OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ



Podobné dokumenty
DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

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

DOŽÍVÁNÍ, VÝSTAVBA NOVÝCH ZDROJŮ ENERGETICKÝ MIX V PODMÍNKÁCH EU TRHU XIII. jarní konference Asociace Energetických Manažerů Poděbrady 24.2.

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

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE,

Energetická [r]evoluce pro ČR

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

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

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Co udělaly (a musí udělat) teplárny pro splnění limitů? Co přinesla ekologizace?

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

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN

Kompenzační opatření elektráren Prunéřov Ověření návrhu akciové společnosti ČEZ

ení Ing. Miroslav Mareš EGP - EGP

Návrh strategie Plzeňské teplárenské pro období od roku 2017

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce

Ochrana ovzduší a státní energetická koncepce: jak se to rýmuje? Jan Rovenský, Greenpeace ČR VŽP PSP, 13. března 2018

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA

Příloha č. 8 Energetický posudek

Chytrá energie vize české energetiky

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

Partyzánská 1/7 PRAHA

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Elektrárny Prunéřov. Elektrárny Prunéřov. Elektrárenská společnost ČEZ

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

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

STRATEGIE SKUPINY ČEZ Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO MIXU

Teplárenství v ČR. záruka ekologického využití paliv. Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště Teplárenského sdružení ČR. 26.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství

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

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

Dokáže OZE plně nahradit tradiční zdroje elektřiny? Kdy?

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

Tab. 1 VÝSLEDKY EKONOMICKÉHO VYHODNOCENÍ

Aktualizace Státní energetické koncepce

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 2 a 3 jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. dubna 2010.

NOVÝ JADERNÝ ZDROJ V LOKALITĚ DUKOVANY

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

PŘÍLOHA 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, A. S., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 26. června 2019

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

Akční plán energetiky Zlínského kraje

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

Příloha k tiskové zprávě ze dne Program obnovy uhelných zdrojů Skupiny ČEZ

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

ODSÍŘENÍ, DENITRIFIKACE A ODPRÁŠENÍ KOTLŮ STŘEDNÍ VELIKOSTI

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

PATRES Školící program

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí

Role teplárenství v transformaci energetiky

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group

Zveřejněno dne

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

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

2. Specifické emisní limity platné od 20. prosince 2018 do 31. prosince Specifické emisní limity platné od 1. ledna 2025

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

Teplárenství ve Státní energe/cké koncepci

Moderní kotelní zařízení

IREAS, o.p.s. Hrotovice, Autor: Ing. Jan Macháč, Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.

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

Komplexní strategie obnovy energetické lokality Mělník

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

Potřebuje Česká republika jadernou energetiku?

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

KONFERENCE - Energetické využití biomasy

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

Počátky a nástup jaderné energetiky v Československu

Budoucnost české energetiky II

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

Analýza teplárenství. Konference v PSP

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

Představení záměru výstavby bioplynové stanice Chrástecký Dvůr

STAV PROJEKTU EVO KOMOŘANY

Náklady na dekarbonizaci energetiky

Rozvoj výrobných kapacít skupiny ČEZ. Karol Balog, ČEZ Slovensko SLOVENERGY október 2006

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba kj (množství v potravě)

záměnou kotle a zateplením

Smart City a MPO. FOR ENERGY listopadu Ing. Martin Voříšek

INFORMACE O STAVU OBNOVY ELEKTRÁREN v ÚK. Václav Matys, Manažer útvaru realizace KE DI

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

I. Obsah energetického posudku

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

Transkript:

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 SE BLÍŽÍ KONEC PLÁNOVANÉ ŽIVOTNOSTI VĚTŠINY UHELNÝCH ELEKTRÁREN, Věková struktura tepelných bloků Skupiny ČEZ Instalovaný výkon (MW) 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 655 1 550 2 800 1 512 10-15 25-30 30-35 35-40 Stáří [roky] Velkáčást výrobní kapacity dosáhne konce životnosti v letech 2010-2020 Odsiřovací zařízení dosáhne konce životnosti v letech 2015-2020 Emisní limity NO x budou od roku 2016 výrazně přísnější (200 mg/nm 3 ) Emisní limity na SO 2 pro nové zdroje jsou 200 mg/nm 3 Výrobní kapacity musí být obnoveny renovací existujícího vybavení nebo výstavbou nových bloků 1

ZAHÁJIL ČEZ ROZSÁHLÝ INVESTIČNÍ PROGRAM, Cíle investičního programu ČEZ: Optimalizovat těžbu zbývajících zásob hnědého uhlí v Severočeských dolech Maximalizovat účinnost svých zdrojů Snížit emise SOx, NO x, TZL, CO i CO 2 Optimalizovat investiční náklady (využití stávajících lokalit a infrastruktury) Podpořit zaměstnanost a vytvoření podnikatelských příležitostí v lokalitách svých současných zdrojů 2

JAK V OBLASTI UHELNÉ ENERGETIKY, Projekty v realizaci Komplexní obnova elektrárny Tušimice II 4 x 200 MWe zvýšeníčisté účinnosti z 33% na 38% prodloužení životnosti do r. 2035 zahájení obnovy 2.6.2007 plánované uvedení do provozu 10/2010 Nový zdroj elektrárny Ledvice nadkritický blok 660 MWe zahájení (přípravné práce na staveništi) 11/2007 ukončení 12/2012 Účinnost Interně schválené projekty Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II 3 x 250 MWe zahájení 03/2011 ukončení 03/2013 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Nový zdroj emise CO 2 0,85 t/mwh Retrofit - emise CO 2 0,93 t/mwh 5 6 7 8 9 10 11 12 Měrná spotřeba pal iva [GJ/ MWh] Stávající zdroj - emise CO 2 1,08 t/mwh 3

TAK S OHLEDEM NA VHODNOST EXTERNÍCH PODMÍNEK nově instalovaná kapacita může dosáhnout cca 1 200 MW, dodatečná výroba až 5 TWh lokality elektráren Chvaletice, Hodonín, Mělník, Prunéřov a Počerady leží v dosahu přepravní soustavy zemního plynu ČR z hlediska přenosové soustavy jsou nejvhodnější lokality na jižní Moravě 4

I V OBLASTI VÝROBY ELEKTŘINY Z PLYNU, Nový zdroj v elektrárně Počerady Dva paroplynové bloky o výkonu cca 440 MWe Zahájení přípravy projektu 2008 Předpokládané uvedení do provozu 2013 Nový zdroj v lokalitě Úžín Jeden paroplynový blok o výkonu cca 440 MWe Zahájení přípravy projektu 2008 Předpokládané uvedení do provozu 2014 Podmínky pro rozhodnutí Využití uhlí z dolu Vršany (MUS) Emisní limity a stropy Schopnost přenosové soustavy rozvést výkon Zajištění spolehlivosti dodávek 5

A TO S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ S VYŠŠÍ ÚČINNOSTÍ, Srovnání parametrů nového zdroje v Užíně Stávající běžný hnědouhelný blok Stávající běžný hnědouhelný blok Paroplynový cyklus dle stavebního povolení Moderní paroplynový cyklus Instalovaný výkon [MW e ] 200 220 440 Čistá účinnost [%] 32 49 57 Emise SO x [mg/m3] 500 vs. limit 500 nedef. 0 Emise NO x [mg/m3] 500 vs. limit 650 < 51,34 vs. limit 300 < 50 vs. limit 50 Emise CO [mg/m3] 25 70 vs. limit 250 12,5* vs. limit 100 12,5 vs. limit 100 Emise TZL [mg/m3] 50 nedef. 0 * Ve stavebním povolení byl uveden chybně nedosažitelný údaj 6,253 mg/m 3 6

NIŽŠÍMI EMISEMI, Srovnání parametrů nového zdroje v Užíně Paroplynový cyklus dle stavebního povolení Moderní paroplynový cyklus Index 440/220 Instalovaný výkon s dodávkou tepla/ bez dodávky tepla [MW e ] 220/240 Nedef./440 x/1,83 Roční využití instal. výkonu (hod/rok) 8 000 4 800 0,60 NO x hodinové emise (kg/hod) 69,36 112,5 1,62 hodinové emise (kg/mw e ) 0,31 0,26 0,84 roční emise (t/rok) 555 * 540 0,97 CO hodinové emise (kg/mw e ) 17 21,2 1,25 hodinové emise (kg/hod) 0,075 0,048 0,64 roční emise (t/rok) 136 102 0,75 * Ve stavebním povolení je uvedeno 561 t/rok, pro srovnatelnost převedeno na metodiku nového zdroje 7

A TO VŠE PŘI PLNĚNÍ PODMÍNEK BAT ČEZ požaduje po svých dodavatelích, aby obnovované i nové zdroje z hlediska účinnosti splňovaly kritéria BAT, jak jsou definovány v dokumentech EU Palivo černé i hnědé uhlí 1) černé uhlí hnědé uhlí Technologie spalování kombinovaná výroba tepla a elektřiny práškové topení fluidní lože tlakový fluidní kotel práškové topení fluidní lože tlakový fluidní kotel Nové elektrárny 75-90 43-47 >41 >42 42-45 >40 >42 Čistá účinnost bloku (%) Stávající elektrárny 75-90 Dosažitelné zvýšení účinnosti tepelného cyklu závisí na místních podmínkách, avšak dosažení účinnosti 36 1) 40% nebo zvýšení účinnosti o 3 procentní body lze považovat za soulad s podmínkami BAT pro stávající elektrárny Existuje výhrada ze strany průmyslu, že pro stávající elektrárny je dosažitelná čistá účinnost podle nejznámějších modernizačních projektů pouze v rozpětí od 30 do 40%. Upozorňují na to, že to závisí na specifických podmínkách elektrárny a vlastnostech paliva, jakož i na klimatických podmínkách; je nutno vzít v úvahu i snížení účinnosti v důsledku významné spotřeby energie v zařízení pro omezení emisí, které je obvykle rovněž modernizováno. Pro rekonstrukci uhelného bloku je kritérii BAT požadováno minimální zlepšení účinnosti o 3%, jako dosažitelné zlepšení je považováno 36-40% (v závislosti na místních podmínkách - palivu) Uzavřené smlouvy zavazují dodavatele k výrazně většímu zlepšení účinnosti - o cca 5% na 38%, což je pro dané palivo reálně maximální dosažitelná úroveň Zdroj: Integrated Pollution Prevention and Control - Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, 05/05; Skupina ČEZ 8

STRATEGIE INVESTIČNÍHO PROGRAMU ČEZ JE ZALOŽENA NA MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH S MNOHEM VYŠŠÍ ÚČINNOSTÍ, Měrná spotřeba energie na dodávku elektřiny [GJ/MWh] Stávající bl ok 200 MW Rekonstruovaný blok 200 MW Nový blok 660 MW Paropl ynový zdroj 880 MW Modernizací zdrojů se významně sníží spotřeba primárních energetických zdrojů Rozdíl mezi uhelnými projekty (rekonstrukcí a novým zdrojem) není zásadní Další významné zvýšení účinnosti přináší změna použitého paliva (zemní plyn místo uhlí) 0 4 8 12 9

KTERÉ VYŽADUJÍ MÉNĚ ZAMĚSTNANCŮ, Počet zaměstnanců potřebných k přímé obsluze Stávající blok MW 200 Rekonstruovaný blok 200 MW Nový blok 660 MW Paroplynový zdroj 880 MW Nasazení moderních bezobslužných technologií znamená snížení počtu potřebných obsluh Počty obsluh uhelných bloků jsou relativně nezávislé na jednotkovém výkonu bloku Paroplynové zdroje vyžadují výrazně méně zaměstnanců než uhelné zdroje 0 50 100 150 10

MAJÍ NIŽŠÍ EMISE Měrné emise v mg/m 3 Stávající stav Po rekonstrukci Ledvice Tušimice Prunéřov SOx NOx TZL SOx NOx TZL Zprovozněním rekonstruovaných bloků dojde k významnému snížení emisí Měrné emise oxidů dusíku a síry se sníží na méně než polovinu Nové a rekonstruované bloky s předstihem splní emisní limity platné v EU od 1.1.2016 SOx NOx TZL 11

A TÍM PŘISPĚJÍ I KE ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Rekonstrukce stávajících zdrojů se zlepšením parametrů Snižování výroby ve starých blocích Odstavování stávajících zdrojů po zprovoznění nových bloků Změna paliva snižování podílu hnědého uhlí na úkor zemního plynu Emise ze zdrojůčez v Ústeckém kraji [tis. t/rok] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Emise prachu Emise NOx Emise SOx Rozdíl emisí NOx 2 006 2 009 2 012 2 015 2 018 2 021 2 024 12

INVESTICE V ENERGETICE JSOU SPOJENY S ŘADOU OMEZUJÍCÍCH PODMÍNEK Zajištění vody, paliva a sorbentů Vyvedení elektrického výkonu Vhodný pozemek Kvalifikovaný personál Splnění ekologických podmínek (EIA, IPPC) Získání autorizace pro provoz elektrárny Získání povolení dle stavebního zákona (územní rozhodnutí, stavební povolení) Dlouhá doba přípravy stavby Obtížné specifikování průběžných termínů Přednostní využití stávajících lokalit 13

PROTO MŮŽE HROZIT KRÁTKODOBÝ NEDOSTATEK VÝKONU Očekávaná dodávka českých zdrojů vs. vývoj spotřeby TWh domácí spotřeba s 50% úsporami nebo při vyšším růstu HDP domácí spotřeba se zahrnutím max. úspor 120 100 31 TWh 80 15 TWh 60 obnova uhelných zdrojů* existující uhelné elektrárny 40 plynové a obnovitelné zdroje 20 jaderné elektrárny 0 vodní elektrárny 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Nové OZE, potenciál plynových elektráren a obnova uhelných elektráren nemusí dostačovat nárůstu spotřeby elektřiny ČR ČEZ zlikviduje staré bloky až po zajištění dostatečné náhrady, aby nebyly nutné drahé dovozy 14

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