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EUREGA-RES Megújuló energiák kutatása és hasznosítása az EU újonnan csatlakozottországaiban Debrecen 2005. november 28. „Die Lage der Windenergienutzung in Ungarn”. Dr PhD Peter Toth Universit ä ts Dozent Pr ä sident der Ungarischen Windenergie Gesellschaft Széchenyi István Universit ä t
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EUREGA-RES Megújuló energiák kutatása és hasznosítása az EU újonnan csatlakozottországaibanDebrecen 2005. november 28.„Die Lage der Windenergienutzung in Ungarn” Dr PhD Peter Toth Universitäts Dozent Präsident der Ungarischen Windenergie Gesellschaft Széchenyi István Universität Lehrstuhl für Umweltwesen tothp@sze.hu
„Wenn du nicht weißt, wohin du möchtest, dann führen alle Wege ins Nichts.” Henry Kissinger
Die Energieversorgung der Welt zu Beginn des 21. Jahrhunderts • Energie ist die Grundvoraussetzung für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Norden und in Süden. Doch zum Beginn des 21.Jahrhunderts haben beinahe zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu elementaren Energiedienstleistungen. • Zugleich sehen wir die grösste Bedrohung für unser aller Überleben auf uns zukommen, gerade wegen unseres verschwenderischen Umgang mit Energie: den weltweiten Klimawandel • Die energiepolitischen Entscheidungen der kommenden Jahre werden den Gang unserer gemeinsamen Entwicklung für viele Jahrzehnte bestimmen. Wir haben die Wahl:
Die Energieversorgung der Welt zu Beginn des 21. Jahrhunderts • Sollen wir den Weg der „konventionellen” Energien fortsetzen, fossile Brennstoffe, Atomkraft, und andere Technologien des 19. und 20. Jahrhunderts nutzen • Sollen wir jetzt -mit der intelligenten Nutzung nachhaltiger, sauberer erneuerbarer Energien- die Abzweigung zu einer wirklich nachhaltigen Entwicklung in Nord und Süd einschlagen, neue Energieindustrien aufbauen, Millionen neuer Arbeitsplätze zu schaffen • Die Europäische Union spielt bei diesem Prozess eine wichtige Rolle. Die EU folgt damit dem Aufruf des Gipfels von Johannesburg 2002 und nutzt die von der Johannesburg Renewable Energy Coalition (JREC) ausgegangene Impulse. Schliesslich war die regionale europäische Konferenz über erneuerbare Energien im Januar 2004 in Berlin zusammengerufen, dass ein Zielwert der erneuerbare Energie von mindestens 20% des Bruttoinlandsbedarfs an Energie für die EU bis 2020 erreichbar ist.
Windressourcen und Stromnachfrage weltweit • Eine Reihe von Untersuchungen bestätigen, dass die Windressourcen der Welt enorm sind und sich über fast alle Regionen und Länder verteilen. Das technisch nutzbare Gesamtaufkommen wird auf 53000 TWh pro Jahr geschätzt. Das übersteigt die Prognose für den gesamten weltweiten Strombedarf im Jahr 2020 mehr als das Doppelte. (Der World Energy Outlook der IEA von 2002 zeigt, dass bis 2020 die weltweite Gesamtnachfrage (Strombedarf) 25578 TWh erreichen wird.) • Im Jahr 2004 waren weltweit über 8000 MW Windleistung im Wert von acht Milliarden Euro installiert, genug um 19 Millionen Europäische Durchschnittshaushalte mit Strom zu versorgen. • Moderne Windparks liefern Grundlastenergie ebenso wie konventionelle Kraftwerke. Die Zukunft wird zeigen, dass die Grenzen des technischen Fortschritts auf diesem Sektor noch lange nicht erreicht und seine Vorteile noch weit größer sind.
Stand der Windenergienutzung weltweit und in Europa • Ende 2004 hatte die Leistung der weltweit installierten Windturbinen über 47616 MW erreicht, genügend um den Bedarf von mehr als 19 Millionen durchschnittlicher europäischer Haushalte zu decken. • 72,4% dieser Leistung wurde in Europa installiert, aber auch andere Regionen beginnen als wichtige Märkte hervorzutreten. • Es wird geschätzt, dass dieser Industriesektor weltweit 90000 bis 100000 Menschen beschäftigt. • Während der Markt gewachsen ist, sind die Kosten für Windkraft dramatisch gesunken. Die Produktionskosten sind über einen Zeitraum von 15 Jahren um bis zu 50% gefallen.
Die Entwicklung der Windenergieanlagen • Die größten kommerziellen Anlagen erreichen heute 3600 kW, und es werden Prototypen von bis zu 5000 kW gebaut. In 2004 installierte die deutsche Firma Enercon den ersten Prototyp ihrer 5000kW großen Turbinen mit einem Rotordurchmesser von 112 Meter. • Die durchschnittliche Leistung der im 2004 weltweit installierten Windturbinen ist auf 1200 kW gestiegen • Die durchschnittliche Grösse der neu installierten Turbinen wird voraussichtlich innerhalb des nächsten Jahrzehntes von den heutigen 1200 kW auf 1500 kW (2007) steigen
Die Entwicklung der Windenergieanlagen • In 2004 betrugen die Investitionskosten -für Windturbinen die den neuesten technischen Stand entsprechen- 804 Euro /installierten kW, und die Herstellungskosten 3,79 cent/kWh. • Wenn wir von den bereits diskutierten Annahme ausgehen und wir den technischen Fortschritt und Verbesserung berücksichtigen (Durchschnittsgröße der Turbinen, Kapazitätsfaktor) dann ist es zu erwarten, dass die Herstellungskosten/kWh bis 2010 auf 3,03 Cent, und die Installationskosten auf 644 Euro/ installierten kW sinken werden. • Bis 2020 sinken die Installationskosten auf 512 Euro/ installierten kW, und die Herstellungskosten auf 2,45 Cent/kWh, in Vergleich zur 2003 ist das eine Senkung von 36%.
Windkarte von Ungarn (durchschnittliche Windgeschwindigkeit auf 70 Meter)
Windenergiepotenzial in Ungarn (Windleistung auf 120 Meter Höhe gerechnet)
Unter Naturschutz stehende Gebiete (z.B.: Natura 2000, Nationalparken) und freie Gebiete für Windenergienutzung
Windleistung in der Nord-West Transdanubischen Region (auf 10 und 120 Meter Höhe gerechnet)
Wind Power utilization Source: Hungarian Wind Energy Association
Windenergieanlage in Inota • Typ: NORDEX N 29/250 • Leistung: 250 kW • Von der Inbetreibnahme hat die WEA 1458199 kWh Strom erzeugt • Eingesparte Schadstoffausstoß • CO2 1385 Tonnen • NOx 5,8 Tonnen • SOx 21,8 Tonnen
Windenergieanlage in Kulcs • Typ: ENERCON E40 • Leistung: 600 kW • Stomerzeugung von 05.2001. bis 08. 2005.:5574603kWh • Eingesparte Schadstoffausstoß • CO2 5296 Tonnen • NOx 22,2 Tonnen • SOx 83,6 Tonnen
Windpark in Mosonszolnok • Typ: ENERCON E40 • Leistung: 2x600 kW • Stromerzeugung von 12.2002. bis Ende 08.2005.: • 1. Windturbine 2725162 kWh (Betriebsstunden:16848) • 2. Windturbine 2763466 kWh (Betriebsstunden: 16722) • Eingesparte Schadstoffausstoß • CO2 5215 Tonnen • NOx 21,9 Tonnen • SOx 82,3 Tonnen
Windpark in Mosonmagyaróvár • Typ: ENERCON E40 • Leistung: 2x600 kW • Stromerzeugung von 7.2003 bis Ende 8.2005.: • 1. Windturbine 2077034 kWh (Betriebsstunden: 14325) • 2. Windturbine 2084241 kWh (Betriebsstunden: 14386) • Eingesparte Schadstoffausstoß: • CO2 3946 Tonnen • NOx 16,6 Tonnen • SOx 62,4 Tonnen
Windenergieanlage in Erk • Typ der Windenergieanlage: Enercon E-48 • Leistung der Windenergieanlage: 800 kW • Produzierte Strom seit der Inbetriebnahme: 180000 kWh
Windenergieanlage in Újrónafő • Typ der Windenergieanlage: Enercon E-48 • Leistung der Windenergieanlage: 800 kW • Produzierte Strom seit der Inbetriebnahme: 190000 kWh
Windenergieanlage in Vép • Typ der Windenergieanlage: Enercon E-40 • Leistung der Windenergieanlage: 600 kW • Produzierte Strom seit der Inbetriebnahme: 190000 kWh
Windenergieanlage in Bükkaranyos • Typ der Windenergieanlage: Vestas V27 • Leistung der Windenergieanlage: 250 kW
Windenergieanlage in Szápár • Typ der Windenergieanlage: Vestas V90 • Leistung der Windenergieanlage: 1800 kW • Geplante Stromerzeugung: 5000000 kWh/Jahr
Geplante Windturbinen und Windparken im Komitat Győr-Moson-Sopron Projekten mit Naturschutz- und Baugenehmigung • Mosonszolnok (Energy Corp. Hungary Kft) • Levél (B-S Energia Kft) • Levél (B-S Energia Kft) • Levél (B-S Energia Kft) • Levél (B-S Energia Kft) • Levél (B-S Energia Kft) • Levél (Energy Corp Hungary Kft) • Mosonszolnok (Energy Corp Hungary Kft) • Mosonmagyaróvár (Théra Bt) • Mosonmagyaróvár (Kavicsbánya Móvár Bányaipar) • Tét (Callis Rt) • Tét (Kaptár B Kft) • Tét (Kaptár Szélerőmű Kft) 17 x 2 = 34 MW 5 x 2 = 10 MW 3 x 2 = 6 MW 1 x 2 = 2 MW 2 x 2 = 4 MW 11 x 2 = 22 MW 1 x 2 = 2 MW 20 x 2 = 40 MW 5 x 2 = 10 MW 5 x 2 = 10 MW 20 x 1,5 = 30 MW 13 x 2,5 = 32,5 MW 12 x 2,5 = 30 MW Insgesammt: 232,5 MW
Projekten mit Naturschutzgenehmigung: Sopronkövesd (Hungarowind Kft) Levél (B-S Energia Kft) Kimle (Kaptár Szélerőmű Kft) Lövő (Schnell Invest Kft) Kapuvár (Greenenergy Kft) Kimle (E.ON Hungária Kft) Károlyháza (Callis Rt) Tét (Callis Rt) Mosonmagyaróvár (Théra Bt) Kimle (Callis Rt) Mosonmagyaróvár (Kavicsbánya Móvár Bányaipar Völcsej (Szélenergia Kft) Levél (Energy Corp Hungary Kft) Károlyháza (Kaptár B Kft) Bágyogszovát (Hárskúti Kft) Mosonmagyaróvár (EMO-Wind Kft) Mecsér (Horváth Mérnökiroda Kft) Mosonmagyaróvár (Alfa-Szélpark Kft) Kapuvár (Kaptár Szélerőmű Kft) 5 x 1,5 = 7,5 MW 25 x 2 = 50 MW 13 x 1,5 = 19,5 MW 33 x 1,65= 54,45 MW 27 x 1,5 = 40,5 MW 11 x 2 = 22 MW 8 x 1,5 = 12 MW 20 x 1,5 = 30 MW 8 x 2 =16 MW 16 x 1,5 = 24 MW 8 x 2 = 16 MW 14 x 2,3 = 32,2 MW 3 x 2 = 6 MW 17 x 2,5 = 42,5 MW 25 x 2 = 50 MW 4 x 2,3 = 9,2 MW 16 x 3 = 48 MW 12 x 2 = 24 MW 30 x 2,5 = 75 MW Insgesammt: 578,85 MW
Projekten mit Baugenehmigung (Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht nötig) Mosonmagyaróvár(Első Magyar Bányászati Kft) Mosonszolnok (Községi Önkormányzat) Ágfalva(Szélerő Energetikai Kft) Újrónafő(Lég-Áram Alapítvány) elkészült Veszkény (08/41 hrsz. és 08/40 hrsz.) (ÖKO Classic Kht) Kimle(Kaptár Szélerőmű Kft) Mecsér (Horváth Mérnökiroda Kft) 1 x 0,6 = 0,6 MW 1 x 0,6 = 0,6 MW 1 x 1,5 = 1,5 MW 1 x 0,6 = 0,6 MW 2 x 0,6 = 1,2 MW 1 x 1,5 = 1,5 MW 2 x 0,6 = 1,2 MW Insgesammt: 7,2 MW
Projekten unter Genehmigingsverfahren Fertőd(ABL Kft) Tét (Callis Rt) Veszkény(Quantum Szélpark Energiatermelő Kft) Sopron (Hungarowind Kft) Kisfalud(Kisfalud Szélpark Kft) Csíkvánd(Callis Rt) Győr (Clean Energy Kft) Mecsér(Mecsér Községi Önkormányzat) 10 x 2 = 20 MW 12 x 2,5 = 30 MW 12 x 2 = 24 MW 10 x 2,3 = 23 MW 20 x 2 = 40 MW 15 x 2,5 =37,5MW 14 x 2 = 28 MW 12 x 2 = 24 MW Insgesammt: 226,586 MW
Bedarf der Investoren Insgesammt wollen sie 1687 MW Leistung installieren Die weitere Pläne der Windenergienutzung
RES-E (electricity) >> legal framework • Act No CX (2001) on Electricity, its Amendment (Act No LXXIX, 2005) and associated Government Decrees of Execution (180/2002 [VIII.23] and 246/2005 [XI. 10]) • Decree No 78/2005 (X. 7) of Ministry of Economy and Public Transportation, amending Decree No 56/2002 (XII. 29) on Rules of pricing and obligatory taking over of green Electricity
>> definition of renewable energy (EU conform) • weather-dependent (wind, solar) • weather-independent (biomass, hydro, geothermal) • >>forms of incentive instruments • Obligatory taking over of RES-E and feed-in-tariff (until green certificate introduced, date of introduction is not settled)
Obligatory taking over of RES-E and feed-in-tariff • Subsidized renewables: • geothermal • wind • solar • hydro (up to 5 MW) • biomass (purely fireing, in a case of co-fireing the share of biomass have to be over 10%) • public wholesale trader and suppliers are obliged to take over RES-E (duration of PPA is equal to that of the operational license) • HEO sets the amount of RES-E at subsidized price (overall obligatory taking-over but feed-in-tariff is only up to a certain amount of RES-E) • Criterias for setting the amount of RES-E at subsidized price: • for new projects: • respect of county’s EU obligation as well as purse of customers • respect of system operator’s official statement concerning (safety, balance and operability) • respect of returns of the project without over-subsidization (directive on environment protection projects) • adherence to Decrees No 56/2002 (XII. 29) and No 78/2005 (X. 7) of Ministry of Economy and Public Transportation • for ongoing projects: business plans and production data from recent years
Different feed-in-tariff (depends on generation processes and on day period of production) • Price is fixed by law
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Dipl. Ing. Dr. PhD. Peter Tóth Széchenyi Istvan Universität Lehrstuhl für Umweltwesen President der Ungarischen Windenergie Gesellschaft Kontakt: • tothp@sze.hu • +36-96-613532