ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

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

NEK a bezpečnostní aspekty energetiky Mělník 09

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

Dodávka tepla do bytové sféry v okresech dle druhu zdroje. Dodávka tepla do okresů dle druhu zdroje. (TJr/)

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

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

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

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%

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech

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

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

Strukturální fondy EU

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

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

Role teplárenství v transformaci energetiky

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

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Státní energetická koncepce ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Městská část Praha 18

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

Budoucnost české energetiky II

Analýza teplárenství. Konference v PSP

Roční zpráva o provozu ES ČR

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

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

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

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

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Roční zpráva o provozu ES ČR

Městská část Praha 15

Náklady na dekarbonizaci energetiky

Městská část Praha 14

Městská část Praha 11

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

Aktualizace Státní energetické koncepce

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Městská část Praha 13

TABELÁRNÍ A GRAFICKÁ PŘÍLOHA VÝSLEDNÝCH BILANCÍ

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy ( ) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE. Hlavní město Praha

Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR , Praha

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

Městská část Praha Vinoř

ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA

PŘÍRODNÍ ZDROJE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Ilona Jančářová. Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

PŘEHLED STAVU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ČR - CURRENT STATE OF ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY IN THE CR

Chytrá energie vize české energetiky

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014

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

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

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

Pavel Gebauer Státní energetická inspekce. Energetická efektivita v ČR

Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil

DNY KOGENERACE října 2017 výroční konference COGEN CZECH, Čestlice

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Cíle a limity ČR v oblasti obnovitelných zdrojů energie

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

EKO-ENERGI G E M r. r Mi M lan Ky K s y elák Odb d o b r o e le l ktroe o ne n rge g tik i y k, y, M P M O

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Praktické ukázky monitorování akčních plánů (SEAP) ve Zlínském kraji prostřednictvím Energetického monitorovacího centra EAZK

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Hnědé uhlí v budoucnosti ČR

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR. Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g

Obnovitelné zdroje energie

3. České energetické a ekologické fórum

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Budoucnost české energetiky

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Příležitosti moderní energetiky pro českou ekonomiku MARTIN SEDLÁK 25. ZÁŘÍ 2018, PRAHA ODBORNÁ KONFERENCE INTELIGENTNÍ ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA"

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace

Energetická bilance. Doc. Ing. Milan Jäger, CSc.

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

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

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

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Transkript:

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 energetická náročnost budov 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie. 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.. Directive 2012/27/EU of 25 October 2012 on energy efficiency

PODÍL ENERGIE PRO BUDOVY EU uvádí hodnotu 40 % z hrubé konečné spotřeby energie V ČR lze skutečnou spotřebu energie pro budovy odhadnout: 1. Domácnosti 26 % 2. Obchod a služby 13 % (včetně technologií výrob u živnostníků) Proto pro ČR lze odhadnou spotřebu energie pro budovy na cca 35 %

PJ 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Vývoj konečné spotřeby energie podle sektorů 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Průmysl Stavebnictví Zemědělství + lesnictví Doprava Obchod a služby Domácnosti

1600 Vývoj konečné spotřeby energie (PJ) 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hnědé uhlí a brikety Černé uhlí Koks Ost. pevná paliva Petrochem.produkty Zemní plyn Ostatní plynná paliva OZE Tepelná energie Elektřina ostatní

HRUBÁ KONEČNÁ SPOTŘEBA Jedná se o spotřebu energií bez ztrát transformacemi primární energie Hlavní ztráty transformacemi v pořadí klesající účinnosti (rostoucí ztráty): 1. Černé uhlí koks (η 90 %) 2. Ropa petrochemické produkty (η 85 %) 3. Primární palivo teplo z uhlí (η 79 %) 4. Primární paliva elektřina (η 36 %)

ZMĚNY SPOTŘEB TEPLA, ELEKTŘINY A OZE PJ 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011-1990 OZE 33,9 37,2 39,1 56 60,4 68 67,9 71,2 79,4 80,1 46,2 Tepelná energie 123,9 153,4 109,8 103,7 96,9 95,2 93,3 86,7 94,2 87,9 Elektřina 173,4 173,1 177,8 199 205,3 206,1 208,9 197,7 206 204 30,6 El.zdroje 485,52 484,68 497,84 557,2 574,84 577,08 584,92 553,56 576,8 571,2 85,68-36 % OZE 100,00% 109,80% 115,40% 165,30% 234,60% 236,30% Tepelná energie 100,00% 123,80% 88,70% 83,70% 76,00% 70,90% Elektřina 100,00% 99,80% 102,50% 114,80% 118,80% 117,60%

Spotřeba tepla v palivu v PJ/r SPOTŘEBA PRIMÁRNÍCH PALIV NA PRODUKCI 380 PJ TEPLA A 200 PJ ELEKTŘINY Paliva využívaná pro výrobu tepla a elektřiny - rok 2006 1400 1200 1000 800 600 400 Ost. OZE JE ZP ČU HU 200 0 Teplo KVET el. Kond. el. Celkem

TYPY ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE 1. TVRDÉ ZDROJE dodají energii podle okamžité potřeby až do výše svého instalovaného výkonu - základní výkon (fosilní paliva + biomasa) - pološpičkový výkon (plyn, olej, průtočné vodní) - špičkové + modulace (přečerpávací vodní, plynové a olejové s rychlým startem) 2. STOCHASTICKÉ ZDROJE bez akumulace dodají energii v závislosti na okamžitých přírodních, meteorologických a geografických podmínkách (energie větru a slunce)

VLASTNOSTI STOCHASTICKÝCH ZDROJŮ nízké využití instalovaného výkonu (nízký load factor v ČR u větrných elektráren kolem 21 % a u fotovoltaických je necelých 12 %). Vysoká účinnost přeměny primární energie Vysoké investiční náklady Nízké provozní náklady

Průběh lednového denního maxima spotřeby elektřiny (Zdroj ERÚ) a příspěvek 1 m 2 (0,5 kw instalovaného výkonu) fotovoltaického panelu.

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů kryje 10,28 % ze spotřeby elektřiny ČR, podíl těchto zdrojů na instalovaném výkonu je však téměř 25 %

ostatní plyn hnědé uhlí dřevo topné oleje černé uhlí teplo elektřina PHM zemní plym SLOŽKY KONEČNÉ SPOTŘEBY-VÝVOJ NÁRŮST ELEKTŘINY 2,3 %/rok, PHM O 6 %/rok, TEPLO pokles 2,8 %/rok 300 250 2000 2002 2004 200 150 100 50 0 ostatní plyn hnědé uhlí dřevo topné oleje černé uhlí teplo elektřina PHM zemní plym 2006

PASIVNÍ DŮM 1 člověk dodá energii na 12 až 24 m2 nízkoenerg. domu na celý rok

ŘEŠÍ PROBLÉM SNÍŽENÍ SPOTŘEBY PRO BUDOVY ZATEPLOVÁNÍ, KDYŽ SPOTŘEBA TEPLA KLESÁ 10 ROKŮ O VÍCE NEŽ 2% ROČNĚ?

Directive 2012/27/EU of 25 October 2012 on energy efficiency 3% užitné plochy objektů státu ročně uvést do nízkoenergetického standardu Povinný podíl OZE 50 % Vysokoúčinná kogenerace s úsporou 10 % paliva oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla (chladu)

PROCENTUÁLNÍ SKLADBA ZDROJŮ TEPLA PRO DOMÁCNOSTI Zemní plyn 32,0% Biomasa 17,3% CZT 31,7% LTO, ropa 0,1% Hnědé uhlí 15,9% Černé uhlí a koks 3,0%

SOUČASNÉ TYPY CENTRÁLNÍCH ZDROJŮ PRO BUDOVY NEBUDOU PO ROCE 2020 POUŽITELNÉ

DĚKUJI ZA POZORNOST

Porovnání průměrné roční výroby elektrické energie vyrobené v podmínkách ČR z 1000 MW instalovaného výkonu v uhelné, v jaderné, fotovoltaické a ve větrné elektrárně. ZDROJ INSTALOVANÝ VÝKON [MW] ROČNÍ VÝROBA [GWh] Pozn. Jaderná 1000 6000 elektrárna Uhelná 1000 4500 až 5000 elektrárna Fotovoltaická el. 1000 1000 1/6 výroby jaderné el. stejného výkonu Větrná elektrárna 1000 1700