Zpráva o výsledcích analýzy vnitrostátního potenciálu kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle směrnice 2004/8/ES
|
|
- Jaromír Havel
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Zpráva o výsledcích analýzy vnitrostátního potenciálu kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle směrnice 2004/8/ES Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha, leden 2006
2 Obsah zprávy Str. 1. Úvod Shrnutí výsledků Vývojové trendy a cíle národní politiky 3.1 Trendy ve struktuře užití paliv v energetice Trendy v objemech energetické výroby a spotřeby Trendy ve výstavbě a využívání technologií výroby elektrické energie Obecné cíle národní politiky v sektoru energetiky Obecné cíle národní politiky v oblasti KVET Shrnutí hlavních trendů a cílů Hlavní předpoklady a východiska analýzy 4.1 Situace na trhu tepla a elektrické energie Situace v kombinované výrobě elektrické energie a tepla (KVET) Předpokládaný vývoj poptávky po elektřině a teple dle SEK Budoucí technologie KVET Ekonomické podmínky pro uplatnění zdrojů KVET Shrnutí hlavních předpokladů a východisek analýzy Technický potenciál pro rozvoj KVET v ČR 5.1 Metodika stanovení technického potenciálu KVET Postup výpočtu technického potenciálu KVET Výsledky výpočtu technického potenciálu KVET
3 Str. 6. Ekonomický potenciál pro rozvoj KVET v ČR 6.1 Metodika výpočtu ekonomického potenciálu KVET Výsledné hodnoty násobících koeficientů Výsledky výpočtů ekonomického potenciálu KVET Celkové zhodnocení ekonomického potenciálu KVET Bariéry, rizika, nejistoty a příležitosti 7.1 Dostupnost paliv Vývoj technologií, techniky a služeb v oblasti KVET Ekonomické podmínky, poplatky a daně Legislativní podpora Shrnutí hlavních bariér, rizik a příležitostí rozvoje KVET Národní strategie rozvoje KVET 8.1 Současná situace Opatření s nejvyššími prioritami Záruka původu elektřiny z KVET 41 2
4 1. ÚVOD Směrnice 2004/8/EC z 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby elektrické energie a tepla založené na poptávce po užitečném teple byla přijata za účelem zvýšení energetické účinnost a zlepšení bezpečnosti energetického zásobování zemí EU. Podle článku 6. Směrnice 2007/8 EC Potenciál pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v členských státech se požaduje: Členské státy provedou analýzu vnitrostátního potenciálu pro uplatňování vysokoúčinné KVET včetně mikrokogenerace. Tato analýza musí být založena na řádně doložených vědeckých údajích, musí identifikovat veškerý potenciál pro poptávku po užitečném teple a chlazení, jakož i dostupnost paliv a dalších podmínek pro uplatnění KVET, musí rovněž zahrnovat analýzu překážek, které by mohly bránit realizaci vnitrostátního potenciálu. Členské státy provedou hodnocení pokroku při zvyšování podílu vysokoúčinné KVET, a to poprvé nejpozději do 21. února 2007 a potom vždy po čtyřech letech na žádost Evropské komise vznesenou alespoň šest měsíců před příslušným termínem. Předkládaná zpráva Analýza potenciálu KVET v ČR je plněním požadavku článku 6. směrnice. Zpráva je zpracována na základě studie Analýza vnitrostátního potenciálu pro uplatňování vysokoúčinné kombinované výroby elektrické energie a tepla v České republice z roku Tato zpráva odpovídá kritériím uvedeným v Příloze IV Směrnice a Bere v úvahu typy využitelných paliv včetně zvýšeného využívání OZE Bere v úvahu reálně aplikovatelné typy technologií KVET Rozděluje potenciál na modernizaci stávajících kapacit a výstavbu kapacit nových Zahrnuje vhodné mechanismy hodnocení efektivnosti výstavby a provozu Akceptuje ostatní vnitrostátní závazky se vztahem na energetiku a ekologii Specifikuje potenciály k časovým horizontům let 2010, 2015 a Po obsahové a metodické stránce je zpráva zpracována podle materiálu Guidelines for Determining the National Potential for High-Efficiency Cogeneration vypracovaného v rámci úkolů Commitee on Cogeneration a schváleného Evropskou komisí DG TREN v lednu Předkládána zpráva je zpracována při aplikaci hodnotících kritérií vycházejících z legislativních podmínek platných v ČR v roce 2005 (vyhláška č. 439/2005 Sb.). Česká republika v souladu s Článkem 5. Směrnice 2004/8/ES do doby, než vstoupí v platnost sladěné referenční hodnoty účinností pro všechny členské státy EU, přijala své referenční hodnoty, což bylo splněno vydáním Vyhlášky č. 439/2005 Sb. Důvodem pro aplikaci tuzemských hodnotících kritérií a referenčních účinností bylo to, že nejpozdější termín pro zveřejnění zprávy o národním potenciálu KVET je 21. únor
5 (podle čl. 10. Směrnice) a k tomuto datu harmonizované referenční hodnoty, ani metodologie příslušných výpočtů nebyly dosud Evropskou Komisí oficiálně stanoveny. V případě, že se budou přijaté harmonizované hodnoty a přijaté výpočtové postupy EU výrazněji odlišovat od naší současné praxe, bude v následujícím období třeba provézt revizi národního potenciálu, zejména bude nezbytné ověřit stávající úroveň podílu elektřiny ze zdrojů KVET, které splňují podmínku vysoké účinnosti (dosažení 10 % úspory primární energie). 4
6 2. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ V energetickém sektoru ČR klesá využívání tuhých a kapalných paliv (tuzemských uhlí a topných olejů), naopak vzrůstá užití jaderné energie (pro výrobu elektřiny), zemního plynu (pro decentralizované teplo) a obnovitelných zdrojů energie (zejména biomasy). Jsou reálné předpoklady, že tyto trendy budou pokračovat. V odvětví teplárenství došlo k významnému snížení spotřeby tepla, a to z důvodu racionalizace výroby, distribuce a zejména spotřeby tepla. I když potenciál pro úspory tepla na straně spotřeby není dosud vyčerpán, trend poklesu se již zastavil. V oblasti spotřeby elektrické energie zaznamenáváme pozvolný růst v posledních několika letech, tento trend bude zřejmě pokračovat. Obecné cíle národní energetické politiky proklamují podporu KVET. Konkretizované cíle předpokládají využití všech pozitivních energetických i ekologických efektů, které sebou KVET nese. V kombinovaném cyklu je v současnosti vyráběno cca 12 TWh elektrické energie a cca 156 PJ tepla, což představuje asi 15 % podíl v celkové výrobě elektřiny a asi 39 % podíl v celkové výrobě tepla. Většina této výroby je realizována ve starších uhelných zdrojích s parními protitlakovými a odběrovými turbosoustrojími. Podle současné české legislativy se jedná o vysokoúčinnou KVET, která dosahuje minimálně 10 % úspor spotřeby primárních energetických zdrojů ve srovnání se současnými českými zdroji oddělené výroby tepla a elektrické energie. Potenciál růstu bude pravděpodobně spočívat ve zvyšování počtu malých a středních zdrojů KVET na bázi zemního plynu a v kvalitativním zlepšení využívání parních turbín (protitlakových a odběrových) ve velkých zdrojích. Hlavní technologií KVET ve velkých zdrojích zůstanou odběrové parní turbíny, v malých a středních zdrojích se budou nadále prosazovat plynové motory. Směrnice č. 2004/8/EC hovoří o podpoře KVET založené na poptávce po užitečném teple a chladu na vnitřním trhu s energií, což je klíčové východisko metodiky stanovení technického potenciálu KVET. Technický potenciál tedy představuje teoretickou mezní hranici, které by bylo dosaženo v případě, kdyby byly zdroje KVET instalovány všude tam, kde se vyskytne potřeba užitečného tepla. Technický (teoretický) potenciál výroby elektřiny v KVET představuje výrobu zhruba 36 TWh elektrické energie k roku 2005 a 48 TWh k roku 2020, to znamená trojnásobek, respektive čtyřnásobek současné reálné úrovně výroby. Těžiště tohoto technického potenciálu spočívá ve středních a malých zdrojích na plynná a kapalná paliva. Ekonomický potenciál pro obnovu a výstavbu zdrojů KVET vychází z technického potenciálu a je ovlivňován zejména ekonomickými podmínkami platnými v daném časovém horizontu pro daný typ zdroje. Vliv má rovněž řada mimoekonomických kritérií a časové rozlišení, respektující životnost a postupnou realizaci jednotlivých staveb. Ekonomický potenciál tak představuje reálnou úroveň, které lze při cílené podpoře rozvoje KVET dosáhnout. 5
7 K největšímu využití technického potenciálu (realizaci ekonomického potenciálu) dojde v rámci rekonstrukce velkých zdrojů spalujících uhlí a biomasu, kde najdou uplatnění parní kondenzační odběrové a parní protitlakové turbíny. Srovnatelný ekonomický potenciál KVET spočívá ve středních a malých zdrojích spalujících plynná paliva, i když se jedná o relativně malé procentní využití potenciálu technického. V těchto zdrojích najdou uplatnění zejména spalovací pístové motory. Celkového nárůstu výroby elektřiny z KVET ze současných cca 11,8 TWh (v r. 2005) na budoucích 17,4 TWh (v r. 2020) bude dosaženo díky růstu poptávky po užitném teple, aplikaci modernějších technologií KVET v rekonstruovaných zdrojích a instalaci nových zařízení KVET do malých a středních zdrojů tepla. Výchozí situace České republiky je v oblasti využití a rozvoje KVET (za současných podmínek) poměrně dobrá. Zdroje KVET a centralizované zásobování teplem mají v ČR dlouholetou tradici, jsou dostupné technologie, existuje dostatek provozních zkušeností a know-how pro přípravu a realizaci nových projektů KVET. Podpora KVET je zakotvena v zákoně č. 458/2000 Sb. (novela č. 670/2004 Sb.), o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). V tomto zákoně je již implementována Směrnice 2004/8/ES. Podpora KVET je rovněž zakotvena v zákoně č. 406/2000 Sb.o hospodaření energií. Obecná podpora KVET je deklarována ve Státní energetické koncepci, i ve Státní politice životního prostředí. K naplňování ekonomického potenciálu KVET je třeba přednostně usilovat zejména o zachování, respektive o rozšíření, prohloubení a propracování systému podpory výkupu elektřiny z KVET formou příspěvků či garantovaných cen. Dále je třeba podporovat zavedení kvalitního systému sběru a vyhodnocování statistických dat o parametrech a výrobě ve zdrojích KVET. Kromě předchozích důležitých opatření je třeba také dosáhnout podpory veřejného mínění rozvoji KVET. 6
8 3. VÝVOJOVÉ TRENDY A CÍLE NÁRODNÍ POLITIKY 3.1 Trendy ve struktuře užití paliv v energetice Trendy ve struktuře užití paliv v energetice jsou dokumentovány na srovnání současných (rok 2003) a historických (rok 1993) dat, jak je uvedeno v číselně formě v tabulce č a v grafické podobě na obrázku č Tabulka č Trendy ve struktuře užití paliv pro výrobu tepla a elektrické energie Celkové spotřeby tepla v palivu v PJ/r Tuhá paliva Kapalná paliva Plynná paliva Jaderná energie OZE a ostatní Energetika celkem Centralizované Decentralizované Elektrická energie Energetika rok 1993 teplo (CZT) 284 teplo (DZT) 188 (El.en) 446 celkem Vývoj struktury užití paliv v energetice 1000 Spotřeba tepla v palivu v PJ/r Tuhá paliva Kapalná paliva Plynná paliva Jaderná energie OZE a ostatní Obrázek č Vývoj struktury užití paliv v energetice celkem 7
9 Z uváděných trendů je patrné, že v energetickém sektoru klesá využívání tuhých a kapalných paliv (tuzemských uhlí a topných olejů), naopak vzrůstá užití jaderné energie (pro výrobu elektřiny), zemního plynu (pro decentralizované teplo) a obnovitelných zdrojů energie (zejména biomasy). Jsou reálné předpoklady, že tyto trendy budou pokračovat. 3.2 Trendy v objemech energetické výroby a spotřeby Trendy v objemech energetické výroby a spotřeby jsou dokumentovány na srovnání údajů z let 1993 a 2003, viz. následující tabulka č a obrázek č Tabulka č Trendy v objemech výroby a spotřeby tepla a elektrické energie Vývoj základních energ. bilancí v PJ/r Spotřeba primárních zdrojů (tepla v palivu) Výroba energie (bez procesních ztrát) Dodávka energie (bez vlastní spotřeby) Tuzemská distribuce (bez export. salda) Tuzemská spotřeba (bez ztrát v rozvodech) Centralizované Decentralizované Elektrická energie Energetika rok 1993 teplo (CZT) 395 teplo (DZT) 310 (El.en) 595 celkem Vývoj konečné spotřeby tepla a el. energie 250 Konečná spotřeba v PJ/r CZT DZT El.En Obrázek č Vývoj konečné spotřeby tepla a elektrické energie 8
10 V oblasti centralizovaného i decentralizovaného tepla jsme zaznamenali výrazný pokles spotřeby primárních paliv i konečné spotřeby, a to v důsledku náhrady uhelných zdrojů za plynové, restrukturalizace průmyslu, racionalizačních opatření ve výrobě i v distribuci tepla a ve značné míře i úsporami na straně spotřeby. Trend poklesu konečné spotřeby se již zastavil, a i když potenciál úspor ještě není zdaleka vyčerpán, výrazně se začínají prosazovat potřeby nové výstavby. 3.3 Trendy ve výstavbě a využívání technologií výroby elektrické energie V tabulce č a na obrázku č je dokumentován posun ve využívaných technologiích (výrobních zařízeních) při výrobě elektrické energie. Tabulka č Trendy ve využívání technologií výroby elektrické energie Výkony a výroby zdrojů elektrické energie Parní kondenzační turbosoustrojí Parní odběrová turbosoustrojí Parní protitlaková turbosoustrojí Plynové turbíny s generátory Pístové plynové motory Vodní hydrosoustrojí Zdroje elektrické energie celkem Instalovaný elektrický výkon v GW Výroba elektrické energie v TWh Z údajů uváděných v tabulce č a z následného obrázku č je zřejmé, že v uplynulém desetiletí nastal v oblasti klasických parních zdrojů posun k preferenci využívání odběrových turbosoustrojí. Objevují se i nové, do roku 1993 v ČR prakticky nevyužívané technologie, a to jsou plynové turbíny (u větších jednotek v kombinaci s parními turbínami - paroplynové cykly) a plynové motory. Trendy v preferencích odběrových parních turbosoustrojí budou zřejmě přetrvávat i nadále v souvislosti s širším využíváním biomasy. K instalacím dalších plynových turbín pro teplárenské účely již zřejmě nedojde, jelikož velké soustavy CZT na bázi zemního plynu jsou těmito zařízeními již osazeny, nové soustavy budovány pravděpodobně nebudou. Zemní plyn je svými parametry předurčen k decentralizovanému využití, proto lze očekávat postupné nasazování plynových motorů. Tempo bude odvislé od cenových relacích mezi plynem a elektřinou. 9
11 Vývoj výroby elektrické energie ve zdrojích Výroba el. v TWh/r Kond. Odběr. Protitl. Pl.turb. Pl.mot. Vodní Obrázek č vývoj výroby elektrické energie ve zdrojích 3.4 Obecné cíle národní politiky v sektoru energetiky Strategickým cílem národní politiky ČR v sektoru energetiky je vytvářet podmínky pro spolehlivé a dlouhodobě bezpečné dodávky energie za přijatelné ceny a vytvářet podmínky pro jejich efektivní využití, které nebudou ohrožovat životní prostředí a budou v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Z tohoto strategického cíle vychází i dokument Státní energetická koncepce České republiky (SEK), schválený usnesením vlády ČR č. 211 ze dne 10. března 2004, který patří k základním součástem hospodářské politiky České republiky. Základními prioritami Státní energetické koncepce jsou : NEZÁVISLOST - na cizích zdrojích energie - na zdrojích energie z rizikových oblastí - na spolehlivosti dodávek cizích zdrojů 10
12 BEZPEČNOST - zdrojů energie včetně jaderné bezpečnosti - spolehlivost dodávek všech druhů energie - racionální decentralizace energetických systémů UDRŽITELNÝ ROZVOJ - ochrana životního prostředí - ekonomický a sociální rozvoj 3.5 Obecné cíle národní politiky v oblasti KVET Dosažení strategického cíle (vize) při respektování základních priorit předpokládá SEK prostřednictvím postupného plnění čtyř hlavních cílů. Každý ze čtyř hlavních cílů obsahuje několik konkretizovaných dílčích cílů, z nichž v následujícím uvádíme ty, jenž mají přímou souvislost s uplatněním kombinované výroby elektrické energie a tepla (KVET). MAXIMALIZACE ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI - při získávání a přeměnách energetických zdrojů cíl s velmi vysokou prioritou směřující k preferenci zdrojů energie a energetických technologií s vysokou účinností uskutečňování energetických přeměn, využívání KVET a využívání druhotných zdrojů energie - v rozvodných soustavách cíl se středně vysokou prioritou, směřující k efektivním rozvodným energetickým soustavám z hlediska centralizace a decentralizace zdrojů energie, těžišť spotřeby a ztrát v rozvodech ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍ VÝŠE A STRUKTURY SPOTŘEBY PRVOTNÍCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ - podpora výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie cíl s velmi vysokou prioritou - preferovat se budou všechny typy obnovitelných zdrojů tedy i zdroje využívající biomasu pro výrobu elektrické energie a tepla - optimalizace využití domácích energetických zdrojů cíl s velmi vysokou prioritou stát bude preferovat optimální využití všech vytěžitelných zásob hnědého i černého uhlí a dalších paliv, která se nacházejí na jeho území 11
13 ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ ŠETRNOSTI K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ - minimalizace emisí poškozujících životní prostředí cíl s vysokou prioritou, směřující k prosazování nejlepších dostupných technik, šetrných k životnímu prostředí - minimalizace emisí skleníkových plynů cíl se středně vysokou prioritou, směřující k minimalizaci emisí skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého. DOKONČENÍ TRANSFORMACE A LIBERALIZACE ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ - minimalizace cenové hladiny všech druhů energie cíl s vysokou prioritou, směřující k vytvoření vysoce konkurenčního prostředí ve výrobě a distribuci všech druhů energie - optimalizace zálohování zdrojů energie cíl s vysokou prioritou, směřující k vytvoření takového regulačního a podnikatelského prostředí, které bude vytvářet předpoklady pro operativní volbu dodavatele energie a s tím spojenou nižší závislost na jednom konkrétním dodavateli, respektive na jedné podnikatelské skupině 3.6 Shrnutí hlavních trendů a cílů Na základě poznatků uvedených v předchozích kapitolách lze souhrnně konstatovat, že : Změny ve využívání primárních energetických zdrojů jsou čitelné a stabilní. Klesá podíl tuzemských uhlí, toto palivo je nahrazováno jadernou energií při výrobě elektřiny a zemním plynem při výrobě decentralizovaného tepla. V oblasti zásobování teplem došlo k významnému snížení spotřeby, a to z důvodu racionalizace výroby, distribuce a zejména spotřeby tepla. I když potenciál pro úspory tepla na straně spotřeby není dosud vyčerpán, trend poklesu se již zastavil. V oblasti spotřeby elektrické energie zaznamenáváme pozvolný růst v posledních několika letech, tento trend bude zřejmě pokračovat Tradičními a nejvýznamnějšími zdroji elektrické energie byly a jsou parní turbosoustrojí v uhelných elektrárnách a teplárnách. V posledních desetiletích se nově objevily technologie plynových turbín a plynových motorů, jejich podíl na trhu je stále relativně malý. Obecné cíle národní energetické politiky proklamují podporu KVET. Konkretizované cíle předpokládají využití všech pozitivních energetických i ekologických efektů, které sebou KVET nese. Stát si uvědomuje význam a přínosy KVET, což se projevuje při tvorbě a přijímání základních hospodářských dokumentů. 12
14 4. HLAVNÍ PŘEDPOKLADY A VÝCHODISKA ANALÝZY 4.1 Situace na trhu tepla a elektrické energie Podíly jednotlivých typů zdrojů na celkových výrobách elektrické energie a tepla v ČR v roce 2003 jsou uvedeny na obrázcích číslo (pro elektřinu) a číslo (pro teplo). Roční výroba elektřiny z : Uhelných elektráren a tepláren Plynových elektráren a tepláren TWh/r 53,0 2,6 Podíl zdrojů na celkové výrobě elektrické energie Jaderné 31% OZE 2% Jaderných elektráren 25,9 Obnovitelných zdrojů energie Výroba elektřiny celkem 1,5 83,0 Plynové 3% Uhelné 64% Obrázek č Podíl zdrojů na celkové výrobě elektrické energie Roční výroba užitného tepla z : Elektráren a tepláren - centralizovaně Výtopen - centralizovaně Lokálních kotlů - decentralizovaně Výroba užitného tepla celkem PJ/y Podíl zdrojů na celkové výrobě tepla Lokál. kotle - DZT 45% Výtopny - CZT 16% Elek. a tepl. - CZT 39% Obrázek č Podíl zdrojů na celkové výrobě tepla 13
15 4.2 Situace v kombinované výrobě elektrické energie a tepla (KVET) Objem výroby elektrické energie a tepla ve zdrojích KVET je odvozen z výsledků jednorázového statistického šetření ČSÚ z roku 2003 a sumarizovaných hodnot výkazů povinného výkupu elektřiny z OZE a KVET, které zaevidoval ERÚ v roce Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce č , jejich grafické zpracování je provedeno na obrázcích č a č Tabulka č Struktura výroby elektřiny a tepla ve zdrojích KVET Technologie výroby Elektřina [TWh/r] Teplo [PJ/r] Kondenzační odběrové turbíny 6,3 73 Parní protitlakové turbíny 4,5 75 Paroplynová zařízení s dod. tepla 0,9 5 Plynové turbíny s rekuperací tepla 0,1 1 Spalovací pístové motory s rek. tepla 0,2 2 Ostatní technologie KVET 0 0 Technologie KVET celkem Struktura výroby elektřiny ve zdrojích KVET 7 Roční výroba v TWh Parní odběrové turbíny Parní protitlakové turbíny Paroplynové cykly Plynové turbíny Pístové motory Obrázek č Struktura výroby elektřiny ve zdrojích KVET 14
16 Struktura výroby tepla ve zdrojích KVET 80 Roční výroba v PJ Parní odběrové turbíny Parní protitlakové turbíny Paroplynové cykly Plynové turbíny Pístové motory Obrázek č Struktura výroby tepla ve zdrojích KVET Základní bilance výroby, dodávky a spotřeby energií ze zdrojů KVET je uvedena v tabulce číslo Tabulka č Základní bilance výroby, dodávky a spotřeby energií ze zdrojů KVET Zdroje KVET celkem Elektřina Teplo Výroba ve zdrojích KVET celkem 12,0 TWh 156 PJ Vlastní spotřeba zdrojů KVET -1,5 TWh - 8 PJ Dodávky do distribučních sítí 10,5 TWh 148 PJ Ztráty v distribučních sítích -1,0 TWh - 21 PJ Dodávky spotřebitelům celkem 9,5 TWh 127 PJ Z uvedeného přehledu je zřejmé, že dominantními zdroji KVET v ČR jsou parní odběrové a protitlakové turbíny instalované v uhelných teplárnách a elektrárnách, relativně významnými zdroji jsou rovněž paroplynové cykly. Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla v plynových turbínách a plynových motorech s rekuperací tepla je zatím minimální. 15
17 4.3 Předpokládaný vývoj poptávky po elektřině a teple dle SEK Vývoj poptávky po elektrické energii a teple vychází z předpokladů Státní energetické koncepce. Poptávka po energii v jednotlivých sektorech zde byla odvozena od temp růstu HDP a měrných spotřeb tepla. Přehled vývoje poptávky po elektrické energii, respektive po potřebné výrobě elektrické energie (se započtením obchodních sald, vlastních spotřeby a distribučních ztrát) je uveden v tabulce č Přehled vývoje poptávky po teple je uveden v tabulce č Grafické zpracování předpokládaného vývoje výroby el. en. a tepla je uvedeno na obr. č Tabulka č Předpokládaný vývoj výroby elektrické energie Elektřina Jedn Výroba elektrické TWh/r 78,2 82,3 80,9 85,0 87,5 89,2 energie celkem PJ/r Tabulka č Předpokládaný vývoj výroby tepla Teplo Jedn Výroba tepla v CZT PJ/r Výroba tepla v DZT PJ/r Výroba tepla celkem PJ/r Pozn.: CZT Centrální zdroje tepla a DZT Decentralizované zdroje tepla Předpokládaný vývoj výroby energie Výroba energie v PJ Elektřina 0 Teplo DZT Letopočet Teplo CZT Obrázek č Předpokládaný vývoj výroby elektrické energie a tepla ve zdrojích 16
18 4.4 Budoucí technologie KVET Technologie KVET ve velkých zdrojích budou i v budoucnu založeny na využívání klasických tuhých, popřípadě plynných paliv, a dostane-li se adekvátní podpory naplnění cílů státní energetické koncepce, začne se prosazovat i využití biomasy. Ve velkých teplárenských zdrojích se bude pravděpodobně prosazovat výstavba tzv. Integrovaných multifunkčních a flexibilních zdrojů než výstavba speciálních jednoúčelových vysoce účinných zařízení. Tzv. integrované multifunkční a flexibilní zdroje budou umožňovat: Využití více druhů paliv s možností jejich spoluspalování Změnu podílu vyráběné elektrické energie, tepla, popřípadě dalších produktů Využití synergických efektů při poskytování širokého spektra služeb Využití více druhů paliv s možností jejich spoluspalování bude znamenat snížení rizik zdrojů KVET na straně vstupů. Ve zdrojích KVET tak budou aplikována topeniště (kotle, reaktory), jenž budou moci spalovat, nebo zplyňovat různé druhy uhlí, zároveň v nich bude možno spalovat nebo zplyňovat různé druhy biomasy. Jako další paliva zde budou využívány zemní plyn, skládkové plyny, bioplyny, důlní plyny, atd. Změna podílu vyráběné elektrické energie, tepla, popřípadě dalších produktů znamená snížení rizik zdrojů KVET na straně výstupů. Ve zdrojích KVET tak bude instalováno zpravidla více typů turbosoustrojí parních, popřípadě i plynových. Využití synergických efektů při poskytování spektra služeb bude znamenat snížení rizik zdrojů KVET z hlediska pozic na místních trzích. Bude tak docházet ke slučování činností výroby elektrické energie a tepla s dalšími, jako je nakládání s odpady, výroba a dodávka chladu, ale třeba i příprava a distribuce pitné vody, nebo další služby, se kterými se setkáváme u tzv. multiutilitních společností. Malé a střední zdroje představují významný potenciál rozvoje KVET. Převážná část těchto zdrojů bude jako paliva využívat zemní plyn, popřípadě další typy plynných paliv, jako jsou skládkové plyny, bioplyny, atd. V samostatně stojících kotelnách se budou jako zdroje KVET i nadále prosazovat především plynové motory, ve zdrojích tepla nacházejících se přímo v budovách (technických podlažích, na střechách) lze očekávat spíše aplikace méně hlučných technologií bez vibrací, tedy mikroturbín a následně i palivových článků. Největší rozšíření zdrojů KVET na bázi plynných paliv lze očekávat v sektoru služeb a průmyslu. 17
19 4.5 Ekonomické podmínky pro uplatnění zdrojů KVET (podle současně předpokládaného cenového vývoje) Ekonomické podmínky pro uplatnění zdrojů KVET budou závislé zejména na: Investiční náročnosti jednotlivých typů technologií KVET Poměru mezi cenami paliv, elektrické energie a tepla Provozních parametrech, provozních zvyklostech a provozních omezeních Dalších souvisejících specifických nákladech jednotlivých technologií Prvním vstupem pro hodnocení efektivnosti uplatnění zdrojů KVET je jejich investiční náročnost, respektive měrná investiční náročnost vztažená na kw instalovaného elektrického výkonu. Přehled měrné investiční náročnosti instalovaných kapacit v rámci jednotlivých skupin a technologií KVET včetně očekávaného vývoje (růstu či poklesu) v čase (v průřezových letech 2005, 2010, 2015 a 2020) je uveden v tabulce č Tabulka č Přehled měrné investiční náročnosti jednotlivých skupin zdrojů KVET Měrná investiční náročnost vztažená na kw instalovaného elektrického výkonu Parametr Jednotky Velké uhlí a biomasu Kč/kWe Nové velké plyn a olej Kč/kWe Nové střední zemní plyn Kč/kWe Nové střední biomasu Kč/kWe Nové malé plyn a oleje Kč/kWe Nové ostatní zdroje KVET Kč/kWe Druhým významným vstupem pro ekonomické hodnocení efektivnosti instalace a provozu různých technologií KVET je cena používaných paliv. Přehled vývoje měrných cen jednotlivých druhů, respektive skupin paliv používaných při kombinované výrobě tepla a elektrické energie je uveden v následující tabulce č Měrné ceny paliv uváděné v této tabulce jsou vztaženy na GJ výhřevnosti (nikoli spalného tepla) příslušného paliva. Opět se jedná o průměrné hodnoty. Tabulka č Přehled měrných cen paliv používaných ve zdrojích KVET Měrné ceny paliv Parametr Jednotky Hnědé uhlí Kč/GJ Biomasa Kč/GJ Zemní plyn a olej - velkoodběr Kč/GJ Zemní plyn - střední odběr Kč/GJ Zemní plyn a olej - maloodběr Kč/GJ Jaderné palivo a ost. odpad. pal. Kč/GJ
20 Dalšími významnými vstupy pro ekonomické hodnocení efektivnosti jsou výkupní ceny produkovaných forem energie ze zdrojů KVET, tj. elektřiny a tepla. Měrné výkupní ceny elektrické energie vztažené na kwh dodanou jsou uvedeny v následující tabulce č , měrné výkupní ceny tepla vztažené na GJ dodaný jsou uvedeny v tab. č Tabulka č Přehled měrných cen elektrické energie ze zdrojů KVET Měrné ceny dodané elektrické energie Parametr Jednotky Dod. do vvn - s malým pod. služeb Kč/MWh Dod. do vvn - s velkým pod. služeb Kč/MWh Dotovaná z KVET - pásmo VT Kč/MWh Maloodběr ze sítě - nn Kč/MWh Dotovaná z OZE - biomasa Kč/MWh Bonifikace za KVET - velké zdroje Kč/MWh Bonifikace za KVET - střed. zdroje Kč/MWh Tabulka č Přehled měrných cen tepla ze zdrojů KVET Měrné ceny tepla Parametr Jednotky Z velkých zdrojů na uhlí a biom. Kč/GJ Z velkých zdrojů na ZP a olej Kč/GJ Ze středních zdrojů na biomasu Kč/GJ Ze středních zdrojů na zemní plyn Kč/GJ Z malých zdrojů na plyn a olej Kč/GJ Z ostatních zdrojů (JE) Kč/GJ Bonifikace za využívání OZE Kč/GJ Kromě kapitálové a palivové složky nákladů a kromě tržeb za dodané teplo a elektrickou energii budou celkovou ekonomii provozu ještě ovlivňovat ostatní provozní náklady, zahrnující náklady na opravy a údržbu, ukládání popelovin, revize, emisní poplatky, mzdové náklady provozního personálu, správní režii atd. Ačkoliv je velice obtížné tyto paušalizovat, jsou v tabulce č uvedeny hrubé odhady průměrných hodnot vycházející z praktických poznatků a zkušeností. Tyto náklady jsou vztaženy na GJ spotřebovaného tepla v palivu. Tabulka č Měrné ostatní provozní náklady vztažené na GJ tepla v palivu Měrné ostatní provozní náklady vztažené na GJ tepla v palivu Parametr Jednotky Velké uhlí a biomasu Kč/GJ Nové velké plyn a olej Kč/GJ Střední zemní plyn Kč/GJ Střední biomasu Kč/GJ Malé plyn a oleje Kč/GJ Ostatní zdroje KVET Kč/GJ
21 Porovnání jednotlivých cenových relací investic, paliv, tepla a elektrické energie v letech 2005 a 2020 je v grafické formě provedeno na obrázku č Měrná investiční náročnost zdrojů KVET Porovnání měrných cen paliv Měrné inv. v Kč/kWe Měrné ceny paliv v Kč/GJ Velké zdroje na uhlí a biomasu Nové velké plyn a olej Nové střední zemní plyn Nové střední biomasu Nové malé plyn a oleje Nové ostatní zdroje KVET Hnědé uhlí Biomasa Zemní plyn a olej - velkoodběr Zemní plyn - Zemní plyn a Jaderné palivo střední odběr olej - maloodběr a ost. odpad. pal Porovnání měrných cen elektrické energie Porovnání měrných cen tepla Měrné ceny el. en. Kč/MWh Měrné ceny tepla v Kč/GJ Dod. do vvn - s Dod. do vvn - s malým pod. služeb velkým pod. služeb Dotovaná z KVET - pásmo VT Maloodběr ze sítě - nn Dotovaná z OZE - biomasa Z velkých Z velkých zdrojů na uhlí zdrojů na ZP a a biom. olej Ze středních zdrojů na biomasu Ze středních zdrojů na zemní plyn Z malých zdrojů na plyn a olej Z ostatních zdrojů (JE) Obrázek č Porovnání a vývoj hlavních ekonomických vstupů pro zdroje KVET Z údajů uváděných v tabulkách č až a z obrázku č je zřejmé, že zatímco u vývoje měrné investiční náročnosti se růst měrných investic v letech neuvažuje, vývoj měrných cen paliv a energií počítá s určitým meziročním růstem, který však předpokládá značnou proporcionalitu a linearitu v období do roku
22 4.6 Shrnutí hlavních předpokladů a východisek analýzy Mezi hlavní předpoklady a východiska analýzy potenciálu KVET v ČR řadíme: Téměř veškerá elektrická energie je v ČR vyráběna v parních cyklech jaderných a uhelných elektráren či tepláren, podíl plynových zdrojů a obnovitelných zdrojů elektrické energie je relativně nízký. Teplo je z 55 % z celkové spotřeby vyráběno v centrálních zdrojích, z čehož více jak 2/3 v kombinovaném cyklu spolu s elektrickou energií a necelá 1/3 pouze výtopensky. V kombinovaném cyklu je vyráběno cca 12 TWh elektrické energie a cca 156 PJ tepla, což představuje asi 15 % podíl v celkové výrobě elektřiny a asi 39 % podíl v celkové výrobě tepla. Dominantními technologiemi KVET v ČR jsou parní odběrové a parní protitlakové turbíny. Podíl paroplynových cyklů je nízký, podíl plynových motorů téměř zanedbatelný. Státní energetická koncepce předpokládá nárůst využívání biomasy v centrálních zdrojích tepla, jaderné energie v elektrárnách a zemního plynu při lokálním decentralizovaném vytápění. Spotřeba tuzemských uhlí by měla nadále klesat, stále se však bude jednat o nejvýznamnější palivo využívané v naší energetice. Dlouhodobě se předpokládá stabilní poptávka po dálkovém teple (CZT), plynulý nárůst poptávky po elektrické energii a relativně nejstrmější nárůst po teple z decentralizovaných zdrojů. Ve velkých centrálních zdrojích budou upřednostňována zařízení na spalování více druhů paliv s flexibilní energetickou produkcí, ve středních zdrojích pístové motory s vnitřním spalování, v malých lokálních zdrojích půjde o aplikace moderních mikrokogeneračních technologií. 21
23 5. TECHNICKÝ POTENCIÁL PRO ROZVOJ KVET V ČR 5.1 Metodika stanovení technického potenciálu KVET Směrnice č. 2004/8/EC hovoří o podpoře KVET založené na poptávce po užitečném teple a chladu na vnitřním trhu s energií, což je klíčové východisko metodiky stanovení technického potenciálu KVET. Směrnice č. 2004/8/EC rovněž hovoří o tom, že potenciál KVET má být rozdělen do skupin modernizace stávajících kapacit a výstavba kapacit nových. Kromě vývoje poptávky po teple a chladu bude technický potenciál ovlivňován i vývojem, respektive změnou struktury využívaných primárních energetických zdrojů, stupněm centralizace či decentralizace dodávek tepla, používanými technologiemi KVET, atd. Vzhledem k výše uvedenému bude technický potenciál počítán pro šest charakteristických skupin zdrojů, a to : Modernizace stávajících kapacit velkých zdrojů na uhlí a biomasu Výstavba nových kapacit velkých zdrojů na plynná a kapalná paliva Výstavba nových kapacit středních zdrojů na zemní plyn Výstavba nových kapacit středních zdrojů spalujících biomasu Výstavba nových kapacit malých zdrojů na plynná a kapalná paliva Výstavba a rekonstrukce kapacit v ostatních zdrojích KVET O modernizaci stávajících kapacit KVET na bázi zemního plynu ve velkých, středních a malých zdrojích nemá smysl uvažovat, jelikož tyto zpravidla nejsou starší 10 let a v následujících 15 letech provozu nebude vzhledem k jejich dosud nízkému využití modernizace třeba. Prakticky se rovněž neuvažuje o výstavbě nových kapacit KVET ve velkých a středních zdrojích spalujících uhlí, jelikož realizace nových teplárenských uhelných zdrojů a rozsáhlejších soustav CZT je za současné situace nepravděpodobná. Nástup masivního využívání nových druhů paliv (např. ropných produktů, vodíku, atd.), je v časovém horizontu do r nepravděpodobný. Všechny výpočty budou vycházet ze situace v letech (base line výchozí stav) a budou prováděny pro časové horizonty let 2010, 2015 a Výchozí bilance potřeb (výrob) tepla pro jednotlivé sledované skupiny jsou uvedeny v tabulce č
24 Tabulka č Výchozí bilance výrob tepla v jednotlivých sledovaných skupinách Základní skupina Parametr Jednotky Modernizace stávajících Teplo v palivu PJ/r 168,2 169,0 167,2 166,0 kapacit velkých zdrojů Účinnost % 84,0 84,8 85,2 85,5 na uhlí a biomasu Výroba tepla PJ/r 141,3 143,3 142,5 141,9 Výstavba nových Teplo v palivu PJ/r 53,4 43,5 40,2 38,5 kapacit velkých zdrojů Účinnost % 90,0 90,5 90,8 90,9 na plynná a kapalná paliva Výroba tepla PJ/r 48,0 39,3 36,5 35,0 Výstavba nových Teplo v palivu PJ/r 43,7 35,6 32,9 31,5 kapacit středních zdrojů Účinnost % 89,0 89,6 89,9 90,2 na zemní plyn Výroba tepla PJ/r 38,8 31,9 29,5 28,4 Výstavba nových Teplo v palivu PJ/r 8,8 24,0 30,8 36,0 kapacit středních zdrojů Účinnost % 81,0 83,0 83,2 84,0 na biomasu Výroba tepla PJ/r 7,1 19,9 25,6 30,2 Výstavba nových Teplo v palivu PJ/r 106,0 117,0 133,0 143,0 kapacit malých zdrojů Účinnost % 88,0 89,7 90,2 91,0 na plynná a kapalná paliva Výroba tepla PJ/r 93,3 104,9 120,0 130,1 Výstavba a rekonstrukce Teplo v palivu PJ/r 4,7 6,5 9,5 10,4 kapacit v ostatních zdrojích Účinnost % 85,0 87,0 87,5 88,0 na ost. druhy paliv Výroba tepla PJ/r 4,0 5,7 8,3 9,2 Modernizace a výstavba Teplo v pal. PJ/r 384,7 395,5 413,5 425,4 všech typů zdrojů KVET Účinnost % 86,4 87,2 87,6 88,1 Celkem Výroba tepla PJ/r 332,6 345,0 362,3 374,9 Ostatní zdroje Teplo v palivu PJ/r 100,3 114,5 118,5 122,6 s výrobou pouze tepla Účinnost % 75,5 78,7 80,0 81,0 Celkem Výroba tepla PJ/r 75,7 90,1 94,8 99,3 Do kategorie Modernizace stávajících kapacit velkých zdrojů na uhlí a biomasu spadají elektrárny s odběrem tepla, uhelné teplárny a velké výtopny, kde po modernizaci bude využíváno uhlí a ve zvýšené míře biomasa, a to formou spoluspalování, paralelního, nebo i samostatného spalování. Do kategorie Výstavba nových kapacit velkých zdrojů na plynná a kapalná paliva patří paroplynové cykly s teplárenským využitím a velké parní teplárny na zemní plyn či olej. Do kategorie ostatních zdrojů KVET spadají odběry tepla z jaderných elektráren, malé zplyňovací jednotky biomasy s plynovými motory, atd. Do skupiny Ostatní zdroje s výrobou pouze tepla patří lokální vytápění na bázi tuhých paliv (uhlí a dřeva), kde instalace zdrojů KVET nepřipadá v úvahu, patří sem i lokální el. vytápění. 23
25 5.2 Postup výpočtu technického potenciálu KVET Technický potenciál KVET je pro každou z uvedených šesti skupin kalkulován samostatně, ale podle jednotného postupu. Tento výpočtový postup se opírá o : Poptávku po užitečném teple odpovídající dané skupině a danému palivu Navýšení poptávky po užitečném teple o poptávku po teple pro účely výroby chladu Roční teplárenský modul (poměr tepla z KVET ku teplu celkem) Charakteristické směrné číslo poměru výroby elektřiny k dodanému teplu Koeficient ostatních provozních vlivů (výpadkovost, plánované odstávky, atd.) Dobu využití maxima (pro určení maximálních dosažitelných výkonů) Koeficient výkonové rezervy (pro určení instalovaných výkonů) Poptávka po užitném teple je pro každou ze sledovaných skupin uvedena v předchozí tabulce č Navýšení poptávky po užitečném teple o poptávku po teple pro účely výroby chladu je dáno násobícím koeficientem, který určuje, jaký bude pravděpodobný nárůst celkových potřeb tepla pro účely výroby chladu v absorpčních chladících jednotkách v letním období. Roční teplárenský modul představuje opět násobící koeficient, který udává poměr tepla vyrobeného v KVET (dodaného z protitlaků nebo z odběrů turbín) ku teplu vyrobenému ve zdroji celkem (v KVET + výtopenské kotle + teplo přes redukce). Charakteristické směrné číslo KVET vyjadřuje poměr vyrobené elektřiny k vyrobenému užitnému teplu ve zdroji KVET. Výše tohoto čísla koresponduje s typem technologie a způsobem jejího provozu a jedná se v podstatě o přepočítací koeficient mezi objemem vyrobeného tepla a elektřiny v cyklu KVET. Koeficient ostatních vlivů Jedná se o násobící koeficient, který respektuje havarijní (poruchové), pravidelné (revizní), plánované (GO), nebo jiné odstávky kotlů nebo turbosoustrojí, tj. dobu, po kterou není zdroje KVET z technických důvodů možno provozovat. Doba využití maxima udává dobu, po kterou by muselo být zařízení provozováno na jmenovitý výkon, aby vyrobilo stejné množství energie, jako vyrobí při běžném provozu za jeden rok. Tyto hodnoty jsou v nepřímé úměře (zdaleka ne však lineární) k ročnímu teplárenskému modulu a v přímé úměře (opět ne lineární) k celkovému počtu provozních hodin daného zařízení. Koeficient výkonové rezervy charakterizuje běžné výkonové rezervy (zálohy, nebo předinvestice), stupeň předimenzování zdrojů KVET nebo podíl instalovaných kapacit, které nejsou z technických, odbytových nebo ekonomických důvodů provozovány. 24
26 5.3 Výsledky výpočtu technického potenciálu KVET Konkrétní hodnoty koeficientů navýšení poptávky po teple pro účely chlazení, ročních teplárenských modulů, charakteristických směrných čísel KVET a ostatních koeficientů použitých pro výpočty byly voleny podle skutečných hodnot dosahovaných u jednotlivých typů zdrojů v praxi, popřípadě podle posledních a očekávaných trendů jejich vývoje. Porovnání stávající úrovně výroby elektrické energie v jednotlivých skupinách zdrojů KVET s vypočteným technickým potenciálem k roku 2020 je v číselné podobě uvedeno v tabulce č a v grafické podobě na obrázku č Tabulka č Technické potenciál výroby elektřiny do r ve skupinách zdrojů KVET Technický potenciál KVET Shrnutí výsledků po skupinách zdrojů Jedn. Velké zdroje na uhlí a biomasu Nové velké plyn a olej Střední zemní plyn Střední biomasu Malé zdroje na plyn a oleje Ostatní zdroje KVET Zdroje KVET celkem Reálná úroveň k roku 2005 GWh Potenciál přírůstku do roku 2020 GWh Technický potenciál k roku 2020 GWh Technický potenciál skupin zdrojů KVET do roku Výroba el. v GWh Velké zdroje na uhlí a biomasu Nové velké plyn a olej Střední zemní plyn Střední biomasu Malé zdroje na plyn a oleje Ostatní zdroje KVET Pot Reál 2005 Obrázek č Technický potenciál skupin zdrojů KVET do roku 2020 Jak je zřejmé z uvedených údajů, nejvyšší technický potenciál zdrojů KVET se nachází v malých zdrojích na plynná a kapalná paliva (namísto bytových a domovních kotlů) a ve středních zdrojích na zemní plyn (v domovních a blokových plynových kotelnách). Poměrně významný potenciál spočívá také ve velkých zdrojích spalujících uhlí a biomasu, respektive v rekonstrukcích těchto zdrojů. 25
27 Minimální technický potenciál růstu výroby elektřiny nacházíme do roku 2020 ve středních zdrojích spalujících biomasu a v ostatních zdrojích KVET, nulový ve velkých zdrojích spalujících zemní plyn. Vývoj technického potenciálu výroby elektřiny ve zdrojích KVET celkem v období 2005 až 2020 s rozdělením na stávající zdroje, rekonstruované zdroje a nové zdroje je v číselné formě shrnut v tabulce č , grafické zpracování vybraných hodnot je provedeno na obr. č Tabulka č Vývoj technického potenciálu výroby elektřiny ve zdrojích KVET Technický potenciál KVET celkem Jednotky Výroba elektřiny v KVET celkem GWh Instalovaný el. výkon zdrojů KVET MWe V tom ve stávajících zařízeních GWh MWe V tom v rekonstruovaných zařízeních GWh MWe V tom v nových zařízeních GWh MWe Srovnávací báze (skutečnost roku 2005) GWh MWe Technický potenciál růstu GWh MWe Růst technického potenciálu výroby elektřiny ve zdrojích KVET Výroba elektřiny KVET v GWh Letopočet Stávající zdroje Rekonstr. zdroje Nové zdroje Obrázek č Růst technického potenciálu výroby elektřiny ve zdrojích KVET Technický potenciál růstu charakterizuje hodnoty, o kolik by bylo možno teoreticky (nikoli prakticky - ekonomicky) navýšit celkovou výrobu elektřiny ve zdrojích KVET, pokud by tyto byly okamžitě instalovány všude tam, kde se vyskytnou potřeby užitného tepla. 26
28 6. EKONOMICKÝ POTENCIÁL PRO ROZVOJ KVET V ČR 6.1 Metodika výpočtu ekonomického potenciálu KVET Ekonomický potenciál pro obnovu a výstavbu zdrojů KVET bude vycházet z technického potenciálu (viz výsledky prezentované v kapitole 5.3) a na jeho výši budou mít vliv zejména : Ekonomické podmínky pro uplatnění zdrojů KVET reprezentované Koeficientem ekonomické výhodnosti realizace. Mimoekonomická kritéria instalace zdrojů KVET reprezentovaná Koeficientem mimoekonomické průchodnosti. Kritéria časového rozlišení výstavby zdrojů KVET reprezentovaná Koeficientem časového rozlišení. Ekonomické podmínky pro uplatnění zdrojů KVET, respektive konkrétní výpočty Koeficientů ekonomické výhodnosti realizace vycházejí z vyhodnocení ekonomické efektivnosti provozu zdrojů KVET. Tato vyhodnocení byla provedena pro každou skupinu zdrojů zvlášť. Základními výpočtovými vstupy byly měrné investiční náklady, měrné ceny paliv, tepla a elektrické energie (viz údaje v kapitole 4.6) a kromě specifických ostatních provozních nákladů výpočtové algoritmy pracují i s řadou technických parametrů, jako jsou doba využití instalovaného výkonu (viz. technický potenciál), charakteristické směrné číslo poměru vyrobené elektřiny a tepla (viz. technický potenciál), koeficienty vlastní spotřeby tepla a elektrické energie, atd. Výsledkem typových výpočtů pro modelové případy vždy jedné instalované kwe ve zdroji KVET v rámci dané skupiny bude stanovení celkových ročních tržeb a celkových ročních nákladů, respektive rozdílu mezi těmito dvěma položkami. Tento rozdíl by měl určovat, zda bude provoz (včetně započtení kapitálové složky nákladů) ziskový (při kladném rozdílu tržby - náklady), nebo ztrátový (při záporném rozdílu). Při kladném rozdílu celkové tržby celkové náklady se dá předpokládat, že příslušné typy (charakteristické skupiny) zdrojů KVET budou pro investory zajímavé a tito budou do jejich výstavby investovat, naopak při záporném rozdílu celkové tržby celkové náklady budou tyto pro investory nezajímavé a investiční prostředky budou pravděpodobně využity jinak. Kritérium buď a nebo založené na výsledcích výpočtů celkových tržeb a celkových nákladů je však třeba poněkud rozvolnit, a to z důvodu, že výpočty byly prováděny pro průměrné podmínky a pro průměrné ceny v rámci každé skupiny zdrojů KVET, což znamená, že některé konkrétní realizace mohou mít podmínky i výrazně lepší než průměrné, naopak některé realizace mohou mít tyto podmínky i horší. 27
29 Z výše uvedených důvodů bude při hodnocení ekonomické efektivnosti provozu jednotlivých skupin zdrojů KVET vyčíslena i tzv. Limitní cena elektrické energie, což je cena, při jejíž realizaci by bylo dosaženo právě nulového rozdílu mezi celkovými tržbami a celkovými náklady. Poměr průměrně dosahované výkupní ceny elektrické energie (použité v původním hodnocení) a dopočtené limitní ceny elektrické energie se stává určujícím pro stanovení Koeficientu ekonomické výhodnosti realizace - Ke. Pokud bude poměr výkupní ceny elektrické energie ku ceně limitní (vypočtené) menší než 0,75, bude předpokládána hodnota Ke vždy ve výši 0,05 (v takovémto zdroji bude možno realizovat např. pouze zdroj KVET do úrovně vlastní spotřeby elektrické energie). Pokud bude poměr výkupní ceny k ceně limitní větší než 1,10, bude předpokládána hodnota Ke vždy ve výši 1,0 (v takovémto zdroji bude možno realizovat KVET v každém případě). Mimoekonomická kritéria instalace zdrojů KVET, respektive výpočty Koeficientů mimoekonomické průchodnosti se opírají o subjektivní hodnocení ochoty a schopností individuálních investorů instalovat ve svých zdrojích zařízení KVET. Prvním předpokladem realizace jakéhokoliv nového projektu je v každém oboru snaha po hledání moderních řešení, snaha po nezávislosti, snaha přispět k ochraně životního prostředí, atd. Takovéto dílčí kritérium nazýváme Kritérium snahy po nezávislosti a moderní technice. Druhým předpokladem realizace projektu bude ochota investora nést podnikatelské riziko z titulu zadlužení, budoucích nejistot v cenových relacích, možností havárií a poruch, atd. Takovéto dílčí kritérium tedy budeme nazývat Kritérium ochoty nést podnikatelské riziko. Třetím předpokladem je prostorová a stavební připravenost pro instalaci zdrojů KVET, tj. aby instalace nového dodatečného zařízení nevyžadovala procesně náročný nákup či dlouhodobý pronájem nových prostor, pozemků, či stavbu nových objektů. Tomuto dílčímu kritériu budeme říkat Kritérium stavební a technické připravenosti. Jednou z velice významných podmínek pro instalaci zdrojů KVET je zvládnutí procesu administrativního (stavebního) povolení, schvalování a kolaudace nových zařízení. Tomuto dílčímu kritériu budeme říkat Kritérium administrativně procesní náročnosti. Konečně jedním z posledních hledisek, které dozajista ovlivní rozhodování některých investorů je hledisko provozní náročnosti, a to nejen ze strany rozsahu potřebných úkonů při provozu zařízení, ale i ze strany oprávnění tyto úkony provádět. Tomuto poslednímu kritériu budeme říkat Kritérium obslužné a provozní náročnosti. Pro vyhodnocení účinků jednotlivých dílčích kritérií v rámci příslušných skupin zdrojů použijeme hodnocení splňuje ANO, NE, nebo ANO/NE. V případě, že v některém z pěti uvedených dílčích kritérií obdrží příslušná kategorie zdrojů KVET hodnocení ANO, započte se jí do výsledného koeficientu mimoekonomické průchodnosti Km hodnota 0,2, v případě že obdrží hodnocení ANO/NE, započte se jí hodnota 0,1 a v případě, že obdrží hodnocení NE, započte se příslušné skupině zdrojů do Km hodnota 0. Km tak může nabývat hodnoty v rozsahu od 0,0 (v případě že hodnocení příslušné skupiny zdrojů KVET je ve všech pěti kritériích negativní, tj. NE ) až do 1,0 (v případě že hodnocení příslušné skupiny zdrojů KVET je ve všech pěti kritériích pozitivní, tj. ANO ). 28
Potenciál KVET v ČR. Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP s.r.o.
Potenciál KVET v ČR Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP s.r.o. Účel stanovení potenciálu KVET Dne 11. února 24 byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady 24/8/ES o podpoře kombinované výroby tepla
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
Zpráva o pokroku v oblasti KVET v ČR. Zpráva o pokroku v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle Směrnice 2004/8/ES
Zpráva o pokroku v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle Směrnice 2004/8/ES Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha, únor 2007 Obsah zprávy Str. 1. Úvod 2 1.1 Současný stav
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
PATRES Školící program
Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční
Analýza teplárenství. Konference v PSP
Analýza teplárenství Konference v PSP 11.05.2017 Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy 45%spotřeby je bytový sektor, 37% průmysl a 18% služby V
Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016
Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.
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
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
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008
Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky
DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.
DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ
Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar
Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce 2012 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa vývoj novely zákona č. 180/2005 Sb. Platná sekundární legislativa k zákonu
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
lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová
Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy
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.
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
VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
Strana 5677 441 VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č.
ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY
ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY František HRDLIČKA Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering Směrnice EU důležité pro koncepci zdrojů pro budovy 2010/31/EU
KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011
KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011 Biomasa v energetice podpora udržitelného rozvoje, nebo další průšvih? Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP, s.r.o. Popis projektu Prezentovány jsou finální výstupy
i) parní stroj s rekuperací tepla, j) organický Rankinův cyklus, nebo k) kombinace technologií a zařízení uvedených v písmenech
Strana 4814 Sbírka zákonů č. 344 / 2009 344 VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2009 o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném
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
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
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
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace Úvodem otázka Která energetická technologie dokáže ve srovnání s klasickými technologiemi výroby tepla a elektřiny zvýšit energetickou účinnost řádově
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
Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis
Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství Ing. Jiří Bis Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy45%spotřeby je bytový sektor,
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
Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5%
Energetický mix Primární energetické zdroje v teplárenství Ing. Vladimír Vlk Praha 30. listopadu 2009 1 Obsah prezentace Energetický mix v České republice Aktuální podíl PEZ při výrobě tepla Celkový podíl
Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006
Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod... 2 1. Přehled průměrných cen... 3 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok
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...
VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010
Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství říjen 2010 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2009 na jednotlivých
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním
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
PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE
PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd http://ekonom.feld.cvut.cz knapek@fel.cvut.cz
energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla
Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále
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
Akční plán energetiky Zlínského kraje
Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších
doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.
doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické
znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu
Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a
Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek
Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI 1 Zvyšování účinnosti R-C cyklu ZÁKLADNÍ POJMY Tepelná účinnost udává, jaké množství vloženého tepla se podaří přeměnit na užitečnou práci či elektrický výkon; vypovídá
energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a
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...
Zveřejněno dne
Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Zveřejněno dne 15. 2. 2010 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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
HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU
HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci
výrobní faktory peněžní vyjádření Výnosy Klasifikace vstupů ekonomické analýzy Roční produkce Diagramy odběru
Klasifikace vstupů ekonomické analýzy výrobní faktory kapitál, práce a přírodní zdroje peněžní vyjádření Výnosy Energetické výrobny získávají výnosy prodejemzboží a služeb elektřina teplo Roční výnos se
Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004
Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24 Tato zpráva obsahuje analýzu provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24, která byla uvedena do provozu v roce 2 a
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
Prováděcí vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích energie
Prováděcí vyhlášky k zákonu o 1. vyhláška o elektřině z vysokoúčinné KVET a elektřině DEZ 2. vyhláška o stanovení minimální účinnost užití energie 3. vyhláška o zárukách původu elektřiny z OZE Aktualizace
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
Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí
Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 25. 7. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním
Teplárenství ve Státní energe/cké koncepci
Teplárenství ve Státní energe/cké koncepci XVII. Jarní konference AEM, Praha 27. února 2013 Koncepce hlavní směry Energe&cká účinnost a úspory (jako nástroj efek&vity a bezpečnos&, nikoliv jako dogma)
Příloha č. 8 Energetický posudek
Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti
Energetická [r]evoluce pro ČR
Energetická [r]evoluce pro ČR Shrnutí pokročil ilého scénáře Návrh potřebných opatřen ení Co s teplárenstv renstvím? Jan Rovenský, Greenpeace ČR HUB, Praha,, 6. června 2012 Shrnutí pokročil ilého scénáře
LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC
LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO XI. ročník konference o bioplynu v ČR Výstavba a provoz bioplynových stanic 13. 14. října 2011, Třeboň OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace pro energetiku
Energetická bilance. Doc. Ing. Milan Jäger, CSc.
Energetická bilance Doc. Ing. Milan Jäger, CSc. Energetická bilance Sestavuje se v pravidelných intervalech Kontrola chodu energetických zařízení případně celého energetického hospodářství (podniků, odvětví,
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
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
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
Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET
1/54 Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Hodnocení energetické náročnosti budov 2/54 potřeby
Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek
Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování
Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014
Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014 Ing. Martin Laštůvka Místopředseda a ředitel sekce podporovaných zdrojů Energetický regulační úřad Co přinesl rok 2013? Výkladové stanovisko k úpravám na
A) Všeobecná ustanovení:
N Á V R H Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2018, ze dne Y. srpna 2018, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991
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
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
MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti
MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro
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 (
Program Čistá energie Praha 2018
Program Čistá energie Praha 2018 Návaznost na ÚEK HMP Strategie přechodu na nízkouhlíkové hospodářství v Praze Nízkouhlíková opatření ve výrobě, dodávkách a konečné spotřebě energie eliminace užití fosilních
Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 18 V JIHLAVĚ 26. 9. 2018 ČÁSTKA 6/2018 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2018 ze dne 25. září 2018,
Potenciál OZE a jeho pozice v energetickém mixu v dlouhodobé perspektivě pohled MPO
Potenciál OZE a jeho pozice v energetickém mixu v dlouhodobé perspektivě pohled MPO 1 Současná situace v oblasti OZE v ČR 2 Současná situace v oblasti OZE v ČR 3 Současná situace v oblasti OZE v ČR 4 Celková
znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla
Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (KVET) Možnosti využití biomasy
Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (KVET) Možnosti využití biomasy Spotřeba PEZ svět 2004 Výroba el. energie svět 2004 Výroba el. energie ČR 2004 Využit ití tepla KVET Vytápění Ohřev TUV Technologie
VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2011
Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství listopad 2011 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2011 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2010 na jednotlivých
1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie 1 ) a) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné
453 VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2012 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 53 odst. 1 písm. g) a
Problematika využívání odpadu z pohledu energetiky
Problematika využívání odpadu z pohledu energetiky Milan Kyselák odbor elektroenergetiky OBSAH Obsah 1) Legislativní rámec 2) Strategické dokumenty 3) Dotace 4) Statistika - Druhotných energ. zdrojů (EVO)
č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.
č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)
475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Změna: 364/2007 Sb. Změna: 409/2009 Sb. Změna: 300/2010 Sb. Změna:
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
Návrh. Čl. I. 3. V části A) odst. 1 se slova a SA (2015/N) nahrazují slovy,sa (2015/N) a SA (2015/NN).
Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2016 ze dne prosince 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje
1/62 Zdroje tepla pro CZT
1/62 Zdroje tepla pro CZT kombinovaná výroba elektřiny a tepla výtopny, elektrárny a teplárny teplárenské ukazatele úspory energie teplárenským provozem Zdroje tepla 2/62 výtopna pouze produkce tepla kotle
Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách
Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček
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
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
Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství
Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení
Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.
Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000
Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku
480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona
HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020
HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR
Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost
DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů
Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených
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
Stav teplárenství z pohledu regulátora, cenové rozhodnutí k cenám tepla, podpora KVET. Energetický regulační úřad
Stav teplárenství z pohledu regulátora, cenové rozhodnutí k cenám tepla, podpora KVET Energetický regulační úřad Témata: Základní principy věcného usměrňování cen tepelné energie Cenová rozhodnutí k cenám
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
znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla
Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství
Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.
VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny
VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny Město Třebíč - kraj Vysočina Počet obyvatel: cca. 39.000 Vytápěné objekty: 9.800
Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,
Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům
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