Martin Sedlák, ředitel AliES 29. února Zvonečník, Praha.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Vzorové příklady a inspirace pro úspěšné realizace
Advertisements

Proč recyklovat vozidla s ukončenou životností - autovraky? Mgr. Milena Marešová Praha 2006.
Snižování energetické náročnosti staveb
Potenciální dopady energeticko-klimatického balíčku na průmysl ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu C O O C O O C O O C O O C O O C O O 20. listopadu 2008.
„Zelená energie“ Skupiny ČEZ
Ústav jaderné fyziky AVČR a Nezávislá energetická komise II
Solární systémy pro aktivní topení
PROGRAM SLOVSEFF II. PROSTŘEDKY NA FINANCOVÁNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA SLOVENSKU Jan PEJTER ENVIROS, s.r.o.
Výstavba a provoz solárních zdrojů elektřiny
Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze K126.
Fotovoltaika.
Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze K126.
Ekonomika provozu a současné trendy v oblasti využívání sluneční energie A5M13VSO-7.
Směry rozvoje Obnovitelných zdrojů energie a jejich technologie Workshop v rámci projektu Energetický Inovační Portál CZ-PL Koberovy
Výroba elektrické energie - obecná část
FOTOVOLTAICKÉ HYBRIDNÍ MODULY
Strategické změny v řízení elektrizačních soustav Špindlerův Mlýn Milan Kloubec, ČVUT FEL.
I VANA K ARÁSKOVÁ MÁ SE EVROPA BÁT ČÍNSKÝCH ENERGETICKÝCH POTŘEB?
Jaké jsou technické prostředky ke snižování vlivu dopravy na životní prostředí - Jaká auta budeme používat? Patrik Macháček ZŠ Vítězná, Litovel 1250.
Územní energetická koncepce Jihočeského kraje České Budějovice, 24. června 2003.
Energetická (ne)bezpečnost. Spotřeba energie (od 17. století, podle zdrojů) „Fotosyntetický limit“ se uplatňoval po naprostou většinu historie. Dnešní.
Česká energetika na rozcestí Návrh nové Státní energetické koncepce České republiky s výhledem do roku 2050 Ing. Tomáš Hüner náměstek ministra Ministerstvo.
1 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pro období MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Energetika. Snímek č. 2 Snímek č. 3 Snímek č. 4.
Přístup města Zlína k OZE Ing. Zdeněk Urbanovský, Magistrát města Zlína.
Současný stav ve využívání biomasy v Jihočeském kraji a v České republice Ing. Aleš B u f k a III. Krajské fórum na podporu Akčního plánu EU Biomasa ECČB.
Zákon o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů energie z pohledu MŽP Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická.
Ekonomické aspekty fotovoltaiky A5M13FVS-12. Ekonomické hodnocení PV systémů Cena elektřiny vyrobená nějakým systémem (např. fotovoltaickým) se obvykle.
Aktualizace Státní energetické koncepce
Ing. Pavel Šolc Náměstek ministra průmyslu a obchodu PREZENTACE WORLD ENERGY OUTLOOK Prezentace World Energy Outlook 2014 Čtvrtek ,
Fotovoltaická elektrárna 650 kWp, Business Park Benátky
Změna Státní energetické koncepce a priority České republiky k zajištění bezpečnosti zásobování elektřinou Ing. Tomáš H ü n e r náměstek ministra © 2008.
Současný stav a problematika plnění Státní energetické koncepce
XXI. Seminář energetiků Regulace v energetice. Podpora OZE a její vliv na cenu elektřiny. Cenová rozhodnutí na r Seminář Teplárny Otrokovice, a.
Využití OZE v ČR Příprava NAP pro období Dana Peterková Ministerstvo průmyslu a obchodu AEM – Budoucnost české energetiky v Evropě Poděbrady.
Jaderná Elektrárna.
AEM – význam a vliv krajských energetických koncepcí.. ENVIROS s.r.o. Vladimíra Henelová a kol. ÚEK - územní interpretace Státní energetické koncepce.
Energetické a ekologické scénáře pro přípravu aktualizace energetické koncepce Poděbrady
PRESENTACE 20.říjen, 2010 Ing. Karel ROJKO.
aneb ,,Proč neušetřit?“ Vypracoval: Filip Gigal Jaroslav Horníček
Program Zelená úsporám KBI/OZP Nikola Bílá. Kjótský protokol a emisní kredity  Kjótský protokol nás zavázal snížit v ročním průměru za období 2008 –
EU ETS 2005 – 2012 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Konference AEM , Praha.
Energetická bezpečnost ČR v kontextu 3. Energetického balíčku EU Pohled MŽP na energetickou bezpečnost ČR Vladimír Vlk 27. března 2008, Poděbrady.
1 Tvůrci energetické politiky ? Hodnocení variant - ukazatele Vychází se z tzv. analýzy životního cyklu LCA, to je přístup zohledňující náročnost na zajištění.
Přímá výroba elektrické energie
Význam sektoru obchodu v české ekonomice
1 Aktualizovaná SEK a prosazení zásad SEK do energetické legislativy ČR Česká energetika v kontextu energetiky Evropské unie Konference AEM – Poděbrady.
Využití energie Slunce
Výroba elektrické energie - obecná část
1 Druh palivaEmisní faktor Hnědé uhlí 0,36 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva Černé uhlí0,33 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva Těžký topný olej0,27 t CO 2 /MWh.
Vývoj trhu s pevnou biomasou Ing. Jan Habart, Ph. D. CZ Biom, předseda.
Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy
PRODUKTY BIOSUNTEC – DOTACE NZÚ SAMOSTATNÝ OHŘEV VODY FOTOVOLTAIKOU I. (VEŠKERÉ CENY U VŠECH PŘÍKLADŮ JSOU VČETNĚ DPH) INSTALOVANÝ VÝKON:1,5 kW.
Autor – Vlastimil Knotek Závěrečná práce.  Elektrická energie je schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Čím větší energii má elektromagnetické.
zelená linka: Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP.
Energetický audit a Průkaz energetické náročnosti budovy – Opava – Bruntál – Karviná Frýdek-Místek
Centrální zásobování teplem Kulatý stůl Hospodářská komora ČR Ing. Pavel Bartoš viceprezident HK ČR , Praha.
GfK PrahaAd Hoc ResearchPostoje ke dřevu a jeho využití Červenec/srpen G r o w t h f r o m K n o w l e d g eG r o w t h f r o m K n o w l e d g.
Obnovitelné zdroje energie Mýtus nebo záchrana? Petr Jeník OHK Most, odborná sekce životního prostředí, Jednatel sekce Regionální energetické fórum, Ústí.
Litoměřice 20. října 2016 Energeticky soběstačné obce.
Praha Praha VÝROČNÍ KONFERENCE K PODPOŘE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÝCH DOMŮ V ČR OČEKÁVANÉ EFEKTY PODPORY BYTOVÝCH.
Státní energetická koncepce, energetická bezpečnost ČR, energetický systém EU: Jaká budoucnost čeká jádro? Dana Drábová Efektivitu již nelze měřit především.
Autor diplomové práce: Bc. Jiří Hanzlík, DiS.
ENERGIE.
Energetická (ne)bezpečnost
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
VOŠ A SPŠ JIČÍN ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE FIRMY
Výroba elektrické energie - obecná část
Indikativní Nabídka Data instalace: Rodinný dům Aku do vody
Indikativní Nabídka Data instalace: Rodinný dům Aku do vody
Transkript prezentace:

Martin Sedlák, ředitel AliES 29. února Zvonečník, Praha

Solární elektrárny dnes

Přínosy  Čisté ovzduší: české solární elektrárny vyrobí ročně tolik elektřiny, kolik odpovídá ekvivalentu energie v 2,6 milionech tun uhlí  Dostupnost: solární energie je nejrozšířenější čistý zdroj energie, který mohou využít domácnosti i průmysl  Práce: instalace solárních panelů na střechách dá práci přes lidí ročně (při konzervativním odhadu růstu)  Zodpovědnost: díky růstu výroby elektřiny ze slunce jsme naplnili náš závazek 8% podílu elektřiny z OZE do roku 2010

Možnosti solární energetiky v ČR

Solární elektrárny na budovách Předpoklady: průměrná měrná výroba FVE za celou ČR okolo 1000 kWh/kWp, (konkrétní data: Praha 919 kWh/kWp vs. Jihomoravský kraj kWh/kWp) maximální celková střešní plocha rodinných a bytových domů vhodná pro instalaci FV panelů stanovena na 53 milionů m2 reálná celková střešní plocha rodinných a bytových dom ů vhodná pro instalaci FV panelů stanovena na 29 milionů m2 (omezení: vegetace, vyšší budovy v okolí, nosnost střech apod.)

Technický potenciál FVE průměrná měrná výroba FVE za celou ČR okolo 1000 kWh/kWp, (konkrétní data: Praha 919 kWh/kWp vs. Jihomoravský kraj kWh/kWp) maximální celková střešní plocha rodinných a bytových domů vhodná pro instalaci FV panelů stanovena na 53 milionů m2 reálná celková střešní plocha rodinných a bytových dom ů vhodná pro instalaci FV panelů stanovena na 29 milionů m2 (omezení: vegetace, vyšší budovy v okolí, nosnost střech apod.)

Technický potenciál FVE technický potenciál instalovaného výkonu FVE na rodinných a bytových domech stanoven na MW. (průměrný výkon instalované střešní FVE byl stanoven na 4,5 kWp) technický potenciál instalovaného výkonu FVE na ostatních budovách stanoven na MW Omezení dle parametrů v ASEK: Při rovnoměrném rozkladu do roku 2045 hodnota celkového potenciálu 7 GW představuje 236 MW ročního instalovaného výkonu střešních FVE

Produkce solární elektřiny na domech Solární elektrárny na budovách mohou v roce 2045 vyrábět cca 7,3 TWh Porovnání s ASEK: optimalizovaný scénář: 5,8 TWh Potenciál výroby FVE je však mnohonásobně vyšší: kalkulace nezahrnuje například brownfieldy, kontaminované či jinak znehodnocené plochy, parkoviště apod. Tyto plochy by mohly při osazení FVE přidat další jednotky GWh/rok.

Vhodný ekonomický model / bariéry: I přes klesající cenu FV panelů se solární energetika stále v ČR neobejde bez počáteční podpory. Jako nejvhodnější model se jeví investiční podpora v rámci Nové zelené úsporám Největší potenciální bariérou po malé decentralizované zdroje je návrh nové tarifní struktury – pokud by prošel znamenal by nejen demotivaci k úsporám energie, ale také by zastavil zájem o vlastní výrobu ekologicky šetrné energie

NAP 2010 vs 2015

Recyklace FV panelů Hliník, měď, sklo, plasty, křemík, vzácné kovy, mezi něž patří indium, galium, germanium, stříbro, molybden a další Nejlépe recyklovatelné materiály jsou sklo a hliník. Sklo lze recyklovat až z 95 %, hliník hodnota dosahuje téměř 100 % a plusem je nízká energetická náročnost procesu – úspora až 70 % energie nutné pro výrobu nového hliníku

Atom vs. solární energetika První jaderná elektrárna v síti červen 1954 – od té doby pouze růst ceny reaktorů První moderní křemíkový panel: duben1954 – pokles ceny až k dnešním levným solárním panelům

Atom vs. solární energetika První články: cena pro celý dům 1,5 milionu dolarů (50láta minulého století) Dnes: FVE pro rodinný dům okolo 190 tisíc korun

Perspektiva moderní energetiky Jak se ASEK vyrovnává s technologickým vývojem fotovoltaických modulů nebo baterií? UBS, 2014 IEA, 2014

Děkuji za pozornost Martin Sedlák (AliES), ,