Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

Podobné dokumenty
Obnovitelné zdroje energie

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE

Chytrá energie vize české energetiky

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj.

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

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

Potenciál OZE a jeho pozice v energetickém mixu v dlouhodobé perspektivě pohled MPO

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Analýza teplárenství. Konference v PSP

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009

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

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

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

1. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

Zastavit nebo podpořit obnovitelné zdroje?

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

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku Ministerstvo zemědělství

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

Akční plán pro biomasu

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016

Podpora tepla z obnovitelných zdrojů energie

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

Budoucnost finančního sektoru po krizi

Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje)

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

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

Politika ochrany klimatu v České republice. Návrh Ministerstva životního prostředí České republiky

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list

Komu se vyplatí nový Temelín?

Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005

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

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ

MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Flexibilita práce a její dopad na genderové rozdíly na trhu práce

Obnovitelné zdroje energie

ARTEMIS & ENIAC výzvy kadlec@utia.cas.cz Tel

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Zapojení ČR do H2020 v oblasti výzkumných infrastruktur Technologické centrum AV ČR, Praha

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Politika ochrany klimatu

Mantra redukce počtu lůžek

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů. Martin Sedlák, Leading Minds Forum, Praha

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Energetické zdroje budoucnosti

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Bytová situace: ČR a země EU

Obnovitelné zdroje a uplatnění geotermálních zdrojů v ČR

Solární energie v ČR a v EU

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA , Třebíč

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

AKCE: Přednáška Bezpečnost bioplynových stanic Ing. LubošKotek, Ph.D. dne

Bytová politika. Ing. arch. Daniela Grabmüllerov. llerová,, MBA Ministerstvo pro místnm. stní rozvoj. Praha, 25.

Hnědé uhlí v budoucnosti ČR

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Praha 26. března EUREKA a Eurostars. Aktuální výzvy. The Eurostars Programme is powered by EUREKA and the European Community

Obnovitelné zdroje energie

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

3. České energetické a ekologické fórum

Slunce # Energie budoucnosti

Rezidenční Praha: Současnost a perspektivy Petr Hána

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: , dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy

Zveřejněno dne

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu

Zdravo'cké prostředky

Aktuální stav využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR a možnosti podpory OZE v rámci programu Nová zelená úsporám

Analýza českého Národního akčního plánu pro OZE

Transformace. evn nemocné. Mgr. Pavel ían

ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA Ing. Jiří Tyc

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů

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

Č. vydání 1 Datum vydání Zpracoval Martin Sklenář

Odpovědné zadávání veřejných zakázek & zindex Jiří Skuhrovec, Jan Soudek Centrum aplikované ekonomie FSV UK

Budoucnost české energetiky

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Dlouhodobá konvergence ve Střední Evropě

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Strukturální Fondy ve Velké Británii

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Bezpečnostní fórum Zlínského kraje

Stav a výhled životního prostředí v ČR a prioritní investiční oblasti. Mgr. Richard Brabec ministr životního prostředí

Transkript:

29. března 2011, Chytrá energie pro jižní Čechy Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Obsah Realita jaderné energetiky ve světě Limity jaderné energetiky Obnovitelné zdroje energie v ČR

Realita jaderné energetiky ve světě

Realita jaderné energetiky ve světě

Realita jaderné energetiky ve světě Průměrný věk dosud odstavených 123 reaktorů byl 22 let.

Realita jaderné energetiky ve světě

Podíl jaderné energetiky na dodávce energie ve světě v r. 2008 Ve skutečnosti jen cca 2,5 %, neb teplo je mařeno Zdroj: IEA, 2010

Těžba uranu Jaderné elektrárny spotřebovávají přírodní uran 55 tis. tun ročně. V rychlých reaktorech: na 1000 MW výkonu 1,66 tuny přírodního uranu ročně. Zdroj: IAEA

Těžba uranu Těžba a zpracování uranu je spojeno se znečištěním životního prostředí: haldy, odkaliště, radon, prach, devastace krajiny, průsaky, V ČR náklady na odstranění škod po těžbě a zpracování uranu přes 60 mld. Kč (2002-2085), Jen odkališť přes 550 ha.

Obohacování uranu Zdroj: NPEC

Jaderná energetika produkuje nebezpečné odpady Jaderné elektrárny i v uzavřeném palivovém cyklu produkují vysoceradioaktivní odpad s dlouhým poločasem. Neznáme dlouhodobé řešení.

Přepracování vyhořelého jaderného paliva Zdroj: NPEC

Jaderná energetika a znečištění během provozu S provozem JE souvisí další emise, např.: Emise radioizotopů do ovzduší i vody. Dominantní tritium vypouštěné do vodotečí. Jaderné elektrárny nejsou ani čistým zdrojem energie.

Jaderná energetika není ani řešením problému změny klimatu Mezinárodní energetická agentura (IEA) technologie pro snížení emisí do roku 2050 o 50 %: 36 % snížení emisí zajistí lepší energetická efektivnost ekonomiky 21 % snížení emisí dodají obnovitelné zdroje energie 6 % snížení emisí může zajistit jaderná energetika zbylých 37 %: CCS, přechod na relativně čistější paliva nebo větší účinnost při výrobě elektřiny z fosilních paliv Zdroj: Energy Technology Perspectives: Scenarios and Strategies to 2050, International Energy Agency, Paris, 2008

Jaderná energetika přináší riziko Jaderné elektrárny přináší riziko jaderné nehody s vážnými dopady pro okolí. Provozovatel má ale jen omezenou odpovědnost zaplatit škody. Jaderné materiály zase přitahují zájem teroristů. Důsledkem je posilování bezpečnostní kontroly na úkor lidské svobody. Je taková cena přijatelná?

Nové státy, které usilují o jadernou energetiku Zdroj: NPEC

Jaderná energetika a veřejná podpora Jaderná energetika si svůj díl veřejné podpory vybrala. Přesto bez ní nedokáže přežít investiční pobídky, garance za úvěry, dotace, omezená odpovědnost za jadernou škodu, policejní a vojenská ochrana, havarijní připravenost, V USA 1947-2000: 145 mld USD podpory, podpory v rámci EURATOM v řádu miliard EUR.

Jsou i jiné cesty Zdroj: Ecofys

I v České republice Zdroj: www.chytraenergie.info

PJ Chytrá energie: potenciál obn. zdrojů energie Primární energie z obnovitelných zdrojů dlouhodobý výhled k r. 2050 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2007 2010 2020 2030 2040 2050 voda vítr biomasa solár geotermál Dlouhodobý výhled primární energie z obnovitelných zdrojů [PJ] 2007 2010 2020 2030 2040 2050 Voda 7,6 7,7 8,7 8,9 9,2 9,2 Vítr 0,7 2,2 9,2 17,0 19,8 21,6 Biomasa 74 108 214 246 263 280 Solární 0,2 0,8 5,8 24,5 50,7 74,0 Geotermální 1,0 2,2 12,2 23,4 38,3 63 Zdroj: www.chytraenergie.info Celkem 83 121 250 320 381 448

Sluneční energie v ČR globální sluneční záření Zdroj: Joint Research Centre

Fotovoltaika Potenciál výroby elektřiny v ČR ze Slunce Zdroj: Nezávislá energetická komise

Solární systémy na ohřev Sběrné potrubí Skleněná trubice Absorbér

Roční pokrytí spotřeby tepla ze solárního systému v rodinném domě Potenciál využití tepla v ČR ze Slunce Zdroj: Nezávislá energetická komise

Energie z biomasy

Energie z biomasy potenciál energeticky využitelné lesní biomasy Dendromasa použitelná pro energetické účely celkem (tis.m 3 ) palivové dřevo 1 225 zbytky po těžbě v lese 1 768 dřevní odpad ze zpracování dřeva a dřevařské výroby 3 195 probírky 4 420 prořezávky 88 Dendromasa pro energetiku celkem v tis.m 3 /rok 10 695 Zdroj: ÚHÚL 2007, ČSÚ energeticky využitelná dendromasa m 3 10 695 000 t 5 375 521 PJ 84,1 Zdroj: Nezávislá energetická komise

Energie z biomasy potenciál v zemědělství Orná půda pro energetické účely (cca 1 mil. ha) 132 Sláma z potravinové produkce 38 Trvalé travní porosty 20 Ostatní plochy 3 Celkem ze zemědělské půdy (na poli) 194 PJ Zdroj: Nezávislá energetická komise

Energie z biomasy využití bioplynu Celkový energetický potenciál biomasy Zdroj: Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie

Větrná energie Zdroj: Ústav fyziky atmosféry AV ČR

Větrná energie Potenciál výroby elektřiny z větru v ČR Zdroj: Nezávislá energetická komise

Vodní energie Potenciál vodní energie v ČR Zdroj: Nezávislá energetická komise

Geotermální energie možnosti v České republice

Geotermální energie hlubinné vrty Zdroj: Nezávislá energetická komise

Geotermální energie tepelná čerpadla Potenciál výroby tepla z geotermální energie v ČR teplo z geotermálu období současnost 2010 2020 2030 2040 2050 PJ 0,96 2,20 10,5 17,7 23,4 26,9 Zdroj: Nezávislá energetická komise

% Politika Evropské unie na poli obnovitelné energie Návrh Směrnice EU o podílu OZE 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Sweden Latvia Finland Austria Portugal Denmark Estonia Slovenia Romania France Lithuania Spain Germany Greece Italy Bulgaria Ireland Poland United Kingdom The Netherlands The Slovak Republic Belgium Cyprus Hungary The Czech Republic Luxembourg Malta závazek k r. 2020 skutečnost 2005 Cíl pro ČR v roce 2020: 13 % energie z OZE na konečné spotřebě Zdroj: Evropská komise

PJ Možnosti splnění závazku dle Národního akčního plánu pro OZE 200 Obnovitelné zdroje energie v ČR do r. 2020 dle návrhu Národního akčního plánu pro OZE 180 160 Biopaliva: 28,9 PJ 140 120 100 80 60 Teplo: 111,9 PJ 40 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Elektřina: 43,4 PJ = 12 TWh elektřina teplo biopaliva Očekávaná konečná spotřeba energie v roce 2020: 1355 PJ Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu Celkem OZE: 184 PJ = 13,5 %

Tepelný napaječ z Temelína? Možná dodávka tepla z JETE až 1 000 000 GJ Spotřeba tepla v CZT Českých Budějovicích 2 972 000 GJ

Děkuji za Vaši pozornost! Calla Sdružení pro záchranu prostředí Fráni Šrámka 35, 370 04 České Budějovice Tel.: 387 310 166, E-mail: edvard.sequens@calla.cz, http://www.calla.cz