ENERGETIKA VE SVĚTĚ, VE KTERÉM ŽIJETE A BUDETE ŽÍT

Podobné dokumenty
ENERGETIKA V EVROPĚ, VE KTERÉ ŽIJETE A BUDETE ŽÍT (pohled energetika)

Smart Cities Co znamená udržitelnost v lokálním hledisku?

Smart Life součást prevence katastrof ve městech. Ing. Ivan Beneš Konference Smart Cities 31. října 2013 BEFFA, Praha

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST (MOŽNOSTI A RIZIKA)

Smart Cities - Význam udržitelnosti z lokálního hlediska?

Smart Cities součást prevence katastrof ve městech

JAK VYBUDOVAT BEZPEČNÝ REGION Metodika stanovení indikátorů soběstačnosti

Zvýšení odolnosti distribuční soustavy proti důsledkům dlouhodobého výpadku přenosové soustavy ČR s cílem zvýšení bezpečnosti obyvatel

Ochrana obyvatelstva a kritická infrastruktura v oblasti energetických systémů. Ing. Ivan Beneš, CITYPLAN spol. s r.o. 2006

Energetická bezpečnost. Petr Binhack

JAKÁ JE ENERGETIKA SOUČASNOSTI A RIZIKA S NÍ SPOJENÁ

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Fukušśhima a Libye z pohledu energetické bezpečnosti

Stabilita energetických

Územní ekologické limity těžby

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Jak učit o změně klimatu?

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

bezpečnost zásobování elektřinou

Současný stav a další vývoj Energiewende

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

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Vliv SmartGrids na zajištění energetické bezpečnosti

Obnovitelné zdroje energie

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce

Martin Jurek přednáška

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií

Energiewende - a kam směřuje Česko? Milan Šimoník,

Aktualizace energetické koncepce ČR

DECENTRALIZACE ENERGETIKY JAKO CESTA POSILOVÁNÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI

Státní energetická koncepce ČR

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

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

ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA Ing. Jiří Tyc

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

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

Aktualizace Státní energetické koncepce

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

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické cíle ČR v evropském

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

Budoucnost české energetiky II

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha

Role teplárenství v transformaci energetiky

NOVÝ JADERNÝ ZDROJ V LOKALITĚ DUKOVANY

Dostupnost a bezpečnost energetických zdrojů zítřka

Závěry zátěžových testů EDU a ETE (pohled SÚJB) Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

očima České fyzikální společnosti

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Globální problémy lidstva

Možnosti pokrytí spotřeby elektřiny v ČR do roku 2040 Seminář Budoucnost české energetiky. Jindřich Dvořák 05/2016

Energetika a klimatické změny

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

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

Další témata spojená s životním prostředím rezonují u českých potenciálních voličů a voliček ještě silněji:

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

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

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

J i h l a v a Základy ekologie

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

Firemní profil. technika v souladu s přírodou

nová příležitost pro teplárny

Irena Smolová, Martin Jurek Katedra geografie Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Chytrá energie vize české energetiky

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

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE

Veřejná deklarace ČEZ k udržitelnosti rozvoje a reinvestici povolenek

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Independent Energy Commission Nezávislá energetická komise (NEK) Václav Pačes Hynek Beran

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

EXPORT NA BLÍZKÝ VÝCHOD: PŘÍLEŽITOSTI VS. RIZIKA

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Maturitní témata. Školní rok: 2018/2019. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Světová ekonomika. Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém

Energetika a doprava. Změna klimatu v ČR mitigace a adaptace. 17. září 2019 Poslanecká sněmovna. Sněmovní 1 Praha

Insitut bezpečnostních studií a výzkumu rizik Oddělení vody, atmosféry a životního prostředí Universita zemědělských věd, Vídeň

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Transkript:

ENERGETIKA VE SVĚTĚ, VE KTERÉM ŽIJETE A BUDETE ŽÍT Ing. Ivan Beneš Místopředseda Výboru pro udržitelnou energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Gymnázium J. V. Jirsíka České Budějovice, 2.3.2015

Sociálně složité systémy (naše západní civilizace) závisí na přebytku energie

Při klesajícím poměru EROEI dochází rostoucí ekonomice palivo Neoliberální ekonomie ignoruje fyziku. Když chybí peníze, tak je natiskne. U půdy a surovin to tak nejde!

Proč adaptace? Úsilí vrátit se na průmyslovou trajektorii minulého století je marné The Olduvai Theory of Industrial Civilization Albert Einstein: Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny. 1. Pre Industrial Phase [c. 3 000 000 BC to 1765] A - Tool making (c. 3 000 000 BC); B - Fire used (c. 1 000 000 BC); C - Neolithic agricultural revolution (c. 8 000 BC); D - Watts steam engine of 1765 starting the Industrial Phase (1930-2025) 2. Industrial Phase [1930 to 2025, estimated] E - Per capita energy-use 37% of peak value; F - Peak energy-use; G - Present energy-use; H - Per capita energy-use 37% of peak value 3. Post Industrial Phase [c. 2100 and beyond] J, K, and L = Recurring future attempts at industrialization fail.

mil.t/rok Kolik času zbývá na řešení budoucího nedostatku? (z toho pro sílu armád a ekonomiky je rozhodující ropa) Ropa (konvenční) Zemní plyn (konvenční) politici politici geologové! geologové Investiční cyklus plynové elektrárny 5 + 15 let Těžba uhlí v ČR 100 90 ČR 80 70 60 50 Uhlí 40 Uran ČR 30 20 10 0 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010 2030 2050 politici černé uhlí hnědé uhlí geologové 10 + 30 let 15 + 60 let Investiční cyklus jaderné elektrárny Investiční cyklus uhelné elektrárny

Země s největšími zásobami ropy Kanada Rusko Libye Venezuela Nigerie Saudská Arábie Kuvajt Irák Írán

Severní Amerika Evropa 1970 1970 2035 2002 Jižní Amerika Eurasie 2035 2016 Afrika Ostatní Asie a Oceánie bez Středního východu 7 2020 2025

Nejcennější energetické teritorium je Střední východ Svět Střední východ 2007 2017 2040 8 Pramenj: Commonwealth of Australia, 2009, ISSN 1440-9569

Relevantní otázka: Začaly další války o zdroje? Příklad nedávných válek o pre-peak-oil ropu Operation Desert Storm Operation Iraqi Freedom 1991 2003 F: Opération Harmattan GB: Operation Ellamy CA: Operation Mobile USA: Operation Odyssey Dawn? 2011 2012

Naše Achilova pata Růst světové populace Selhání globálního vládnutí Konečnost zdrojů Koincidence poruch Změna klimatu Migrace Zločinnost, deprivace Konflikty o zdroje Extrémní jevy Teroristické akce Guerillové akce Vojenské akce příčiny dopady Energie, voda, potraviny Narušení dodávek způsobí sociální nepokoje, které neviditelná ruka trhu neřeší Fyziologické potřeby: dýchání, teplo, voda, potraviny, přístřeší, spánek,... Potřeba bezpečí, jistoty, stálosti, pořádku, pravidel a mezí, V dnešním světě můžeme skoro všechno, ale bez elektřiny nemůžeme skoro nic Potřeba sounáležitosti Potřeba uznání Seberealizace Tradiční rizika Vývojové stresory Nová rizika

mil.t/rok Z čeho ale budeme vyrábět elektřinu? Z jádra? Ropa (konvenční) Zemní plyn (konvenční) politici politici geologové geologové Investiční cyklus plynové elektrárny 5 + 15 let Těžba uhlí v ČR 100 90 ČR 80 70 60 50 Uhlí 40 Uran ČR 30 20 10 0 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010 2030 2050 politici černé uhlí hnědé uhlí geologové 10 + 30 let 15 + 60 let Investiční cyklus jaderné elektrárny Investiční cyklus uhelné elektrárny

Fukušima Dai-ichi před zemětřesením

Fukušima Dai-ichi po katastrofě Fukushima Dai-ichi after the accidents

Tsunami staniční blackout Elektrárna byla chráněna ochranou hrází navrženou tak, aby vydržely 5,7 m tsunami. Ale tsunami vlna, která přišla 15 minut po zemětřesení, měla 8-14 m Celá elektrárna byla zaplavena, včetně nízko položených dieselgenerátorů a elektrických zařízení v reaktorových suterénech Připojení k elektrické síti bylo přerušeno 14

Projekt Příčinou katastrofy nebylo zemětřesení a tsunami, nýbrž nedostatky v posuzování a řízení rizik Nedostatečnost bariér proti tsunami byla známa již v roce 2008 15

Hlavní příčiny poškození staniční blackout lektrárna byla chráněna chranou hrází navrženou ak, aby vydržely 5,7 m sunami. Ale tsunami vlna, terá přišla 15 minut po emětřesení, měla 8-14 m Připojení k elektrické síti bylo přerušeno 16 Celá elektrárna byla zaplavena, včetně nízko položených dieselgenerátorů a elektrických zařízení v reaktorových suterénech

Výbuchy na blocích 1 a3 Reaktory 1 a 3 K výbuchu vodíku došlo v servisním podlaží budovy reaktoru Rozmetal její stěny a střechu Železobetonová část reaktoru se zdá nepoškozená Působivé, ale méně závažné z hlediska bezpečnosti The Fukushima Daiichi Incident 2. Accident progression The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - 03 March 2015 - p.17

Nejhorší věc se stala na bloku 2 Reaktor 2 Nepodařilo se snížit tlak v reaktoru Došlo k poškození kondenzační komory (vysoce kontaminovaná voda) Výbuch vodíku uvnitř budovy reaktoru Nekontrolovaný únik plynu z kontejnmentu Únik štěpných produktů Dočasná evakuace elektrárny Vysoká lokální dávka a trosky brání likvidační práce The Fukushima Daiichi Incident 2. Accident progression The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - 03 March 2015 - p.18

Co se stalo na bloku 4?

Řízení jaderné havárie vnější okolí elektrárny Bezprostředně po nehodě bylo evakuováno obyvatelstvo v okruhu 20 km Hlavním problémem bylo umožnit chlazení všech poškozených reaktorů a bazénů vyhořelého paliva Veškeré práce na poškozených reaktorech byly vážně narušeny v důsledku vysoké úrovni radiace uvnitř budovy reaktorů a kolem nich Bylo zjištěno, že v některých místech elektrárny dosahovala dávka až 400 msv/h, podle některých informací až 1Sv/h 20 (průměrná letální dávka se pohybuje mezi 4 a 8 Sv)

Evakuační zóny On day one of the disaster nearly 134,000 people who lived between 3 20 km from the plant were evacuated. 4 days later an additional 354,000 who lived between 20 30 km from the plant were evacuated 21

Chyby při evakuaci lidé byli evakuováni do míst s vysokou radiací % obyvatel, kteří museli být re-evakuováni 22

Kontaminace půdy 137 Cs 2.7.2011 According to a soil contamination map submitted at a study meeting of the Education, Culture, Sports, Science and Technology Ministry, six municipalities recorded more than 1.48 million becquerels of cesium 137 per square meter-- the standard used for forced resettlement after the 1986 Chernobyl accident. Sources: 34 spots top Chernobyl evacuation standard, Daily Yomiuri Online, 31 August 2011; original data: MEXT: http://radioactivity.mext.go.jp/ 23

24 Kontaminace ovzduší

25 Kontaminace oceánu

Zpráva nezávislé komise NAIIC (2012) The Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission Co musíme přiznat - velmi bolestně - je to, že to byla katastrofa "Made in Japan Její základní příčiny lze nalézt v zažitých konvencí japonské kultury: poslušnost, neochota zpochybňovat autoritu, oddanost k "programu, izolovanost Politický vládní cíl po ropné krizi 70.let: dosažení energetické bezpečnosti Japonska rozvojem JE S tak silným mandátem se z jaderného programu stala nezastavitelná síla, imunní vůči kontrole ze strany občanské společnosti 26 Jeho regulace byla svěřena stejné vládní byrokracii, která byla odpovědná za jeho propagaci

27 22.5.2014: žádný reaktor v provozu

Japonští občané zpochybňují kompetence vlády v oblasti JE Nedbalost a zaujatost příslušných autorit vedly ke špatnému a zlehčovanému zpravodajství o jaderné katastrofě, což zůstalo navždy v myslích postižených 122 z celkových 135 obcí, měst a 22 prefektur v dosahu do 30 kilometrů od jaderné elektrárny uvedly, že nemají v plánu schválit provoz místních reaktorů, i když prošly bezpečnostními normami NRA pro potenciální restart 28 http://energytopicstrends.blogspot.cz/2014/09/review-of-japan-4th-energy-plan.html

Co znamená lidská bezpečnost? (Human Security) Svoboda od strachu Svoboda od nedostatku Takto chápaná lidská bezpečnost posiluje legitimitu a stabilitu státu In: Freedom from fear (S. l.). Canada s foreign policy for human security. Department of Foreign Affairs and International Trade, www.humansecurity.gc.ca (1. 4. 2003) 29

Co vznikne, pokud zkombinujeme lidskou bezpečnost a energetickou bezpečnost? Půda voda vzduch Environmentální dopady Vliv na sociální kapitál Polarizace společnosti Svoboda od nedostatku Cenová dostupnost Kontinuita zásobování, riziko přerušení Svoboda od strachu Možnost ohrožení osob a majetku 30

Jak si stojí jaderná energetika? Stupnice indikátoru příznivý spíše příznivý spíše nepříznivý nepříznivý Klima Znečištění vzduchu Spotřeba vody Vážnou hrozbou jsou kybernetické, fyzické, vojenské útoky. Ženevský protokol z roku 1977 sice zahrnuje jaderné elektrárny mezi zakázané cíle ozbrojených útoků, ale současně uvádí 3 výjimky, kdy to připouští. Environmentální dopady Sociální kapitál Polarizace společnosti Svoboda od nedostatku Cenová dostupnost Skladovatelnost Domácí dostupnost 31 Svoboda od strachu Možnost ohrožení majetku nezúčastněných Možnost ohrožení zdraví a životů nezúčastněných

mil.t/rok Jestliže akcentujeme lidskou bezpečnost, škrtáme jádro Ropa (konvenční) Zemní plyn (konvenční) politici politici geologové geologové Investiční cyklus plynové elektrárny 5 + 15 let Těžba uhlí v ČR 100 90 ČR 80 70 60 50 Uhlí 40 Uran ČR 30 20 10 0 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010 2030 2050 politici černé uhlí hnědé uhlí geologové 10 + 30 let 15 + 60 let Investiční cyklus jaderné elektrárny Investiční cyklus uhelné elektrárny

Jak si stojí české uhlí? Stupnice indikátoru příznivý spíše příznivý spíše nepříznivý nepříznivý Klima Znečištění vzduchu Spotřeba vody Environmentální dopady Svoboda od nedostatku Sociální kapitál Cenová dostupnost Skladovatelnost Domácí dostupnost Polarizace společnosti 33 Svoboda od strachu Možnost ohrožení majetku nezúčastněných Možnost ohrožení zdraví a životů nezúčastněných

mil.t/rok Jestliže akcentujeme emise CO2, škrtáme uhlí Ropa (konvenční) Zemní plyn (konvenční) politici politici geologové geologové Investiční cyklus plynové elektrárny 5 + 15 let Těžba uhlí v ČR 100 90 ČR 80 70 60 50 Uhlí 40 Uran ČR 30 20 10 0 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010 2030 2050 politici černé uhlí hnědé uhlí geologové 10 + 30 let 15 + 60 let Investiční cyklus jaderné elektrárny Investiční cyklus uhelné elektrárny

Jak si stojí zemní plyn? Stupnice indikátoru příznivý spíše příznivý spíše nepříznivý nepříznivý Klima Znečištění vzduchu Spotřeba vody Environmentální dopady Svoboda od nedostatku Sociální kapitál Cenová dostupnost Skladovatelnost Domácí dostupnost Polarizace společnosti 35 Svoboda od strachu Možnost ohrožení majetku nezúčastněných Možnost ohrožení zdraví a životů nezúčastněných

křesťané Země s největšími zásobami zemního plynu muslimové 36

Energo-geopolitický zájem Ruska: ekonomický příjem a respekt Politika EU je rozpolcená vůči USA a RF peníze energie (síla) 37 Rusku dávají sílu peníze Evropě dává sílu energie

Jonathan Stern (Chairman and Sr Research Fellow, Natural Gas Research Programme, OIES) Pokud chce Evropa nadále používat plyn musí ve velké míře využívat ruský plyn, neexistuje jiná konvenční alternativa Takže: Jestli chce Evropa dramaticky snížit závislost na ruském plynu, musí mít novou energetickou strategii nikoliv novou plynovou strategii 38

mil.t/rok Jestliže se neusmíříme s Ruskem, škrtáme plyn Ropa (konvenční) Zemní plyn (konvenční) politici politici geologové geologové Investiční cyklus plynové elektrárny 5 + 15 let Těžba uhlí v ČR 100 90 ČR 80 70 60 50 Uhlí 40 Uran ČR 30 20 10 0 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010 2030 2050 politici černé uhlí hnědé uhlí geologové 10 + 30 let 15 + 60 let Investiční cyklus jaderné elektrárny Investiční cyklus uhelné elektrárny

40 Zbývají nám OZE

Jaké jsou naše vyhlídky? We are here (Energiewende) Žádná kombinace starých a nových zdrojů energie není schopna v delším výhledu zajistit návrat do průmyslové společnosti minulého století Tato zpráva se neposlouchá dobře, ale ještě horší by bylo ji ignorovat S OZE pouze na českém území budeme schopni přežít, ale ne vyrábět. 41

Německá energetická politika má geopolitickou a mírovou logiku Nejde do konfliktu ani s USA, ani s Čínou, ani s lídry EU ani s Ruskem Je přitažlivá pro města a rozvojový svět GB+F+I USA Carterova doktrína USA Čína

Energiewende (závěry studie zpracované pro MZV ČR) Cílem Německa je zásadně snížit: emise skleníkových plynů i svou závislost na dovozu fosilních paliv. Prostředkem má být přechod na obnovitelné zdroje energie s malou zálohou v podobě uhlí a plynu Součástí EW je také opuštění jaderných zdrojů Energiewende znamená nikoliv úpravu dílčích parametrů energetického mixu Německa, ale paradigmatickou změnu organizace celé energetiky Dostupná data ukazují na v zásadě úspěšnou realizaci této politiky 43

Obchodní svazky ČR a Německa Česká republika je dnes součástí propojeného denního trhu (market coupling) s elektřinou Součástí této pokračující integrace je úzké provázání německého a českého elektroenergetického trhu Jejich vztah můžeme popsat jako absolutní cenovou konvergenci mezi velkým trhem s rozvinutou (mature) velkou burzou a malým trhem s rozvíjející se malou burzou Velkoobchodní ceny v ČR plně kopírují ty německé 44 To znamená, že český stát nad velkoobchodní (wholesale) cenou silové elektřiny již ztratil vliv a je tvořena na burze v Lipsku

Cenový dopad EW Vlivem EW (a dalších faktorů typu klesajících cen uhlí) došlo v Německu k výraznému poklesu velkoobchodních cen elektřiny, ty patří k nejnižším v Evropě Prakticky nulové variabilní (palivové) náklady obnovitelných zdrojů snižují cenu silové elektřiny 45

Dopad na trh v ČR Nízké ceny na německé burze budou s menšími variacemi replikovány na českém trhu České elektrárny budou méně a méně konkurenceschopné vůči přebytkové elektřině exportované z Německa Export jiné než vyrovnávací elektřiny do Německa nebude možný Jaderné elektrárny nebude možné provozovat ani v jednom z uvedených scénářů. 46 Pro dodávky silové elektřiny jsou jejich celkové produkční náklady příliš vysoké a pro vyrovnávání nerovnováhy nedisponují dostatečnou variabilitou výkonu

Dopad na trh v ČR (pokr.) Rostoucí podíl OZE v německé energetice vyvolá poptávku po menších pružných zdrojích, sloužících jako záloha pro pokrytí výkyvů německé energetiky, případně pro obchod s vyrovnávací energií Paralelně s tím bude probíhat celoevropská redukce konvenčních zdrojů, těch je nyní v Evropě nadbytek Velké a málo flexibilní zdroje typu nových reaktorů v Temelíně či Dukovanech na trhu nenaleznou využití Jejich případná veřejná podpora by znamenala využití prostředků českých daňových poplatníků na subvencování (středo)evropského trhu 47 Dopad jejich výroby na celkovou bilanci a cenu v regionu by byl minimální, na rozdíl od negativního dopadů na českou ekonomiku

Kontakt Ing. Ivan Beneš telefon: 603 261 470 e-mail: Místopředseda Výboru pro udržitelnou energetiku RVUR Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD benes.energy@gmail.com