroje, jejichž souhrnná výroba představuje přibližně 90 % výroby elektřiny v ČR). Úspěšnost dotazníkového šetření byla 100 % informace pro zpracování této zprávy byly zajištěny od všech oslovených provozovatelů. Pro stanovení rozvoje v oblasti decentrálních zdrojů byly využity předpoklady koncepčních materiálů ČR (SEK, Potenciál rozvoje KVET, apod.) a zohledněny možné odchylky od předpokládaného vývoje související s aktuálním vývojem energetického sektoru Zdroje využívající fosilní paliva Jako zdroje využívající fosilní paliva jsou v tomto materiálu označeny takové výrobny, které využívají hnědé a černé uhlí a zemní plyn, případně spolu/paralelně spalované v kombinaci s dalšími palivy. Tento typ zdrojů představuje dominantní část zdrojové základny ČR, proto byl výhled provozu jednotlivých zdrojů s instalovaným výkonem nad 10 MWe podrobně zmapován v rámci dotazníkového šetření. Budoucí provoz tohoto typu zdrojů je v současnosti konfrontován s množstvím nepříznivých faktorů. Mezi ty patří dožívání výrobních technologie, požadavky na další zpřísňování emisních limitů podle závěrů o BAT, nízké velkoobchodní ceny elektřiny, očekávaný růst nákladů na povolenky CO 2 a v neposlední řadě i stále ne zcela vyjasněné využití tuzemského hnědého uhlí pro jednotlivé zdroje. Komplexní negativní vliv těchto faktorů ve svém důsledků působí na omezování kondenzační (elektrárenské) výroby u teplárenských zdrojů a současně je příčinou odstavování spalovacích zdrojů s převážně kondenzační výrobou. Této problematice bude při aktualizacích reportu věnována značná pozornost, jelikož nejsou doposud dořešeny všechny aspekty související s budoucím provozem tohoto typu zdrojů. Zpracoval ČEPS, a.s 9

10 Dosud nebyla provedena ekologizace všech spalovacích zařízení (uvažovaných v tomto reportu) na parametry emisí stanovené směrnicí 2010/75/EU, navíc budou muset provozovatelé výroben provést další úpravy nutné pro plnění emisních limitů podle aktuálně schválených závěrů o BAT. V oblasti těžby tuzemského hnědého uhlí jsou k dispozici informace o budoucí dostupnosti paliva vhodného pro teplárenství (lomy Bílina, ČSA, Sokolovská uhelná) i pro kondenzační výrobu (lomy Libouš, Vršany), způsob rozdělení tohoto paliva na jednotlivé zdroje však není definitivně vyřešen. Celkově lze mezi lety 2017 a 2030 u zdrojů využívajících fosilní paliva očekávat odstavení více než 4 GW instalovaného výkonu. Obr.3.2 Vývoj instalovaného výkonu zdrojů nad 10 MW využívajících fosilní paliva. U některých zdrojů existují nejistoty týkající se provozu po roce 2020, proto je třeba tuto oblast výrobní základny dále průběžně monitorovat Jaderné elektrárny Provoz jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE) je jednou ze stěžejních oblastí týkající se problematiky přiměřenosti výrobních kapacit v ČR. Záměrem provozovatele ČEZ je zajištění dlouhodobého provozu obou stávajících jaderných elektráren. Proto v současné době provádí zvýšenou úroveň kontrol a údržby, což ovlivňuje celkovou výrobu v horizontu roku V následujícím období by již výroba měla dosahovat úrovně dřívějších maxim. Zatímco dosažení projektové životnosti elektrárny ETE je za hranicí roku 2030, v případě EDU se jedná o aktuální téma (bloky jsou v současnosti na hranici projektové 30leté životnosti). Provozovatel posuzuje z hlediska ekonomiky (resp. nezbytných investičních opatření) tři varianty prodloužení provozu EDU cca do období 2025, 2035 a V rámci tohoto dokumentu je uvažován předpoklad prodloužení provozu EDU za hranici roku 2025 a v rámci scénářů je provedena citlivostní analýza na případnou nedostupnost dukovanských bloků Velké vodní elektrárny V oblasti výroby velkých vodních elektráren se nepředpokládají žádné významnější změny, tedy zachování výkonu přečerpávacích vodních elektráren (PVE; 1,17 GW) i akumulačních a průtočných vodních elektráren (AVE; 0,75 GW). Zpracoval ČEPS, a.s 10

11 3.4. OZE a decentralizovaná energetika Pro oblast výroby elektřiny na zdrojích s instalovaným výkonem pod 10 MW nebylo provedeno dotazníkové šetření. V rámci modelování se proto vychází z centrálních statistik ČR, predikčních nástrojů EU a dále z výhledů vývoje jednotlivých typů výroben dle koncepčních dokumentů ČR korigovaných o aktuálně dosažený stav a očekávané požadavky na ČR z hlediska rozvoje OZE. S výhledem do roku 2030 se jedná o jedinou část výrobní základny ČR, kde by mělo docházet k realizaci nových zdrojů. Rozvoj intermitentních zdrojů (FVE a VTE) je zpracován ve scénářích, zatímco odhady rozvoje ostatních zdrojů jsou řešeny invariantně. Fotovoltaické a větrné elektrárny Následující křivky vývoje instalovaného výkonu FVE a VTE (obr.3.3. a 3.4.) reprezentují předpokládaný rozvoj zdrojů. Obr.3.3. a 3.4. Scénáře ČEPS vývoje instalovaného výkonu FVE a VTE do roku 2030 Cílem kritického scénáře je detekovat možný kritický rozvoj FVE zejména pro potřeby simulace mezních variant souvisejících s rozvojem OZE. Z pohledu ČEPS mají kritické scénáře hlavně analytický význam a pomáhají identifikovat potenciálně rizikové situace, a proto jsou také označovány jako kritické scénáře. Ostatní OZE a decentrální zdroje V oblasti BPS bylo ke konci roku 2016 v provozu 330 MW instalovaného výkonu, další rozvoj se v rámci zprávy předpokládá trendem do 8 MW/rok (v souladu se SEK). V oblasti malých vodních elektráren (v současnosti cca 340 MW) se nepředpokládá významnější rozvoj, charakterizovaný nárůstem instalovaného výkonu k roku 2030 na cca 400 MW. Výroba spalovacích zdrojů využívající pevná, kapalná a plynná paliva není na úrovni statistik samostatně vyhodnocována. Přesto byly pro potřeby simulací provedeny alespoň základní odhady na základě dílčích podkladů. V oblasti kogeneračních jednotek (KGJ, motorgenerátorů) využívajících zemní plyn byly v roce 2016 v provozu zdroje se souhrnným výkonem cca 270 MW. SEK se tomuto segmentu výroby elektřiny kvantitativně nevěnuje, do zprávy byl využit předpoklad rozvoje dle studie MPO o potenciálu KVET (cca 25 MW/rok). K roku 2030 lze tedy předpokládat až 800 MW KGJ. V oblasti malých tepláren využívajících černé a hnědé uhlí lze předpokládat současný celkový instalovaný výkon do 150 MW a jejich kompletní přechod na výtopenskou výrobu nebo výše uvedenou KVET z plynu v horizontu do roku 2023 (v důsledku požadavků na emise znečišťujících látek). Zpracoval ČEPS, a.s 11

12 4. Vyhodnocení vývoje roční spotřeby ČR do roku 2030 Při zpracování střednědobých scénářů ČEPS je kladen důraz na využití primárních dat a možnost reagovat na aktuální změny ve struktuře spotřeby. Aktualizované scénáře spotřeby slouží jako podklad pro posouzení uvažovaných prognóz v oblasti vývoje výrobního mixu, s důrazem na další integraci decentrálních zdrojů Analýza aktuálního vývoje zatížení a spotřeby ES ČR Pro potřeby řízení provozu v reálném čase a plánování zdrojů v procesu přípravy provozu pracuje ČEPS s hodnotami brutto zatížení ES ČR, které odpovídají celkové koncové spotřebě všech odběratelů, včetně ztrát v sítích, lokální spotřebě a vlastní spotřebě na výrobu elektřiny a tepla. Brutto hodnoty jsou dále pro potřeby výpočtů, prováděných v rámci tohoto dokumentu, přepočítány na netto hodnoty. Tento přepočet je prováděn v souladu s metodikou ENTSO-E. Skutečné zatížení ES ČR je mimo jiné závislé na aktuálních klimatických podmínkách a na celkové roční spotřebě (TNS). Aby byly při následných analýzách odstraněny náhodné klimatické vlivy, používá se korekce na teplotní normál. Pro potřeby analýzy meziročních změn vývoje zatížení je zvolen jako bazický rok 2014, který představuje ustálení dopadů ekonomické krize a začátek postupného oživení. Z průměrných hodnot pro rok 2015 a 2016 lze odvodit hodnotu meziročního indexu pro rok 2016 ve výši 2,3 % pro výkonová netto maxima. V energii je trend poněkud vyšší a dosahuje meziročně až 2,7 %. Po přepočtení na teplotní normál dostáváme hodnoty ve výši 1,4 % pro výkonová netto maxima a pro energii meziročně 2 %. Po odečtení ztrát v sítích a vlastní spotřeby na výrobu elektřiny získáme pro rok 2016 korigované hodnoty netto spotřeby na úrovni 61,2 TWh. Rozdíl mezi korigovanou a skutečnou spotřebou je 303 GWh. Teplotně byl rok 2016 v průměru o 0,8 C vyšší proti dlouhodobému normálu. Výsledná hodnota meziročního indexu růstu tuzemské netto spotřeby TNS pro rok 2016 po korekci na teplotní normál je nižší a pohybuje se v rozmezí 2,0 2,2%. Z indikace ekonomického růstu cca 2,4 2,8 % lze odvodit, že růst spotřeby je aktuálně silněji svázán s růstem HDP v porovnání s předchozími roky. V období ekonomické recese očištěné indexy růstu spotřeby dosahovaly hodnot pod 1 % až cca 1,3 % v roce V tomto trendu se projevuje celá řada makroekonomických vlivů. Jejich analýza bude provedena v další kapitole Prognóza vývoje spotřeby TNS, popis modelu Používaný model zatížení a spotřeby elektřiny musí odpovídat metodickým požadavkům vyplývajícím z definice spotřeby na různých úrovních. Na ČEPS se více používá model brutto spotřeby TBS. Z důvodu větší provázanosti s operativním řízením provozu ES a strukturou měřených údajů je tento model vhodný pro krátkodobé plánování. Model netto spotřeby ENTSO-E na rozdíl od modelu tuzemské národní spotřeby - TNS zohledňuje také spotřebu elektřiny na přenos a distribuci elektřiny, ale bez vlastní spotřeby výrobních jednotek. Model TNS podle metodiky ERÚ nejvíce odpovídá nárokům na modelování koncové spotřeby zákazníků připojených k síti. Výše uvedené modely brutto ČEPS, netto ENTSO a TNS ERÚ není vhodné mezi sebou lineárně kombinovat. Důvodem je, že saldo zahraniční spolupráce, ztráty v sítích a diagramy technologické spotřeby mají rozdílný časový profil a využití. Tyto položky je lépe modelovat samostatnou časovou řadou. Zpracoval ČEPS, a.s 12

13 Aplikovaný model spotřeby a analýza hlavních faktorů Predikce je dle metodologie ENTSO-E formulována ve dvou scénářích A a B, které se liší o předpoklady vývoje klíčových faktorů ovlivňujících výši TNS. Hlavní faktory byly vybrány v souladu s ENTSO-E dle síly jejich vlivu. Scénář B Scénář A (Konzervativní) Vliv (Nejlepší odhad) ( Jako doposud ) ( Očekávaný pokrok 2020 ) Vývoj HDP Průměrný růst Vyšší ekonomický růst Demografie Efektivnost domácích spotřebičů Efektivnost veřejného osvětlení Efektivnost motorů v průmyslu Jako doposud Jako doposud Jako doposud Shodný vývoj pro scénář A i B Prosazení úsporných opatření Prosazení úsporných opatření Prosazení úsporných opatření Elektromobilita Komerčně se neuplatní Nástup plug-in EV po roce 2020 Tab Aplikované vlivy v jednotlivých scénářích 4.3. Scénář A Predikce spotřeby elektřiny podle scénáře A na obr je založena na závislosti růstu spotřeby elektřiny, HDP a EEN. Podle scénáře A se předpokládá tuzemská netto spotřeba růst na hodnotu 66,7 TWh v roce 2025 a 68,6 TWh v roce GWh HDP v kupních cenách (mld. Kč, s.c. 2010) TNS (GWh) A Tempo růstu HDP Scenar A % Tempo rustu TNS % A EEN HDP (Wh/Kč) A % Obr Vývoj spotřeby elektřiny podle scénáře A Rok TNS Scénář A Tab Vývoj spotřeby elektřiny podle scénáře A 4.4. Scénář B Predikce elektřiny podle scénáře B (obr.4.4.) je založena na závislosti růstu spotřeby elektřiny, HDP a EEN a započtení dalších zesílených vlivů ovlivňujících konečnou spotřebu Zpracoval ČEPS, a.s 13

14 elektřiny. Podle scénáře B bude předpokládaná tuzemská netto spotřeba růst na hodnotu 65,1 TWh v roce GWh HDP v kupních cenách (mld. Kč, s.c. 2010) TNS (GWh) Scénář B dle HDP Tempo růstu HDP Scénář B Tempo rustu TNS % B Obr Vývoj spotřeby elektřiny podle scénáře B % Rok TNS Scénář B Tab Vývoj spotřeby elektřiny podle scénáře B 4.5. Porovnání scénářů A a B Vytvořené predikce TNS dle scénáře A a B jsou konkretizací a kvantifikací předpokladů a klíčových vlivů dle metodologií ENTSO-E. Přes vyšší růst ekonomiky ve scénáři B dochází díky účinnému prosazování opatření ke zvýšení energetické efektivnosti k nižšímu nárůstu spotřeby elektřiny než ve scénáři A, a to i při zahrnutí zvýšené spotřeby na elektromobilitu. GWh TNS Scénář B TNS Scénář A Obr Porovnání výsledných scénářů A a B. Zpracoval ČEPS, a.s 14

15 5. Simulace klimatických podmínek a hodinový model zatížení Teplotní závislost je dlouhodobě sledovaný ukazatel a chová se odlišně v různých obdobích roku podle toho, zda odběr reaguje na topení, či chlazení, nebo popřípadě dobu slunečního svitu. K tomuto účelu se využívá s podporou ENTSO-E centrální klimatická databáze PECD 2.0 (Pan European Climate Database), která zaručuje synchronní a konzistentní datové modely pro různé geografické regiony a také další klimatické veličiny, včetně iradiace a síly větru Modelování teplotní závislosti zatížení ES ČR Pro účely modelování zatížení v normálních klimatických podmínkách musí být do celkové roční spotřeby elektřiny promítnuta korekce na teplotní normál u všech pracovních, nepracovních a svátečních dnů. Podle metodiky ENTSO-E se používá aproximace kubickým polynomem pro jednotlivé typy dnů. Pro tyto účely jsou definovány jednotlivé teplotní zóny (topná zóna, komfortní zóna, klimatizační zóna, saturační zóna). [3] S využitím této metody je modelována závislost denních maxim, minim a denní energie na průměrné denní teplotě viz obr. obr. 5.1a,b. Obr.5.1.a,b - Teplotní závislosti denních netto maxim, průměrů a minim dnů v r Pravděpodobnostní modelování zatížení ES ČR Časová řada normálního zatížení se vytváří s použitím typových denních diagramů pro vybrané období roku (sezóny, měsíce, apod.) odděleně pro pracovní a nepracovní dny, svátky a další jiné specifické dny. Následně je proveden přepočet časové řady na předpokládanou úroveň roční spotřeby (TWh), včetně přeškálování diagramů na jiné hodnoty využití maxima vyvolané změnou struktury spotřeby. Na následujícím grafu obr. 5.2 je uveden příklad roční časové řady (8 760 hod) pro normální zatížení (Ln - červeně), se zohledněním klimatických podmínek odpovídajících 3 Load Sensitivity Study of ENTSO E Member Countries, Sofia, October, 2013 Zpracoval ČEPS, a.s 15

16 teplotnímu normálu. Na tomtéž grafu jsou přepočítány hodnoty zatížení na simulované teploty příslušného klimatického roku (Ls modře). Obr.5.2. Zatížení v normálních podmínkách a simulace reálného průběhu teplot S využitím parametrů popisujících teplotní závislost lze modelovat průběh zatížení podle simulovaných klimatických podmínek podle skutečných teplot. V praxi to znamená, že proběhne 34 simulačních běhů, kdy se vychází z 34 historických klimatických let. Pro každý simulační běh je vytvořena samostatná časová řada, která obsahuje hodinový průběh zatížení odpovídající reálným klimatickým podmínkám. Obr.5.3. Změny netto roční spotřeby ČR sc. B, simulace klimatických podmínek. Tyto průběhy lze následně statisticky porovnávat s chováním denních maxim a minim, ukazatelem využití roční spotřeby, popř. je agregovat do simulované roční energie (viz obr.5.3.). Tak je možné testovat kritické, nebo typové klimatické scénáře spotřeby podle zvoleného statistického kvantilu vyjadřující míru uvažovaného rizika v souladu s doporučeními pro hodnocení přiměřenosti. Na grafu jsou uvedeny horní a dolní mezní Zpracoval ČEPS, a.s 16

17 hodnoty změn v roční spotřebě (kvantil P 5 a P 95 ) a také simulace odpovídající mediánu (P 50 ) pro potřeby nasazení zdrojů v typických klimatických podmínkách. Mezi změnou roční teploty a spotřebou je také silná závislost. Pro ČR lze spočítat, že v ročním průměru se změna spotřeby projevuje v rozpětí cca 0,7-0,9 TWh/ C roční teploty. Dalším zajímavým faktem je, že roky 2014 a 2015 patřily k nejteplejším za posledních 30-let pro výše uvedený průměr. To mj. částečně vysvětluje spolu s ekonomickou recesí velmi nízké růsty roční spotřeby a nízkou motivaci provádět úsporná opatření. Obr Časová řada pro simulaci vlivu elektromobility sc. B, klimatických podmínek Z modelu ENTSO-E pro elektromobilitu pro rok 2025 scénář B vyplývá potřebná disponibilita výkonu v rozmezí cca 2,5 až 31 MW. V zimních měsících jsou patrné lehce vyšší špičkové hodnoty než v letních měsících. Přes jarní a podzimní měsíce dochází ke snížení odběru. Obrázek níže zobrazuje předpokládaný hodinový průběh spotřeby tepelných čerpadel (TČ) vytvořený podle modelu ENTSO-E. Obr Časová řada pro simulaci vlivu TČ sc. B, klimatických podmínek Zpracoval ČEPS, a.s 17

18 6. Hodnocení přiměřenosti výrobních kapacit ES ČR V této kapitole jsou popsány základní uvažované scénáře, ze kterých vycházejí dále popsané výpočty a simulace. Pro každý scénář je níže uvedena výsledná výroba po jednotlivých kategoriích výrobních zdrojů v souladu s výsledky provedených simulací. Prováděné výpočty jsou v souladu s metodikou ENTSO-E a zohledňují v sobě optimalizaci nasazení zdrojů na pan-eu úrovni včetně výpočtu odpovídajícího salda pro jednotlivé země. Výsledné hodnocení pro přiměřenosti výrobních kapacit zkoumaných scénářů je provedeno pomocí standardních ENTSO-E ukazatelů LOLE a ENS, které jsou pro lepší srovnání přehledně zobrazeny v grafech. Další způsob zobrazení výsledku představuje tzv. bilanční rezerva, která je detailně popsána v kapitole vyhodnocení výsledků. Vzhledem k nejistotě ohledně budoucího vývoje zejména jaderných a obnovitelných zdrojů, je nutné zvolit několik scénářů, které pokryjí základní možnosti budoucího rozvoje. Pro výhled struktury zdrojové základny jsou použity vlastní scénáře, založené na datech získaných v rámci dotazníkového šetření a z veřejně dostupných zdrojů, a následně jsou tato data korigována podle metodiky ENTSO-E. Zpracovaná data jsou využívána pro potřeby ČEPS a předávána směrem k ENTSO-E v rámci poskytování podkladů pro tvorbu jednotlivých dokumentů. V rámci výpočtů je uvažováno několik scénářů. Schématický popis jednotlivých scénářů včetně podrobnějšího popisu shrnuje tabulka uvedená níže: Scénář I Scénář III Scénář II Scénář IV JE Dukovany Nedostupné V provozu FVE a VTE Simulováno pro roky Dle SEK 2020,2025 Kritický rozvoj (kap 3.4) Stávající trend Kritický rozvoj (kap 3.4) 2020, , 2021, 2024, 2025 a , 2021, 2024, 2025 a 2030 Spotřeba Scénář B Scénář V Stávající trend 2017 Scénář A Tab.6.1. Variantní předpoklady scénářů 6.1. Stručný popis výpočetního postupu Nejprve je provedeno regionální hodinové nasazení zdrojů tzv. unit commitment (UC). Pro výpočet je použit model POWRSym4. Tento model umožňuje pravděpodobnostně simulovat různé klimatické roky pro více zemí najednou. Výhodou je jednotné využití databáze PECD 2.0, umožňující korelovanou simulaci klimatických dat pro spotřebu a výrobu OZE (VTE a FVE) v rámci zvoleného regionu. Tím jsou zajištěny soudobé podmínky pro nasazení konvenčních zdrojů do reziduálního diagramu. Vstupem pro tento výpočet jsou data poskytnutá jednotlivými evropskými PPS v rámci PEMM (Pan-European market modelling). Zdroje jednotlivých zemí jsou nasazovány po kategoriích podle jednotné nákladové hypotézy. Z obdržených výsledků na regionální úrovni jsou použity údaje o saldu, které slouží jako vstup pro upřesněný country výpočet. Cílem je provést podrobnější analýzu chování zdrojů ES ČR a takto lépe zohlednit lokální podmínky. Z hlediska nákladové hypotézy jsou zdroje nasazovány na základě předpokladu, že čím více se předpokládá vyrobené roční energie u konkrétního zdroje (získané z dotazníkového šetření), tím více bude daný zdroj nasazen. Výpočet UC byl proveden z pohledu ENTSO-E netto (příslušné veličiny byly sníženy o vlastní spotřebu). Zpracoval ČEPS, a.s 18

19 6.2. Analýza nasazení zdrojů v ES ČR Přestože od roku 2020 (viz Obr. 3.2.) dochází k postupnému útlumu konvenčních elektráren, je z následující tabulky patrné, že mezi lety 2020 až 2025 dochází v rámci simulací UC k nárůstu výroby obrázku na konvenčních zdrojích. Důvod této na první pohled nelogičnosti je patrný z 2.1., kde je vidět, že v rámci zemi sdružených v ENTSO-E je plánován současně nárůst instalované kapacity obnovitelných zdrojů a útlum konvenčních zdrojů (ČU, HU, JE). Společně s tím většina zemí, mimo Německa, předpokládá růst či stagnaci spotřeby, viz Obr Očekávané záporné bilance zahraničních soustav proto předurčují zdroje v ES ČR ke krytí tohoto salda. Z níže uvedené tabulky je tak patrné, že i přes odstavení některých velkých zdrojů by mělo být udrženo vysokého zastoupení výroby elektřiny z uhlí. Dále simulace nasazení zdrojů (při uvažování bilance propojené soustavy) indikují postupný nárůst výroby elektřiny ze zemního plynu Tab Roční výroby po jednotlivých kategoriích v letech 2020, 2025 a 2030 ve scénářích I. až IV. Při výpočtech UC pro Českou republiku se uvažuje scénář B spotřeby (uplatní se úspory a elektromobilita), tedy nižší scénář spotřeby. V prvním kroku výpočtu se provede regionální nasazení zdrojů podle jednotné celoevropské nákladové hypotézy, čímž model provádějící nasazení zdrojů provede optimální nasazení zdrojů z celoevropského hlediska. Tedy nasadí zdroje na vyšší výkon než je z hlediska české potřeby nutné a to proto, aby se pokryl vzrůstající nedostatek zahraničních výrobních kapacit konvenčních zdrojů při rostoucí spotřebě okolních států. Ve výsledku pak Česká republika v jednotlivých letech zvyšuje svůj export, přestože dochází k postupnému útlumu konvenčních zdrojů. Tento trend pak pokračuje i v roce Zde je nutné podotknout, že vysoký export, který vychází z výpočtů UC a je důsledkem toho, že ČR pokrývá na svých konvenčních zdrojích nedostatek okolních PPS, vůbec neznamená, že ve skutečnosti by ČR měla pokrývat nedostatek okolních PPS. Jedná se pouze o zjednodušený modelový výpočet, který je třeba dále zpřesnit o národní specifika. Např. že cena uhlí v ČR nemusí odpovídat uvažované nákladové hypotéze pro pan-eu výpočet. Zpracoval ČEPS, a.s 19

20 Obr Srovnání celkové výroby, salda a přeshraničních toků (import a export) pro roky 2020, 2025 a 2030 ve scénářích I. až IV Pravděpodobnostní indikátory Výsledkem přiměřenosti výrobních kapacit je informace, zda je v systému dostatek výkonu k pokrytí očekávané spotřeby. Přebytek, respektive nedostatek výkonu v soustavě definují ukazatele níže. a) Nedodaná energie (ENS - Energy Not Supplied or Energy Not Served) [MWh/rok] ENS vyjadřuje chybějící energii k pokrytí očekávané spotřeby a to včetně uvažovaného importu. b) Počet hodin kdy není pokryté zatížení ( LOLE - Loss Of Load Expectation) [hod/rok] Ukazatel LOLE udává počet hodin, kdy pro dané období (typicky rok) je hodnota zatížení větší než předpokládaná výroba včetně importu. Podrobnější popis ukazatelů lze najít v dokumentu Hodnocení přiměřenosti výrobních kapacit ES ČR do roku 2025, Čeps Vyhodnocení výsledků S poklesem exportu a růstem závislosti na importu silně klesá využití PE, což je dáno především jejich disponibilitou a/nebo také možným vytěsněním levnější výrobou OZE ze zahraničí. Nedostupnost EDU nemá velký vliv na rozložení jednotlivých výrob PE, avšak zvyšuje závislost na systému dovozu v míře odpovídající odstavené kapacitě cca MW. V případě hodnocení skutečného deficitu bilance ES lze výši exportního salda snižovat, až dojde k vyrovnání simulovaného systémového deficitu. Tento jev je v praxi ekvivalentní transakcím v podmínkách přeshraničního vnitrodenního obchodování. Pro statistické vyhodnocení pravděpodobnostních identifikátorů dále používáme tzv. emergency import, který simuluje zvolenou výši dodatečného importu pro pokrytí bilančních potřeb ES až do výše volné přenosové kapacity. Při výpočtech je tedy možné pro každou hodinu využít tento dodatečný import a to až do maximální výše uvažovaného emergency importu. Zpracoval ČEPS, a.s 20

21 Pravděpodobností indikátory LOLE, a ENS jsou statisticky vyhodnoceny pro různě zvolené hladiny dodatečných importů tak, aby byla demonstrována jejich citlivost na dovozní závislosti z okolních ES. Jmenovitě se jedná o emergency import ve výši 0, 500, 1 000, a MW.h. Obdržené výsledky za jednotlivé scénáře a roky jsou pro přehlednost prezentovány graficky. S nárůstem dodatečných importů se hodnoty pravděpodobnostních indikátorů snižují a popř. jsou nulové. Předpokládá se, že zvolený krok 500 MW.h a maximální výše MW.h vystihuje závislost na dodatečných importech s dostatečnou granularitou a rozsahem pro odlišné scénáře. Při regionální simulaci je tento stav nahrazován větším počtem náhodných běhů, bez možnosti analýzy dostupnosti PpS. Současná metodika ENTSO-E zohledňuje vliv dostupnosti PpS na reálnou přiměřenost tzv. real time adequacy 4. Tento přístup byl rovněž aplikován v tomto hodnocení. V souladu s výše uvedenou metodikou se rozlišuje výchozí stav, kdy podpůrné služby nepřispívají k přiměřenosti výrobních kapacit. Následně je vyhodnocen stav odpovídající real time adequacy, kdy podpůrné služby ke skutečnému zajištění výkonové rovnováhy ES přispívají. Pro snazší čitelnost je v textu zobrazeno grafické zpracování pouze pro real time adequacy. Kromě vyjádření pomocí LOLE a ENS je vhodné se na výsledky podívat i z pohledu bilanční rezervy, která vyjadřuje pomocí statistického zobrazení za všechny pracovní dny 3. kalendářního týdne daného měsíce v čase 18:00 19:00 kolik výkonu ještě zbývá v rezervě k dispozici na roztočených a stojících strojích navýšeného o předpokládaný export (případ, kdy by se neexportovalo a výkon by zůstal v ČR) a sníženého o hodnotu chybějícího a tedy nepokrytého výkonu ve výpočtu dle UC. V grafu je zobrazeno rozpětí mezi minimální a maximální hodnotou vzniklou pro každý měsíc Výsledky simulace (LOLE a ENS) pro základní scénáře II. a IV. (V.) V této a následujících kapitolách ( ) jsou prezentovány výsledky simulací pro jednotlivé scénáře a hladiny emergency importů pro vyrovnání výkonové bilance v ES s ohledem na dostupnou přeshraniční kapacitu. Výsledky jsou nejprve uvedeny pro tzv. základní scénáře, které odpovídají scénářům B zpracovaných v ENTSO-E. Tyto scénáře (II. a IV.) počítají s plným provozem JE bez žádných omezení, liší se pouze jiným využitím OZE. Doporučení pro spolehlivostní standard: Pro další výpočty se považují za bezpečné a provoz ES CŘ neohrožující hodnoty LOLE ve výši 6 hodin pro P 50% a 3 hodiny pro P 95%. Je nutné poznamenat, že navrhované hodnoty spolehlivostního standardu nelze považovat za konečný spolehlivostní standard platný pro ES ČR. Jedná se o indikativní hodnoty, které umožňují porovnat chování LOLE s okolními soustavami. Navrhovaná legislativa EU předpokládá stanovení LOLE na úrovni členského státu, společně s dalšími parametry VoLL ( Value of Lost Load ). Bez těchto parametrů není možné jakkoliv odůvodňovat opatření vedoucí k zajištění potřebné spolehlivosti a přiměřenosti výrobních kapacit ES ČR. Z provedených výpočtů a jejích následného vyhodnocení (Tab. 6.3) vyplývá, že pro dosažení bezpečné hodnoty LOLE srovnatelné s okolními PPS (například ve Velké Británii je hodnota LOLE stanovena na hodnotu 3 hodin) je třeba zabezpečit dostatek tzv. emergency importu. Velikost emergency importu je závislá na velikosti zvoleného bezpečnostního standardu LOLE. 4 (str 14) Zpracoval ČEPS, a.s 21

22 Scénář Rok Kvantil[[ %] Emergency imnport [MW.h] Base load [MW] indikativní průměrná hodnota PpS [MW] využití PpS [hodin] II není potřeba zajišťovat není potřeba zajišťovat IV Tab Výsledky real time adequacy pro základní scénáře II. a IV Na základě provedených simulací a následných výpočtu vychází pro zvolené roky základních scénářů emergency potřeby a jím odpovídající využití base loadu uvedené v tabulce Tab Například pro scénář II. rok 2025 a kvantil P 95% vychází pro potřeby vyrovnané bilance ES ČR emergency import ve výši 500 MW.h s odpovídajícím využitím base load ekvivalentu 1 MW. Indikativní průměrná výše aktivace PpS je rovna 297 MW v 204 hodinách Výsledky simulace UC (LOLE a ENS) pro rizikové scénáře I. a III. V této kapitole jsou uvedeny výsledky pro rizikové scénáře, které byly zpracovány individuálně pro ČEPS. Tyto scénáře (I. a III.) počítají s omezenou dostupností JE po roce 2025 a liší se jiným využitím OZE. Tyto scénáře byly zpracovány pouze pro roky 2025 a Scénář Rok I. III Kvantil [%] Emergency imnport [MW.h] Base load [MW] indikativní průměrná hodnota PpS [MW] využití PpS [hodin] Tab Výsledky real time adequacy pro rizikové scénáře I. a III. Na základě provedených simulací a následných výpočtů vychází pro zvolené roky rizikových scénářů emergency potřeby a jím odpovídající využití base loadu uvedené v tabulce Tab Například pro scénář I. rok 2025 a kvantil P95% vychází pro potřeby vyrovnané bilance ES ČR emergency import ve výši MW.h s odpovídajícím využitím base load ekvivalentu 37 MW. Indikativní průměrná výše aktivace PpS je rovna 304 MW v 112 hodinách. Zpracoval ČEPS, a.s 22

23 Srovnání výsledků simulací pro roky 2025 a 2030 (real time adequacy) Rok 2025 Obr Pravděpodobnostní indikátory ENS P5%, P95% a průměr pro rok 2025 Obr Pravděpodobnostní indikátory LOLE P5%, P95% a průměr pro rok 2025 Zpracoval ČEPS, a.s 23

24 Rok 2030 Obr Pravděpodobnostní indikátory ENS P5%, P95% a průměr pro rok 2030 Obr Pravděpodobnostní indikátory LOLE P5%, P95% a průměr pro rok Výsledky simulace Bilanční rezerva Bilanční rezerva (Remaining Capacity) je dle platné metodiky ENTSO-E definovaná jako rozdíl mezi spolehlivě dostupnou kapacitou a zatížením ve zvoleném referenčním bodě resp. intervalu. Spolehlivě dostupná kapacita je rozdíl mezi netto výrobní kapacitou a nedostupnou kapacitou (plánované odstávky, výpadky, nepoužitelná kapacita). Jedná se tedy o část netto výrobní kapacity, která v systému zůstává na pokrytí jakýchkoliv neočekávaných změn zatížení a neplánovaných výpadků v daném referenčním časovém bodě. Zpracoval ČEPS, a.s 24

25 V případě popisovaných scénářů v tomto dokumentu byl v souladu s metodikou ENTSO-E zvolen jako referenční časový interval třetí kalendářní týden pro pracovní dny příslušného měsíce. V takto získaném statistickém souboru byl pro každý měsíc daného roku a příslušného scénáře určen kvantil P 10%, P 50 % a P 90%. (viz Obr a Obr pro scénář I. a II.). Na pozadí bilanční rezervy je bílou barvou zobrazen importní a exportní potenciál ČR vždy ve výši 4,5 GW vyplývající z NTC hodnot zveřejněných v MAF Volatilita bilančních rezerv v příslušných měsících je ovlivněna harmonogramem odstávek zdrojů, penetrací OZE a kolísáním teplot jednotlivých klimatických let (což má vliv na velikost zatížení v daném časovém intervalu). Jak je patrné z daných obrázků, většina plánovaných odstávek je realizována v květnu, červnu a srpnu. Na základě simulací a následných výpočtu pro rok 2020 nebude muset Česká republika řešit jakýkoliv problém z pohledu nedostatku bilanční rezervy. Stejně tak výsledky bilančních rezerv v letech 2025 a 2030 ve scénáři II nevykazují žádné rizikové hodnoty. a) Scénář II b) Scénář II Obr Bilanční rezerva (statistické zobrazení za všechny pracovní dny 3. kalendářního týdne daného měsíce, 18:00 19:00) V případě let 2025 a 2030 scénáře I. je vidět patrný posun od většinového přebytku k většinovému nedostatku bilanční rezervy v jednotlivých měsících roku. Tento výrazný pokles bilanční rezervy ve scénáři I. je způsoben v první řadě výrazným poklesem instalovaného výkonu. A to jak v kategorii klasických zdrojů, tak hlavně v kategorii jaderných zdrojů. I přes tento posun v dostupnosti bilanční rezervy se ani v jednom případě nedostáváme do dolní šedé zóny znázorňující potenciální nedostupnost importních kapacit vlivem jejích využití v rámci emergency importu a můžeme tedy předpokládat, že nenastane problém s dostupností přeshraniční kapacity. a) Scénář I b) Scénář I Obr Bilanční rezerva (statistické zobrazení za všechny pracovní dny 3. kalendářního týdne daného měsíce, 18:00 19:00) Zpracoval ČEPS, a.s 25

26 7. Analýza dostupnosti regulačních výkonů Neméně důležitým cílem simulací UC je také analýza potřeb a dostupnosti PpS. V rámci výpočtů UC jsou uvažovány shodné potřeby PpS pro všechny analyzované scénáře. Pro zjednodušení byly PpS redukovány na tři typy: MZ5, která se alokuje výhradně na PVE. Symetrická část PpS, která se alokuje symetricky Nesymetrická část PpS, která se alokuje pouze kladným směrem Při hodnocení dostupnosti PpS lze požadavek na výši symetrické zálohy interpretovat jako součet rozsahu primární, sekundární regulace a požadavku na symetrický rozsah minutových záloh. Obr Potřeby PpS Výstupem z pravděpodobnostních simulací jsou hodinové časové řady nepokrytí očekávaného zatížení a vstupního salda zahraniční spolupráce. Dalším důležitým výstupem ze simulací jsou časové řad popisující volné výkony. V případě rezervy na roztočených strojích veličiny odpovídají rozdílu mezi simulovaným pracovním bodem nasazené výrobní jednotky a maximálním výkonem. U stojících strojů se jedná o maximální netto výkon nenasazené výrobní jednotky, s respektováním doby najetí bloku. Vyhodnocení dostupnosti PpS Ze simulace nasazení zdrojů jsou získány hodinové časové řady pokrytí a nepokrytí požadavků na PpS. Disponibilní kapacity využitelné pro různé kategorie PpS představují volný výkon na nasazených a nenasazených blocích. Při analýze scénářů lze poměry mezi jednotlivými kategoriemi PpS měnit, s ohledem na jejich možné budoucí přeshraniční sdílení a respektování minimálního rozsahu pro SR. Požadavek na držení symetrických točivých rezerv je +/- 600 MW. Hodnoty uvnitř tohoto Zpracoval ČEPS, a.s 26

27 intervalu indikují neplnění kategorií PpS, které také odpovídají držení FCR a FRR podle připravovaných doporučení ENTSO-E. Nedostupnost symetrické části PpS je hodnocena proti zadanému požadavku bez ohledu na to, zda je možné dodatečně optimalizovat nastavení pracovních bodů bloků jejich odlehčením tak, aby byl využit jejích plný rozsah. Příkladem využití stojících zařízení, někdy též označovaných jako studené zálohy, která se v současné době z různých převážně ekonomických či provozních důvodů neuplatňují, může být například tzv. "strategická rezerva, jejíž dostupnost je v řadě jiných systémů hodnocena jako opatření posilující zabezpečenost ES. Statistická analýza rezerv na roztočených a stojících strojích pro jednotlivé scénáře: Obr. 7.2 Rezervy na roztočených a stojících strojích pro scenáře I. V.v roce 2017 Jak je patrné z Obr v následujících letech dochází k postupnému úbytku volného výkonu jak na roztočených strojích tak na stojících zařízeních. Tento úbytek je dán jednak růstem spotřeby a jednak postupným dožívám elektráren. Nedostatek záloh automaticky neindikuje problém. Jen nás informuje o tom, že v případě další potřeby nejsou k dispozici žádné volné kapacity daného typu. Zpracoval ČEPS, a.s 27

Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025 ČEPS 08/2016

Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025 ČEPS 08/2016 Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025 ČEPS 08/2016 Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR (MAF CZ) Na základě Nařízení EP a Rady (ES) č. 714/2009 ENTSO-E vypracovává Evropské hodnocení výrobní

Více

Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky

Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky Výbor pro udržitelnou energetiku 11/2016 Miroslav Vrba, Karel Vinkler Základní informace o ČEPS, a.s. (I.) Výhradní provozovatel přenosové soustavy ČR na základě

Více

Obsah a členění studie

Obsah a členění studie Květen 2018 Posouzení variant výrobního mixu SR z pohledu Generation adequacy a dostupnosti PpS Posouzení variant výrobního mixu ve vztahu k povinnostem PPS SR a v souvislosti s přiměřeností výrobních

Více

Obsah a členění studie

Obsah a členění studie 21. Srpen 2019 Posouzení variant výrobního mixu SR z pohledu Generation adequacy a dostupnosti PpS Posouzení variant výrobního mixu ve vztahu k povinnostem PPS SR a v souvislosti s přiměřeností výrobních

Více

Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR

Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR ES ČR SEMINÁŘ NAP SG (karta A7) Hodnocení přiměřenosti společný a koordinovaný proces v rámci EU Stávající úprava se opírá o Nařízení EK 714/2009 The European generation adequacy outlook shall build on

Více

Hodnocení system adequacy

Hodnocení system adequacy Hodnocení system adequacy České republiky SEMINÁŘ NAP SG (karta A7) Rozvoj přenosové soustavy ČEPS rozvíjí PS v souladu s potřebami Státní energetické koncepce ČR a dalších souvisejících národních a evropských

Více

Metody a nástroje modelování Generation Adequacy. David Hrycej, CIIRC ČVUT

Metody a nástroje modelování Generation Adequacy. David Hrycej, CIIRC ČVUT Metody a nástroje modelování Generation Adequacy David Hrycej, CIIRC ČVUT david.hrycej@cvut.cz Modelování panevropské sítě? Změny energetiky s vlivem na řízení soustavy: nárůst OZE, decentralizace, Demand

Více

Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025

Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025 Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025 Zpracoval: Odbor 13200 - Zajišťování Systémových Služeb Řešitelský tým CP GATE ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2 101 52 Praha 10 Datum vydání: 30. 8. 2016

Více

Budoucnost české energetiky II

Budoucnost české energetiky II Budoucnost české energetiky II Seminář Ústřední odborné komise ČSSD pro průmysl a obchod a energetické subkomise Návrh energetické politiky ČSSD Praha, 11. květen 2017 Princip energetické politiky Státní

Více

Hodnocení přiměřenosti výrobních kapacit ES ČR do roku 2030

Hodnocení přiměřenosti výrobních kapacit ES ČR do roku 2030 1 Seznam zkratek Hodnocení přiměřenosti výrobních kapacit ES ČR do roku 2030 2018 Zpracoval: Sekce 18300 - Inovace a rozvoj nových technologií Řešitelský tým CP Stargate ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Náklady na dekarbonizaci energetiky

Náklady na dekarbonizaci energetiky Náklady na dekarbonizaci energetiky Uplatnění vodíkové akumulace v energetice Strojírenství Ostrava 2017 25. května 2017, Ostrava Varianty rozvoje energetiky do roku 2050 problém je řešen jako Case Study

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm.

Více

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Bezpečná integrace OZE do ES ČR Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Obsah 1. Úvod 2. Studie EGÚ Připojování OZE do ES ČR 3. Pokrytí zatížení ES ČR jednotlivými typy zdrojů 4. Současný stav vyřizování

Více

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Současné a perspektivní postavení jaderné energetiky v rámci energetické koncepce

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU. Luděk Horn, Trading, Head Front Office, ČEZ, a. s.

AKTUÁLNÍ TRENDY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU. Luděk Horn, Trading, Head Front Office, ČEZ, a. s. AKTUÁLNÍ TRENDY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU Luděk Horn, Trading, Head Front Office, ČEZ, a. s. VELKOOBCHODNÍ TRH S ELEKTŘINOU SPOJUJE ROZDÍLNÉ POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ A VÝROBCŮ A VYTVÁŘÍ CENU NA ZÁKLADĚ

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Možný přístup k odhadu spotřeby elektřiny v ČR a jednotlivých regionech

Možný přístup k odhadu spotřeby elektřiny v ČR a jednotlivých regionech Možný přístup k odhadu spotřeby elektřiny v ČR a jednotlivých regionech Euroenergy, spol. s r.o. 21. září 2011 XIV. Podzimní konference AEM Úvod Předešlé práce a tato prezentace byly zpracovány s využitím:

Více

Roční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR Roční zpráva o provozu ES ČR 217 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 218 217 Obsah Obecné informace a komentář 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Komentář k hodnocenému roku str.

Více

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 22. června 2018

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 22. června 2018 Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2017 Praha, 22. června 2018 SKUPINA ČEZ DOKÁZALA V ROCE 2017 NAPLNIT HLAVNÍ FINANČNÍ I STRATEGICKÉ CÍLE

Více

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 2040 Technické, ekonomické a bezpečnostní ukazatele 2040 1 Strategické cíle energetiky ČR Bezpečnost dodávek energie = zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele i při skokové změně vnějších

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Flexibilita na straně výroby

Flexibilita na straně výroby Flexibilita na straně výroby elektromobility pro řízení ES ČR Témata Kladný a záporný potenciál DECE souhrn Podrobnosti pro jednotlivé typy DECE Závěry Pojmy Kladný potenciál : spotřebního zařízení je

Více

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Shrnutí Úspora povolenek v roce 2005 je složena ze dvou částí. Zisk je vypočten prostým odečtením nákladů spojených s úsporou povolenek

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Výhled a rizika bilance dodávek elektřiny 2030

Výhled a rizika bilance dodávek elektřiny 2030 Výhled a rizika bilance dodávek elektřiny 2030 Ing. Karel Vinkler, MBA ČEPS, a.s. 25.2.2014 Obsah Bilance elektřiny z pohledu Generation adequacy Používané metody a kritéria Deterministický přístup Pravděpodobností

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

Vliv OZE na bilanční rovnováhu ES ČR. Josef Fantík

Vliv OZE na bilanční rovnováhu ES ČR. Josef Fantík Vliv OZE na bilanční rovnováhu ES ČR Josef Fantík Obsah Bilanční rovnováha PpS a OZE Limit Bilanční rovnováha - rovnovážný stav Regulovatelné zdroje Ostatní zdroje OZE ES ČR Rovnováha Spotřeba Continentální

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR prosinec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 prosinec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Role teplárenství v transformaci energetiky

Role teplárenství v transformaci energetiky XXVII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Role teplárenství v transformaci energetiky Ing. Martin Hájek, Ph.D. 26. ledna 2017, hotel Harmonie, Luhačovice Pařížská dohoda vstoupila v platnost 4.11. 2016 Ratifikovalo 126

Více

Roční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR Roční zpráva o provozu ES ČR 216 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 217 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 216 Obsah Obecné informace a komentář 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str.

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Jaké budeme mít ceny elektřiny?

Jaké budeme mít ceny elektřiny? Jaké budeme mít ceny elektřiny? Výhled do roku 2050 Seminář energetiků Luhačovice, 24. 26. 1. 2017 Petr Čambala Obsah Dlouhodobá rovnováha Cena elektřiny Závěry a doporučení Dlouhodobá rovnováha EGÚ Brno

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba

Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba ČEPS, a.s. Schéma sítí PS ČR Propojené přenosové soustavy Evropy Přenosová soustava České republiky

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR listopad 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 listopad 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Oponentský posudek. Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně. Etapa 2 výstupy k 23.2.2010

Oponentský posudek. Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně. Etapa 2 výstupy k 23.2.2010 Oponentský posudek Oponent: Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně Název projektu: Připojování OZE do ES ČR Etapa 2 výstupy k 23.2.2010 Zpracovatel: EGÚ Brno, a.s., Hudcova 487/76a,

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

Ing. Martin Uhlíř, MBA

Ing. Martin Uhlíř, MBA VÝSTAVBA NOVÝCH JADERNÝCH ZDROJŮ 22. 11. 2018 Ing. Martin Uhlíř, MBA AKTUALIZACE SEK Z ROKU 2015 POČÍTÁ S NÁRŮSTEM VÝROBY Z JÁDRA Změna palivového mixu dle ASEK* GWh, brutto** Jádro: po 2030 nárůst výroby

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012 Ing. Jan Malý Důvody podpory OZE z pohledu EU (ERÚ): Snížení nepříznivých změn klimatu způsobených lidskou činností Zvýšení energetické nezávislost EU zajištění

Více

Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy

Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy CZBA Třeboň, říjen 2011 Jiří Barták ČEPS, a.s. Agenda 1. OZE v ČR předpoklady a realita 2. Jaká jsou očekávání? 3. Legislativní změny s dopadem

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015 Měsíční zpráva o provozu ES ČR únor 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215 únor 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 4 3.1

Více

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Marián Belyuš, sekce Strategie, ČEPS Obsah Představení ČEPS Aktuální stav obnovitelných zdrojů (RES) v EU Aktuální stav v

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červenec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 červenec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Model pro simulaci staví na výpočtu hrubého domácího produktu výdajovou metodou:

Model pro simulaci staví na výpočtu hrubého domácího produktu výdajovou metodou: Model vývoje HDP ČR Definice problému Očekávaný vývoj hrubého domácího produktu jakožto základní makroekonomické veličiny ovlivňuje chování tržních subjektů, které v důsledku očekávání modulují své chování

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

NĚKTERÉ Z TRENDŮ V EVROPSKÉ ENERGETICE A BUDOUCNOST JADERNÉ ENERGETIKY V EVROPĚ A V ČR. Prezentováno Ing. Jánem Štullerem 20.

NĚKTERÉ Z TRENDŮ V EVROPSKÉ ENERGETICE A BUDOUCNOST JADERNÉ ENERGETIKY V EVROPĚ A V ČR. Prezentováno Ing. Jánem Štullerem 20. NĚKTERÉ Z TRENDŮ V EVROPSKÉ ENERGETICE A BUDOUCNOST JADERNÉ ENERGETIKY V EVROPĚ A V ČR Prezentováno Ing. Jánem Štullerem 20. listopadu 2018 STRUKTURA PREZENTACE 1. Kam směřuje evropská energetika? 2. Kdo

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /...,

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2019 C(2019) 1616 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., kterým se mění přílohy VIII a IX směrnice 2012/27/EU, pokud jde o obsah

Více

MALÁ ENERGETIKA JAKO PŘÍLEŽITOST PRO VELKÉ ENERGETICKÉ FIRMY

MALÁ ENERGETIKA JAKO PŘÍLEŽITOST PRO VELKÉ ENERGETICKÉ FIRMY MALÁ ENERGETIKA JAKO PŘÍLEŽITOST PRO VELKÉ ENERGETICKÉ FIRMY Česko jako evropský hráč v energetice možnosti a příležitosti energetického balíčku 2030 9.6. 2017 Pavel Cyrani, člen představenstva a ředitel

Více

Předběžné regulované ceny 2012

Předběžné regulované ceny 2012 Předběžné regulované ceny 2012 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad Hospodaření s energií v podnicích Praha 20. říjen 2011 Obsah prezentace Vlivy na výši cen v roce 2012 Regulované ceny přenosu

Více

DamasPower. 3. dubna 2014. Michal Hejl

DamasPower. 3. dubna 2014. Michal Hejl DamasPower 3. dubna 2014 Michal Hejl Agenda Damas Power Výrobní zdroje Plánování výroby Prodej Bilance Měření Podpůrné služby Realizované řešení Shrnutí Copyright Unicorn Systems 2 Damas Power Úvod Řešení

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu Podpora OZE a její dopad do regulovaných cen XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady Josef Fiřt předseda ERÚ Podpora výroby elektřiny z OZE

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

DECENTRALIZACE ENERGETIKY přínosy a omezení. Jiří Ptáček Michal Macenauer Igor Chemišinec

DECENTRALIZACE ENERGETIKY přínosy a omezení. Jiří Ptáček Michal Macenauer Igor Chemišinec DECENTRALIZACE ENERGETIKY přínosy a omezení Jiří Ptáček Michal Macenauer Igor Chemišinec Špindlerův mlýn, 16. 17. 4. 2014 Obsah prezentace Fenomén decentrální energetiky z historie, vymezení, možnosti

Více

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu 10. prosince 2012 Praha Hnědé uhlí jako jediný domácí nerostný energetický zdroj domácí produkce hnědého uhlí zatím plně pokrývá domácí

Více

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY Jiří Korbel Tisková konference, 8. října 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Nařízení EP a Rady (ES) č. 1099/2008 Stanoví společný

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Strategie investic ČEPS. Seminář AEM. Jiří Dvořák. Sekce Strategie ČEPS, a.s.

Strategie investic ČEPS. Seminář AEM. Jiří Dvořák. Sekce Strategie ČEPS, a.s. Strategie investic ČEPS Seminář AEM ČEPS - 15. 6. 2009 Jiří Dvořák Sekce Strategie ČEPS, a.s. Obsah Úvod a legislativní rámec Faktory ovlivňující plánování rozvoje ES ČR Připojování výroben a odběrů do

Více

KONVENČNÍ ZDROJE VS. DECENTRALIZOVANÁ ENERGETIKA. DANIEL BENEŠ Předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ, a.s.

KONVENČNÍ ZDROJE VS. DECENTRALIZOVANÁ ENERGETIKA. DANIEL BENEŠ Předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ, a.s. KONVENČNÍ ZDROJE VS. DECENTRALIZOVANÁ ENERGETIKA DANIEL BENEŠ Předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ, a.s. Konference IVD, Surovinová bezpečnost: Poradíme si s rostoucí energetickou závislostí

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červen 2011 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR září 2012 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

Dokáže OZE plně nahradit tradiční zdroje elektřiny? Kdy?

Dokáže OZE plně nahradit tradiční zdroje elektřiny? Kdy? Dokáže OZE plně nahradit tradiční zdroje elektřiny? Kdy? aneb: já opatření si žádá maximalizace výroby z OZE Michal Macenauer diskusní setkání IVD hotel Marriott, 3. dubna 2018 Obsah Úvod Poptávka elektřiny

Více

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Na základě analýz a podkladů zpracovaných v letech 2013-2014 byl zpracován Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), který prošel mezirezortním připomínkovým

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 17 V JIHLAVĚ 29. 5. 2017 ČÁSTKA 4/2017 OBSAH: str. 1. 2. Informace o dosažené hodnotě výroby elektřiny a tepla z jednotlivých druhů obnovitelných

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Jan Švec 2006 LS X15PES - 3 1 Subjekty trhu s elektrickou energií Liberalizace trhu s elektrickou energií specifika trhu: přirozené monopoly, neskladovatelnost

Více

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2016 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2015 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

jeho budoucnost Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering

jeho budoucnost Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering Současn asné zásobování teplem a jeho budoucnost František HRDLIČKA Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering ENERGETICKÝ BALÍČEK 3 x 20 obecné ukazatele do

Více

Posouzení variant výrobního mixu ES SR Aktualizované manažerské shrnutí pro orgány státní správy SR

Posouzení variant výrobního mixu ES SR Aktualizované manažerské shrnutí pro orgány státní správy SR Posouzení variant výrobního mixu ES SR Aktualizované manažerské shrnutí pro orgány státní správy SR EUROENERGY, SPOL. S R. O. ŠVÉDSKÁ 22, 150 00 PRAHA 5 ČESKÁ REPUBLIKA TEL.: 257 116 111 FAX : 257 310

Více

Další podpora OZE v ČR potřeby a možnosti

Další podpora OZE v ČR potřeby a možnosti Další podpora OZE v ČR potřeby a možnosti Seminář IVD 16. 3. 2016, Praha Výhled nákladů na podporu do roku 2020 skutečnost skutečnost skutečnost odhad odhad odhad odhad odhad NÁKLADY (mil. Kč) 2013 2014

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

PERSPEKTIVY ROZVOJE AKUMULACE ENERGIE V ČR. Mgr. Jan Fousek, AKU-BAT CZ, z.s.

PERSPEKTIVY ROZVOJE AKUMULACE ENERGIE V ČR. Mgr. Jan Fousek, AKU-BAT CZ, z.s. PERSPEKTIVY ROZVOJE AKUMULACE ENERGIE V ČR Mgr. Jan Fousek, 25. 1. 2018 AKU-BAT CZ, z.s. OBSAH PREZENTACE 1. O asociaci AKU-BAT 2. Průběh legislativního procesu 3. Akumulace v dokumentech nejvýznamnějších

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě ENERGETICKÁ BEZPEČNOST MĚST ČR Praha, 22. 5. 2019 Ing. Milan Hampl předseda představenstva a ředitel PREdistribuce,

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

1 Úvod Návrh variant Varianta Nulová Varianta Koncepční Varianta Centrální Varianta Decentrální 9

1 Úvod Návrh variant Varianta Nulová Varianta Koncepční Varianta Centrální Varianta Decentrální 9 Obsah 1 Úvod 1 2 Elektroenergetika řešené varianty 2 2.1 Návrh variant 2 2.2 Varianta Nulová 3 2.3 Varianta Koncepční 5 2.4 Varianta Centrální 7 2.5 Varianta Decentrální 9 3 Elektroenergetika shrnutí analýz

Více

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ 20-21. května 2008 Konference AEA Úspory energie - hlavní úkol pro energetické auditory JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh JELIKOŽ

Více

Odůvodnění. Zákonná 2% indexace výkupních cen pro stávající výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů (mimo výrobny elektřiny z biomasy a bioplynu).

Odůvodnění. Zákonná 2% indexace výkupních cen pro stávající výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů (mimo výrobny elektřiny z biomasy a bioplynu). Odůvodnění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2017 ze dne 26. září 2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2018 Energetický regulační úřad upozorňuje,

Více

Energetické využití odpadů z hlediska MPO

Energetické využití odpadů z hlediska MPO Energetické využití odpadů z hlediska MPO Odpady 2011 a jak dál? Kongresové centrum Výstaviště BVV 25. května 2011 Milan Kyselák Obsah 1. Stav energetického využívání odpadu 2. Strategický pohled SEK,

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

PROSTŘEDNICTVÍM ETS NÁSTROJŮ MODERNIZAČNÍ FOND A BEZPLATNÁ ALOKACE PRO ELEKTŘINU

PROSTŘEDNICTVÍM ETS NÁSTROJŮ MODERNIZAČNÍ FOND A BEZPLATNÁ ALOKACE PRO ELEKTŘINU MODERNIZACE ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ PROSTŘEDNICTVÍM ETS NÁSTROJŮ MODERNIZAČNÍ FOND A BEZPLATNÁ ALOKACE PRO ELEKTŘINU 24. září, 2018 Barbora Vondrušková DISKUTOVANÉ AGENDA BODY Determinanty vnějšího prostředí

Více

prosinec 2017 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2016 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2017 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2016 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2017 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2016 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Tisková zpráva 29. listopadu 2016 k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Celkové regulované složky ceny elektřiny v roce

Více

Cíle a limity ČR v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Cíle a limity ČR v oblasti obnovitelných zdrojů energie obnovitelných zdrojů energie 1 Působnost státní správy LIMITY, OMEZENÍ NEBO PODMÍKY PODPORY? 2 Působnost MPO 1. Vyjednávání v orgánech EU při procesu tvorby a úpravy směrnic EP a Rady a další legislativy

Více

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. Konference Trendy Evropské Energetiky, Praha, 11.11.2014 ZÁKLADNÍ

Více

17.6.2008. Ing. Marián Belyuš, ČEPS, a.s.

17.6.2008. Ing. Marián Belyuš, ČEPS, a.s. Možnosti větrné energetiky v ČR 17.6.2008 Ing. Marián Belyuš, sekce Strategie ČEPS, a.s. Obsah Aktuální stav rozvoje VtE v Evropě Vývoj VtE v ČR Vliv nárůstu VtE na provoz PS (Obecně) Podmínky a změny

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016 Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2015 Praha, 3. června 2016 2015 - ÚSPĚŠNÝ ROK NAVZDORY MASIVNÍM ZMĚNÁM V EVROPSKÉ ENERGETICE Provozní

Více

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Výbor pro sociální politiku PS PČR 1 Elektrárna Dukovany v kontextu ASEK Jaderná elektrárna Dukovany (JEDU) je významným zdrojem relativně

Více

Efektivní využívání energie

Efektivní využívání energie Efektivní využívání energie Energie pro budoucnost XXIII Brno, 21. března 2018 1 Evropská legislativa v oblasti energetické účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti

Více