77/H27 ALTERNATIV FUR DEN FRAMTIDA EL- OCH VÄRMEFÖRSÖRJNINGEN I GÖTEBORG EKONOMISKA KALKYLER OCH
|
|
- Jan-Olof Åberg
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 77/H27 ALTERNATIV FUR DEN FRAMTIDA EL OCH VÄRMEFÖRSÖRJNINGEN I GÖTEBORG EKONOMISKA KALKYLER OCH JÄMFÖRANDE BEDÖMNINGAR ENERGIVERKEN I GÖTEBORG ENERGIFORSÖRJNINGSDELEGATIONEN SEPTEMBER 1980
2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 0 INLEDNING 1 1 STUDERADE TILLFÖRSELALTERNATIV 1.1 Tidigare studier av el och värmeförsörjningen i Göteborg Ny studie av alternativ till eloch värmeförsörjningen Beräkningsalternativens omfattning Alt II» II II II A B C D E F Oljeeldade hetvatten pannor Koleldade hetvattenpannor på Flatholmen Koleldat kraftvärmeverk på Flatholmen Ringhalsvärme med ledning Ringhalsvärme med fartyg 4 7 Kombikraftverk med naturgas/gasol som bränsle " G Kombikraftverk med syntetisk gas som bränsle 15 PROGNOSER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KALKYLERINGEN 2.1 Prognoser för erforderlig el och värmetillförsel Fjärrvärme Elkraft Prognoser för bränsleprisutvecklingen Prognos för kostnadsutvecklingen för spillvärme Prognos för prisutvecklingen på elkraft Kalkylförutsättningar Kompletterande hetvattencentraler
3 3 OLJEELDADE HETVATTENCENTRALER Sid 3.1 Alternativ A Oljeeldade hetvattencentraler Hetvattenproduktion Pasta kostnader Rörliga kostnader Utbyggnad av fjärrvärmenät och drift av hetvattenpumpar Kostnadssammanställning 35 4 KOLELDAD HETVATTENCENTRAL UTAN RÖKGAS AVSVAVLING ( 4.1 Alternativ B Två kolpannor 330 MW vardera, driftklara resp W Hetvattenproduktion Pasta kostnader Rörliga kostnader Kompletterande HVC Utbyggnad av fjärrvärmenät och drift av hetvattenpumpar Kostnadssammanställning 40 5 KOLELDAT KRAFTVÄRMEVERK (UTAN' RÖKGAS AVSVAVLING) 5.1 Alternativ Cl \ Två mottrycksblock 200/330 MW, driftv kla.a resp El och hetvattenproduktion 41 *' 5«1.2 Pasta kostnader Rörliga kostnader Kompletterande HVC Utbyggnad av fjärrvärmenät och drift av hetvattenpumpar Värdering av elproduktionen *7 Kostnadssammanställnlng 46
4 Sid 5.2 Alternativ C2 Ett mottrycksblock med kallkondensor 240/330 MW, drlftklart samt ett mottrycksblock 200/330 MK driftklart El och hetvattenproduktion Pasta kostnader Rörliga kostnader Kompletterande HVC Utbyggnad av fjärrvärmenät och drift av hetvattenpumpar 51 P Värdering av elproduktionen 51 5*2.7 Kostnadssammanställning Alternativ C3 \ En koleldad hetvattenpanna 200 MW, * driftklar , samt ett mottrycksblock 200/330 MW, driftklart El och hetvattenproduktion Fasta kostnader Rörliga kostnader Kompletterande HVC Utbyggnad av fjärrvärmenät och drift av hetvattenpumpar Värdering av elproduktionen 56 9 \ Kostnadssammanställning 56 6 HETVATTEN FRÅN RINGHALS ÖVERFÖRING MED LEDNING ELLER FARTYG Ä 6.1 Alternativ D Ledning, förlagd ovanjord, 250 MW driftklart och 750 MW driftklart Hetvattenproduktion Fasta kostnader Rörliga kostnader Kompletterande HVC Utbyggnad av fjärrvärmenät och drift av hetvattenpumpar Kostnadssammanställning 60
5 Sid 6.2 Alternativ D Ledning, förlagd i tunnel, 250 MW driftklart och 750 MW driftklart Hetvattenproduktion Pasta kostnader Rörliga kostnader Kompletterande HVC Utbyggnad av fjärrvärmenät och drift av hetvattenpumpar Kostnadssammanställning Alternativ E 1 Partyg, 250 MW driftklart och 750 MW driftklart Hetvattenproduktion «2 Pasta kostnader Rörliga kostnader Kompletterande HVC Utbyggnad av fjärrvärmenät och drift av hetvattenpumpar Kostnadssammanställning 65 7 NATURGAS/GASOLELDAT KOMBIKRAFTVÄRMEVERK 7.1 Alternativ Pl Två mottrycksblock 240/258 MW, driftklara resp El och hetvattenproduktion Pasta kostnader Rörliga kostnader Kompletterande HVC Utbyggnad av fjärrvärmenät och drift av hetvattenpumpar Värdering av elproduktionen Kostnadssammanställning 71
6 Sid 7.2 Alternativ F2 Ett mottrycksblock med kallkondensor 260/250 MW, driftklart samt ett raottrycksblock 240/258 MW driftklart El och hetvattenproduktion Pasta kostnader Rörliga kostnader Kompletterande HVC Utbyggnad av fjärrvärmenät och drift av hetvattenpumpar Värdering av elproduktionen Kostnadssammanställning 76 8 SYNTETGASELDAT KOMBIKRAPTVÄRMEVERK 8.1 Alternativ Gl Två mottrycksblock 282/310 MW, driftklara resp El och hetvattenproduktion Fasta kostnader Rörliga kostnader Kompletterande HVC 80 i.1.5 Utbyggnad av fjärrvärmenät och drift av hetvattenpumpar Värdering av elproduktionen Kostnadssammanställning 81
7 Sid 8.2 Alternativ G2 Ett mottrycksblock 315/310 MW med kallkondensor, driftklart , samt ett mottrycksblock 282/310 MW, driftklart El och hetvattenproduktion Pasta kostnader Rörliga kostnader Kompletterande HVC Utbyggnad av fjärrvärmenät och drift av hetvattenpumpar 85 W Värdering av elproduktionen Kostnadssammanställning 85 % f 9 VÄRDERING AV ALTERNATIVEN v, 9.1 Allmänt Jämförelser I V Jämförelse I de koleldade alternativen B och C Jämförelse II de hetvattenproducerande alternativen A, B, D och E Jämförelse III de elproducerande alternativen C, P och G 89 H Jämförelse IV alternativens W summerade nuvärde Jämförelse V erforderlig nivå och takt i investeringar Summering av jämförelse I V 92
8 Sid 9»3 Värdering avseende ickeekonomiska faktorer *1 Energihushållning Påverkar miljön BeprSvad/obeprSvad teknik Försörjningstrygghet och uthållighet Elproduktion i Göteborg Påverkar sysselsättningen Påverkar handelsbalansen *8 Avlösning av systemet om 25 år Sammanställning 101 ", 9*4 Uppvärmningens oljeberoende i Göteborg Förbrukning av fossilt bränsle och utsläpp av svaveldioxid Alternativens kostnadskänslighet för avvikelser från vissa av kalkyleringens förutsättningar Varianter på några försörjningsalternativ Koleldade hetvattenpannor Naturgas/gasolbaserat verk 107 \ Syntetgasbaserat kombikraft '( värmeverk Slutsatser av utredningen 109 j 9«8.1 De koleldade alternativen Värme från Ringhals Syntetgasbaserat kombikraftvärmeverk Slutomdöme 113
9 Sid 1 0 INLEDNING Ett antal olika möjligheter till försörjning av Göteborg med el samt bostads och lokaluppvärmning hap under en läng tid varit föremal för utredning inom energiverken. I slutet av 1978 presenterades en utredning, där de då aktuella alternativen fick inbördes ekonomisk jämförelse. Jämförelsen avsäg främst att finna den lösning, som ger energiverken lägsta kostnaden under en 25årsperiod för anskaffningen av hela mängden el och värme, som sedan skall distribueras till abonnenterna till täckande av deras behov. 1 valet av lämpligt system för el och värmeförsörjningen finns givetvis mänga faktorer utövep de ekonomiska, som behöver beaktas exempelvis miljö, energihushållning, sysselsättning etc. Dessa ickeekonomiska faktorer beaktades i presentationen 1978 endast pä sådant sätt, att eventuella normer eller andra föreskrifter uppfylldes i de olika alternativen. Under 1979 har energiverken fått i uppdrag att utreda ytterligare ett par alternativ för el och värmeanskaffningen. Dessutom har sedan 1978 én dramatisk förändring i priser och försörjningstrygghet avseende eldningsoljor inträffat. Vidare har folkomröstningen angående kärnkraft i mars 1980 genomförts. Dessa förhållanden tillsammans föranleder, att en ny jämförande studie utförs för de alternativ, som nu kan anses vara realistiska för Göteborg. Det är fortfarande alternativens ekonomi för en 25ärsperiod som studeras, men ett försök till systematisk Jämförelse av ickeekonomiska faktorer görs också.
10 Sid 2 Utredningen av 1978 har använts sow underlag för en studie avseende "Samhällsekonomiska kalkyler för investering och finansiering" utförd 1979 vid Företagsekonomiska Institutionen vid Göteborgs Universitet. Vår utredning röner därvid viss kritik, bl a för behandlingen av nuvärdesberäkningar. I denna nya studie av alternativen för Göteborgs el och värmeförsörjning har kritiken beaktats. Avslutningsvis vill vi utredare framhålla, att även med det mest omfattande system för prognoser över lång tid samt värdering av försörjningsalternativens många egenskaper, så kvarstår alltid osäkerhet i det slutliga valet av alternativ eftersom erfarenheten visar, att framtiden inte låter sig säkert prognostiseras. Emellertid medför metodiken i studien att lämplighetsrangordningen inte får dramatisk förändring för måttliga ändringar i beräkningsförutsättningarna. Göteborg i september 1980 ii Sven Lavemark ( / JanOlof Berghe " Stig Carlsson Knut Grossing Stefan Jacobsen LarsHugo Larson
11 Sid 3 1 STUDERADE TILLPÖRSELALTERNATIV 1.1 Tidigare studier av el och värmeförsörjningen i Göteborg I utredningen "Alternativ till den framtida el och värmeförsörjningen i Göteborg Jämförande kostnadskalkyler" daterad den 13 december 1978 presenterades följande alternativ: A B C D E P Possileldade hetvattencentraler + köp av el Oljeeldat kraftvärmeverk + kompletteringsköp av el Koleldat kraftvärmeverk + kompletteringsköp av el Hetvatten frän Ringhals med ledning + köp av el Hetvatten från Ringhals med fartyg + köp av el Kärnvärmereaktor i Göteborg + köp av el. Utredningen utmynnade i rekommendationer med innebörden: a b c Utrednings och projekteringsarbetet för den framtida el och värmeförsörjningen bör inriktas mot ett koleldat kraftvärmeverk på Flatholmen med driftstart kring årsskiftet 19Ö Pör att hålla möjligheten öppen till uppvärmning av Göteborg med kärnenergi frän Ringhals bör överföringstekniken, företrädesvis med fartyg, studeras och vidareutvecklas. Det gynnsamma resultatet av studerad tillämpning av kärnvärmereaktor, typ Secure från AseaAtom, motiverade att följa konstruktionens fortsatta utveckling.
12 Sid 4 Energiverksstyrelsen beslutade sedermera 1 januari 1979 i huvudsak enligt rekommendationerna. Det innebar bl a att energiverksstyrelsen i Januari 1979 hos regeringen ansökte om prövning av lokalisering enligt byggnadslagen 136 a för kraftvärmeverk i Göteborg. 1.2 Ny studie av alternativ till el och värmeförsörjningen Den i förra avsnittet omnämnda ansökan hos regeringen om lokaliseringsprövning av kraftvärmeverk i Göteborg stoppades i Juni 1979 av kommunstyrelsen med motiveringen att invänta nationella, övergripande energibeslut. Ä Vid samma tillfälle lämnade kommunstyrelsen till energiverksstyrelsen följande två utredningsuppdrag, nämligen att studera möjligheten att basera Göteborgs el och värmeförsörjning på naturgas syntetisk gas framställd ur s k restolja. Kalkyler och undersökningar över de tvä tilläggsalternativen har utförts på basis av försörjningssituationen ' för naturgas och olja i början av 1980 och med tillämp ning av s k kombinerad cykel avseende maskinutrustningen. "' Dä prissituationen avseende olja, kol och kärnbränsle för de tidigare kalkylerade alternativen har förändrats kraftigt frän slutet av 1978 till början av 1980 görs nu en överarbetning av dessa alternativ. Emellertid framstår det numera som helt omöjligt att basera ett nytt kraftvärmeverk pä lägsvavlig tjockolja, varför ett sädant alternativ utelämnas. Folkomröstningen om kärnkraft, som genomfördes den 23 mars 1980, resulterade i godkännande av att de 12
13 Sid 5 reaktorer, som är i drift och under byggnad, används under sin beräknade livslängd 25 är och därefter avvecklas. Den reaktortyp, som AseaAtora utvecklat för endast hetvattenproduktion har emellertid inte fatt något godkännande i folkomröstning eller riksdag. Därför bortses i denna utredning frän möjligheten att etablera en kärnvärmereaktor i Göteborg. Enligt rekommendationerna frän december 1978 skulle fördjupade studier göras avseende möjligheten att hfimta hetvatten frän Ringhals kärnkraftverk till Göteborg. Sådana fördjupade studier har utförts i samarbete mellan Statens Vattenfallsverk och energiverken samt under medverkan av Svenska Varv AB, Göteborgs Hamn, Röda Bolaget och Sjöfartsverket. Dessa studier presenteras detaljerat av Vattenfall och energiverken i en särskild utredningsrapport av augusti 1980 "Fjärrvärme från Ringhals till Göteborg". Denna rapports ekonomiska delar läggs till grund för jämförande kalkyler av alternativen Ringhals värme i denna utredning. I denna utredning studeras sälunda sex alternativ, som är intressanta och aktuella for att nå en framtida eloch värmeförsörjning med god försörjningstrygghet, små miljöstörningar och till rimlig kostnad. Driftstarten antages till årsskiftet dock med undantag av Ringhalsvärme, som startar 12 år senare. Alternativ A medtages huvudsakligen för att beskriva nuläget. Försörjningsalternativen är följande: A Oljeeldade hetvattenpannor + köp av el (Beskrivning av nuläge) B Koleldade hetvattenpannor pä Flatholmen + kompletterande hetvattencentraler (HVC) * köp av el Koleldat kraftvärmeverk + HVC + kompletteringsköp av el
14 Sid 6 D Hetvatten från Ringhals med ledning + HVC + köp av el (start 1988) E Hetvatten från Ringhals med fartyg + HVC + köp av el (start 1987) P Naturgaseldat kombikraftverk + HVC + kompletteringsköp av el G Syntetgaseldat korabikraftverk + HVC + kompletteringsköp av el De olika alternativens försörjningskapacitet anpassas i samtliga fall för att täcka behoven av el och värme inom energiverkens distributionsområden. Eftersom det är behovet av el och värme inom Göteborg som är orsaken till projektet och eftersom projektet inte är beroende av att en del av produktionen måste avsättas utanför Göteborg, så utförs kalkylerna med förutsättningen att kommunen är ensam ägare till anläggningarna. Vid utredning, som utförts under 1979 för framläggande av "Värmeplan för Göteborg", har noggrannt studerats uppvärmningsbehovet i bostäder och lokaler fram till år Värmeplansstudierna har beaktat de energisparinsatser, som är planerade och som väntas medföra en minskning av det framtida uppvärmningsbehovet. Värmebehovet är i samtliga fall lika. Värmebelastningens utveckling framgår av figuren under rubrik Energiverkens fjärrvärmeförsörjning och bostadsföretagens motsvarande värmeförsörjning täcker den täta bebyggelsen, medan värmebehoven i den glesa bebyggelsen inom kommunen nu och framöver antages täckas genom individuella uppvärmningsanordningar. Energiverken elförsörjer för närvarande hela Göteborg (undantag abonnenter i Askim och södra skärgården) och förutsätts göra så även i fortsättningen.
15 Sid 7 Denna utredning tar sikte på att bedöma kostnaderna för i värmeanskaffningen för kommunen i de olika försörjningsalternativen. Vid kalkyleringen värderas elproduktionen 1 alternativen C, F och 6 efter samma tariff som energiverken får betala vid köp av elkraften från råkraftleverantören. Det är angeläget att de sex försörjningsalternativen. görs sä väl jämförbara som möjligt. Utgångsmaterial för kalkylerna är bl a V befintliga anläggningar för produktion och överföring av värme spillvärmeproduktion hos Shell och GRAAB l prognos för värmeförsörjningen i Göteborg ( är (figur under 2.1.1) prognos för elbehovet inom energiverkens distributionsområde (figur under 2.1.2) utredning om överföring av fjärrvärme RinghalsGöteborg. m Kalkylerna görs med antagande av en realränta av 4 % samt en inflationstakt av 8 { per är. Den inflationstakt vi uppnätt i landet under senare år försvårar kostnadskalkylering för sä långa användningstider som år. 1.3 Beräkningsalternativens omfattning Al ernativ_a O^Jee^dade het;vat enpanno r en beskrivning.y_nuläget2 Alternativ A är en fortsättning på Göteborgs värmeförsörjning sådan den huvudsakligen sker för närvarande. Produktionssättet saknar inslag av sådan energipolitisk inriktning, som kommit till uttryck i flera statliga
16 Sid 8 utredningar och riksdagsbeslut under senare år. Möjligheten att pä grundval av en stor fjärrvärmedistribution tillvarata möjligheten till mottrycksproduktion av el utnyttjas inte. Alternativ A används i denna utredning för beskrivning av värmeförsörjningens nuläge, vilket är nödvändigt för att på ett lättförståeligt sätt kunna jämföra kostnaderna för medborgarnas nuvarande uppvärmning och den som i framtiden blir aktuell från någotdera av alternativen B G. En statlig utredning om s k "omställbar eldningsanläggning" har under april 1980 avgett sitt betänkande, vilket för exempelvis energiverken innebär att oljeeldade hetvattencentraler, som behöver förnyas, skall utrustas med anordningar för eldning med fast bränsle (för Göteborgs del i praktiken kol}. Vidare skall alla nya hetvattencentraler utrustas för eldning med fast bränsle. Förslaget i utredningens betänkande påverkar också bostadsbolagens värmecentraler, när dessa behöver förnyas. Kommer förslagen i utredningens betänkande att bli beslutade av riksdagen, kommer alternativet A i denna utredning inte att kunna tillämpas under hela den betraktade perioden till år I alternativ A förblir Göteborgs fjärrvärmenät ett antal nät utan sammankoppling; Västra Frölunda och SO Hisingen förutsattes dock lhopkopplade med centrala staden. Spillvärme från Shell Raffinaderi och GRAAB sopförbränningsstation tillvaratages i näten. El för hela energiverkens distributionsområde Inköps på kontrakt frän räkraftleverantören Alterna^t jiv_b Kol eldade_het Tratt e_np_anno_r å_flathp_lmen En ur teknisk synpunkt relativt enkel lösning av Göteborgs fjärrvärmeförsörjning är att bygga ett antal koleldade hetvattenpannor på Flatholmen. Anläggningen kräver utbyggnad av kolhamn vid Flatholmen samt fjärrvärmeledning Flatholmen fjärrvärmetunneln under Göta älv. Hetvattenpannorna kommer i detta alternativ att
17 Sid 9 fungera som värmeproduktionsanläggningar med samma kapacitet som det fullt utbyggda kraftvärmeverket. Pannkapaciteten utgörs av 2 st om 330 MW». Fjärrvärmenätet sammankopplas till ett sammanhängande med belastning enligt figuren under rubrik El för hela energiverkens distributionsområde inköps på kontrakt från råkraftleverantören. Ur energihushällningssynpunkt uppfyller detta alternativ inte kravet att samproducera el och värme men däremot Skas försörjningstryggheten avsevärt genom minsk ning av oljeanvändningen i Göteborg. m A V Tillämpning av alternativ B har efter resultatet i folkomröstningen om kärnkraft fått ökad aktualitet. Den allmänna bedömningen Sr nu nämligen, att med användning av landets 12 kärnkraftaggregat kommer riklig tillgång pä el att finnas i Sverige under 1980talet. Hur eltillgången i landet är efter 1990 är nu svårt att bedöma men möjligheten att producera el i mottryckskraftverk får inte förspillas. Därför bör de koleldade hetvattenpannorna förläggas pä Flatholmen pä ett sådant sätt, att de inte utgör ett hinder för en senare förläggning av ett kraftvärmeverk pä samma holme. (Se vidare nedan under alternativ C3«) I kalkylerna tages första kolpannan i drift 198b och andra Vid ett ev. realiserande av alternativet finns goda förutsättningar att tidigarelägga starten av den första pannan Alt_e mativ_c Kole_ldat kraf värmeve k_på Flatholmen Detta alternativ avser en koleldad anläggning för samtidig produktion av värme och el i överensstämmelse med kommunfullmäktiges uppdrag till energiverksstyrelsen av december Projektet, för vilket lokaliseringsprövning har begärts i januari 1979, omfattar 2 st kraft
18 Sid 10 värmeaggregat om vardera 200 MW el MW vgnne med planerad driftstart av första aggregatet 1986 och andra aggregatet 5 är senare. Projektet kräver utbyggnad av kolhamn på Platholmen, fjärrvärmeledning Flatholmen fjärrvärmetunneln under Göta älv, elkraftledning till planerat ställverk för 400 kv i Tuve. Värmeproduktionen inmatas i ett sammanhängande fjärrvärmenät enligt figuren under rubrik Hela produktionen av el konsumeras i energiverkens distributionsområde och dessutom erfordras kompletteringsköp av el frän råkraftleverantören. Ovanstående alternativ, som betecknas Cl, förutsätts att eldas med lägsvavliga kol utan användning av rökgasavsvaviing. Med hänsyn till Göteborgs gynnsamma förutsättningar med stort outnyttjat fjärrvärmeunderlag, förnämligt läge för kraftverk och kolhamn finns förutsättning för en större utbyggnad av kraftvärmeverket sä att Göteborg inte endast täcker hela egna värmebehovet utan även täcker en större del av det egna elbehovet. För undersökning av denna möjlighet görs en beräkning där ett av kraftvärmeverkets aggregat utrustas med kallkondensor, varigenom större elmängd kan produceras, nedan betecknat alternativ C2. Med hänsyn till bedömningen om Sverige kommer att ha ett elproduktionsöverskott under 1980talet görs också en beräkning, alternativ C3, där detta beaktas. Alternativet innebär att under 5årsperioden produceras endast hetvatten i en koleldad hetvattenpanna på Flatholmen. Kr 1991 byggs ett kraftvärmeverksaggregat, som levererar el och värme under
19 Sid 11 Alt C2 Ett kraftvärmeaggregat med kallkondenseringsdel med kapaciteten 240 MW MW vgpme installeras 1986 och ett andra aggregat utan kallkondenseringsdel med kapaciteten 200 MW, MW vgrme installeras Alt C3 En koleldad hetvattenpanna med kapaciteten 200 MW v g rme installeras år År 1991 installeras ett kraftvärmeaggregat utan kallkondenseringsdel med kapaciteten 200 MW, MW vgme. Möjligheten till utbyggnad av W. ett andra kraftvärmeaggregat hålls öppen men utnyttjas inte i beräkningsalternativet Aljfce r_nat i : v_d Ri : n hal vä_rme_m d_le_dning Värme uttages i kärnkraftverket Ringhals genom avtappning av ånga frän fyra turbiner tillhörande blocken 3 och 4. Via värmeväxlare tillhandahålls fjärrvärmevatten med en temperatur av cirka 150"C, vilket pumpas till Göteborg i rörledning. I Göteborg levereras värmeinnehället till stadens fjärrvärmenät via värmeväxlare för max.temperaturen 150 /120. Värmeuttaget från turbinerna sker med kapaciteten 4 x 250 ^v ^rme > varvid en turbin fungerar som reservenhet. Ledningens överföringskapacitet dimensioneras för 750 MW_. Vid uttag av en viss värmekvantitet från kärnkraftaggregaten förlorar dessa en elproduktionsförmåga, som är cirka 20 % av värmemängden. Eftersom den förlorade elproduktionen i kärnkraftaggregaten från omkring 1990 mäste ersättas med annan elproduktion, värderas förlusten till kostnaden för el producerad i nytt koleldat kondenskraftverk. Det förutsätts att Göteborg kan köpa värmemängden till Vattenfalls självkostnad och att systemet tages i drift 1988 med kapaciteten 250 MW vgrme, utökas till 750 MW är 1991 Kärnkraftaggregatens användningstid beräknas upphöra 2006, varför systemet endast kan fä en beräknad användningstid av 19 år.
20 Sid 12 Värmekonsumtionen i Göteborgs fjärrvärmenät är i enlighet med figuren under rubrik El för energiverkens distributionsområde inköps på kontrakt från råkraftleverantören. Värmeuttag i Ringhals är en energihushållande åtgärd, vilken även är positiv för miljöskyddet i Göteborg. Det förutsätts att spillvärme från Shell Raffinaderi och GRAAB sopförbränning utnyttjas. P För att göra kalkylerna av de olika alternativen jämförbara på effektivaste sätt förutsätts i beräkningarna fortsatt uppvärmning med huvudsakligen oljeeldade ( hetvattencentraler under aren 1986 och 1987 m Alte nativ_e Rin hals_värme_me_d_far1;y I detta alternativ E avbildas alternativ D i mesta möjliga grad. Sålunda blir anläggningarna i Ringhals respektive Göteborg i huvudsak identiska. Uppbyggnadstakten i Ringhals blir densamma som i alternativ D. Rörledningsöverföringen avbildas genom fartygsöverföringen så långt detta är praktiskt genomförbart, överföringen dimensioneras för hetvattentemperaturen 150 C och i fyra effektsteg om cirka 200, 400, 600 och 750 MW värme. Effektstegen 200 och 400 MW värme tages i drift 1987 och stegen 600 och 750 år "*( Nyttiggjord värmemängd i Göteborg är densamma och uppoffrad elproduktion i Ringhals är också densamma i de båda alternativen D och E.!> ( Under är 1986 sker uppvärmningen av Göteborgs fjärrvärmenät med oljeeldade hetvattencentraler.
21 Sid Alt_eraativ F Kombikraftyerk med naturgas/ som bränsle. På kommunstyrelsens uppdrag undersöks möjligheten att basera Göteborgs el och värmeförsörjning pä naturgas. Liksom i övriga alternativ skall ett sammanhängande fjärrvärmenät i Göteborg av den storlek, som framgår av figuren under rubriken 2.1.1, försörjas. Hela elproduktionen konsumeras i energiverkens distributionsområde men dessutom erfordras kompletteringsköp av el från räkraftleverantören. 1} Möjligheten att ge realism åt kommunstyrelsens uppdrag har ingående studerats. Att använda den konventionella kraftvärmeprocessen (enligt alternativ C) om bränslet Ä är naturgas, är mindre lämpligt därigenom att natur ( gasens fysikaliska och ekonomiska förutsättningar ej utnyttjas. Kombikraftverket, som består av gasturbin avgasångpanna ångturbin, förekommer inte i Sverige men däremot i flera länder pä kontinenten, där man har god tillgång på naturgas. Kombikraftverket utgör beprövad teknik dä naturgas, gasol eller lätt eldningsolja används som bränsle. Våra studier avseende möjligheten att anskaffa naturgas till Göteborg i antingen gasform eller vätskeform visar, att detta inte är genomförbart med mindre än att H rikspolitiska, ställningstaganden därtill görs. Beslutet om introduktion av naturgas i sydvästra Skåne har visserligen gett frägan ökad stimulans men någon natur k gas i Göteborgsområdet finns det inga förutsättningar för under de närmaste 10 aren. Studierna har därför inriktats på att i stället använda gasol (butan och propån) som bränsle för kombikraftverket i ett inledningsskede med möjlighet till övergång till naturgas i ett senare skede. Den maskinella utrustningen lägger inte hinder för omväxlande användning av naturgas och gasol.
22 Sid 14 I. Ehuru anskaffning av gasol i de kvantiteter det här gäller, storleksordningen ton/år, inte är problemfri, så finns det dock en etablerad gasolmarknad samt mottagnings och lagringnmetoder, som gd> användningen fullt realistisk. Därför baseras dessa kalkyler på användning av gasol under hela driftperioden, 25 år men med öppen möjlighet till övergång till naturgas när som helst när detta visar sig gynnsamt. Detta kan även innebära, att man i en framtid, då naturgas finns tillgänglig i Göteborg, använder gasol i kraftverket under vinterhalvåret och naturgas under sommarhalvåret. Därigenom kan kombikraftverket bidraga till den belastningsutjämning under året, som är angelägen i varje naturgasleverans. Kombikraftverket, som kalkyleras, antages bestå huvudsakligen av STALLavals utrustning, men vid ett eventuellt genomförande av projektet finns ett flertal utländska leverantörer, som kan offerera anläggningarna. Eftersom både naturgas och gasol är bränslen som är betydligt dyrare än exempelvis kol, är det angeläget att processen ger största möjliga andel av den värdefullaste produkten el vid det givna fjärrvärmeunderlaget i Göteborg. För den skull sammansätts kombikraftverket av 2 st gasturbiner, som vid fullast och +5 C I \ lufttemperatur vardera ger 9k MW, samt mottrycksängturbin med kallkondensdel, som ger cirka 73 MW el vid full kallkondenskörning och cirka, 53 MW el MW vgrme vid ren mottryckskörning Ängpannan är en avgaspanna, som värms av förbränningsavgaserna från gasturbinerna. Kraftverket förutsätts bestä av 2 st kombiaggregat, vilka tages i drift 1986 respektive 1991* Stationen kommer således i full utbyggnad att omfatta 4 st gasturbiner och 2 st ängturbiner. Kraftverket beräknas förläggas på Ardalsberget. Vid full kallkondensproduktion kräver ett kombiaggregat cirka 4 m3/s kylvatten.
23 Sid 15 Till utbyggnaden av kombikraftverket erfordras ett bergrumslager för gasol (dimensioneras för propån) med en volym av cirka ra3, vilket motsvarar cirka ton propån. Kostnaden för ett sädant bergrumslager inklusive mottagningsanordningar och ledningar utgör cirka 120 Mkr. Viss rekognoserlng för bergrumsförläggningen har gjorts men platsen kan väljas inom ganska vida gränser. Vi räknar med att gasol importeras i nedkyld form så att den är i vätskeform vid atmosfärstryck. Importen beräknas ske i Torshamnen med fartyg, som kan lasta cirka ton. åk Bränslet för kombikraftverket, vare sig det är gasol eller naturgas, har högt pris, men i gengäld är det ett mycket rent bränsle. Föroreningarna är så små att _ man kan bortse från dem. Det enda förorenande ämne som *( uppstår vid förbränning av gasol och naturgas är kväveoxider (NO X ) beroende på förbränningsprocessens utformning. I detta fall sker förbränningen i gasturbinernas brännkammare där temperaturen kan hållas tämligen läg och förbränningstiden tillräckligt kort för att N0 x bildningen skall bli liten. Det bör för den skull inte vara nägot miljöskyddshinder att utrusta detta kraftverk med kallkondensor för kondensproduktion av elkraft. Liksom under alternativ C görs emellertid även här under 1\ alternativ F två underalternativ Fl och F2. Fl avser två aggregat för ren mottrycksdrift medan F2 avser ett första aggregat med kallkondenseringsdel och ett andra aggregat I) av ren mottryckstyp Ql e EP&lvJi_J gm)ilkra tyerk me syntetisk som bränsle Liksom alternativet F undersöks alternativ G på kommunstyrelsens uppdrag. Tanken bakom alternativet G är att utnyttja det speciella läge Göteborg har därigenom att det finns tre oljeraffinaderier. Vid oljeraffinaderiernas normala fraktionerade destination av råolja framställs ett antal lätta petroleumprodukter och som rest
24 Sid 16 erhålls en ganska tjockflytande produkt med hög halt av föroreningar vanligen benämnd restolja. Beroende på restoljans kvalitet kan den användas till förbränning för uppvärmningsändamål eller som bunkerolja för fartyg. Om oljan är mycket trögflytande eller har mycket hög halt av föroreningar kan det vara nödvändigt att späda den med mera rena och lättflytande produkter för att göra den säljbar. En sådan inblandning av lätta produkter i restoljan ökar kostnaden för den. Syntetgasen framställs i en anläggning som har karak tären av petrokemisk fabrik. Restoljan förgasas genom "partialoxidering" varvid värme utvecklas. Värme uttages från gasen och tillförs en kraftverksanläggning som är av typen kombikraftverk. Därefter renas gasen i ett par behandlingssteg, varvid bl a svavel borttages och framställs som rent svavel (en säljbar produkt). Målinriktningen för de studier som gjorts har varit att om restolja med 5 % svavel används sä skall de avgående rökgaserna från anläggningen ej hålla mer än 60 % av vad som är tillätet svavelutsläpp. Vid exempelvis användning av ingående bränsle med svavelhalten 3,5 % blir utsläppet begränsat till 45 % av tillåtet värde. A II ul Det är en tendens inom hela raffinaderibranschen att vidarebehandla restoljan på sådant sätt, att man ur den kan framtaga ytterligare en del lätta och rena petroleumprodukter och som rest erhålls nu en ännu mer tjockflytande och förorenad produkt. Det är denna restolja som är Intressant att kunna få direkt genom rörledning till en kraftverksanläggning såvida priset är tilltalande. Ur denna restolja framställs syntetisk gas med god renhet, varefter den förbränns i ett kombikraftverk. Undersökningar har gjorts om möjligheten att köpa avsedd restolja pä intressanta villkor. De restoljor, som är aktuella, är sådana med svavelhalt av 3 6 % och hög viskositet. Att sådana restoljor finns tillgängliga råder ingen tvekan om men priset på lång sikt är oklart. Därför kommer denna kalkyl att baseras på bedömning av högt respektive lågt pris på restoljan.
25 Sid 17 Utrustningen för forgasning och rening av gasen är omfattande och kräver en investering av samma storleksordning som för kombikraftverket, i vilket syntetgasen skall förbrännas. Kombikraftverket ingående i undersökningen är av STALLavals utförande. B de förgasnings och reningsanläggningen samt kraftverksdelen kan offereras av ett flertal företag. Den komponerade utrustningen består av två gasturbiner med vardera effekten cirka 85 MW gl vid +5 C luft A temperatur samt mottrycksängturbin med kallkondensev ringsdel, som ger cirka 145 MW, vid kondenskörning och cirka 110 MW el MW vgrme vid mottrycksdrift. Dessutom finns avgasångpanna, som tar { emot gasturbinernas heta avgaser. Som tidigare angivits tomtit k tillvaratages ocksä viss värmemängd i samband med bränslets forgasning. Kraftverket förutsätts bestå av 2 st aggregat vardera omfattande 4 st gasgeneratorer, 2 st gasturbiner, 1 st avgasångpanna och 1 st ångturbin. Det första aggregatet tages i drift 1986 och det andra Kraftverket placeras för genomförande av kalkylen pä tomt invid Tankgatan men inte ens några preliminära överenskommelser föreligger för användning av denna Det syntetgaseldade kombikraftverket skall försörja Göteborgs fjärrvärmebehov, som framgår av figuren under rubriken Hela elproduktionen konsumeras inom energiverkens distributionsområde och dessutom måste kompletteringskraft köpas från råkraftleverantören. Den löpande försörjningen med bränsle till kraftverket beräknas ske med rörledning från närliggande oljeraffinaderier. Verket behöver förses med bergrumslager för beredskapslagring, som lämpligen utgörs av normal tjock eldningsolja. Beredskapslagrets storlek är cirka m3.
26 Sid 18 Det syntetgaseldade kombikraftverket körs på motsvarande sätt som det gasol/naturgaseldade kombiverket, dvs gasturbinerna körs huvudsakligen med fullast. Den syntetiska gasen (som har lågt värmevärde) har inte samma renhet som naturgas och gasol, men fyller ändå mycket högt ställda krav pä renhet. Utsläpp av svaveldioxid från verket har vid dimensioneringen satts till 60 % av lagstadgade värdet. Ännu längre driven avsvavling kan genomforas men givetvis till allt högre kostnad. Den valda dimensioneringsgränsen har ansetts som lämplig avvägning mellan kostnad och nytta. Avseende alstring av kväveoxider (N0 x ) är förbränningen i gasturbinernas brännkammare mycket gynnsam. Såväl utsläppen av kväveoxider som stoft från det synttetgaseldade kombikraftverket ligger pä betydligt lägre nivå än motsvarande utsläpp från ett konventionellt kraftvärmeverk. Liksom under alternativ C gsres även här under alternativ 6 tvä underalternativ Gl och G2. Gl avser två aggregat för ren mottrycksdrift medan G2 avser ett första aggregat med kallkondenseringsdel och ett andra aggregat av ren mottryckstyp.
27 Sid 19 2 PROGNOSER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KAL KYLERINGEN 2.1 Prognoser for erforderlig el och vsrmetillforsel Fjärrvärme Den fjärrvärraeförsörjning i Göteborg som energiverken ansvarar för, är för närvarande uppdelad på ett antal separata nät av varierande storlek. Det största fjärrvärmenätet, centrala staden, omfattar drygt hälften av fjärrvärmekonsumtionen. Den prognoserade belastningstillväxten beräknas ske dels genom ytterligare anslutning i de etablerade fjärrvärmeområdena och dels genom att energiverken övertager försörjningsansvaret i områden som i dag värmeförsörjes från bostadsföretagens hetvattencentraler» ewh 5000 L. åtfor värmebehoyéts Jutvedk; äistfcibu.tibnsfjörlusitér:): i xréh i " äisl:"ribu'tip'ns*omlr'åder^ TTT 2000 i1000.
28 Sid 20 Det totala produktionsbehovet blir för de olika beräkningsåren GWh För att hetvattenproduktionen i någotdera av alternativen B till G skall kunna ske till gynnsamma kostnader, måste värmeunderlaget vara någorlunda stort. Detta är också en viktig förutsättning för ett optimalt spillvärmeutnyttjande. En strävan måste då vara att så långt möjligt koppla samman de separata delnäten och det har därför i denna utredning förutsatts att förbindelseledningar byggs under första delen av 1980 talet så att hetvattencentralerna i Västra Frölunda och Biskopsgården successivt kan sammankopplas med fjärrvärmesystemet i centrala staden f o m I en andra etapp under senare delen av 1980talet förutsattes en förbindelseledning bli byggd från Sjöbergen till Sävenäs och vidare upp till Angered med avgreningar till Backa och Kärra på Hisingen. F o m 1991 kan då också dessa fjärrvärmeområden inlemmas i det integrerade fjärrvärmesystemet. Den beskrivna utvecklingen har markerats med en prickad yta i figuren ovan. Det sammanhängande värmeunderlag som produktionsanläggningarna i alternativen B till G kan arbeta mot blir därmed I) GWh Utnyttjningstiden för den sammanlagrade värmeeffekten kan sättas till timmar. Som exempel på en varaktighetskurva för värmebehovet visas i bilaga 2.1 en kurva för år 2000 med energiinne
29 1 Sid 21 hållet GWh och högsta effektvärdet MW. I skiktet längst ned visas den del av värmebehovet som tillgodoses med spillvärme Elkraft Den faktiska ökningstakten för elförbrukningen i Göteborg har under 1970talet varit i genomsnitt 4,5 % per år. Under 1980talet antages ökningstakten minska till 2,4 % per år, vilket är i överensstämmelse med den prognos som återfinns i energiverkens budgetförslag för perioden Under 1990 och 2000talen antages ökningstakten minska ytterligare och kring 2015 är ökningen endast 0,5 % per år.elförbrukningen får ett utvecklingsförlopp, som är motsatt elkostnadens utveckling i avsnitt 2.4 och avspeglar därmed den priselastlcitet som bedöms bli alltmer märkbar efter hand som elkraftkostnaden ökar reellt. Den angivna prognosen förutsätter en konstant folkmängd i kommunen på nuvarande nivå samt att inga drastiska förändringar inträffar inom näringslivet. C 1.../7.T.TV ±ttt ~f40( H+I..Ll.t.4 44 ', 4 * 4 "o L t ~r i 'idi 0 i ".'* ön Art. t: : : h :" ; : : : iod i ' v ''! i. i t i )O i 4»i T.! f f 1 t + u 1 V. i j i s. i i9 [ T ' ' i * r t~ i. f } fm4 jpi i.^. _,. nu: t V, i ><i.... i 4i ' * * r.. * i i V l 1 1 ;..;+., 1: ::n ' i 1 t * '. Progi ost för el jehovet 41 nk: L ; : <a i.!tr.ib itibhsfär! f... r. _... _,. 1.. _....! i.. f 1 1.,. r r r ( : :»i i» *. ^. i (...i. 9'dt t... i.... i ::i2( * t >* ~> i P * ii..... i öö iu ' 20 r *..; ;, * ' h i * t t.!... )''' i.... r..»i! t i irrhhr I:!!::;: :.. j...,... i
30 Sid 22 Utnyttjnlngstlden sätts till timmar och antages oförändrad under den betraktade perioden. Elenergi GWh Eleffekt MW Det bör framhållas att avvikelser från prognoserat elbehov inte får någon nämnvärd påverkan på kalkylresultaten i denna utredning. ' >: Som exempel på en varaktighetskurva för elbehovet visas i bilaga 2.2 en kurva för år 2000 med energiinnehållet GWh och högsta effektvärdet 780 MW. 2.2 Prognoser för bränsleprisutvecklingen Kol^ ch lågsvavli,g_tjp k<5lja Vid beräkning av bränslekostnaderna används den prognos för prisutvecklingen på kol och Eo 5 LS som avgivits av den s k Konsekvensutredningen, SOU 1979:83 (prisnivå 1979) i Eo 5 LS Kr/t ( Kol Kr/t ' Priserna avser cif svensk hamn, exklusive skatter och lagringsavgifter. Omräkning till öre/kwh sker med följande förutsättningar: Eo 5 LS Densitet 0,95 t/m3 Ene rgiinnehåll 10,8 MWh/m3 Kol Energiinnehåll 7,0 MWh/t
31 Sid Eo 5 LS öre/kwh 5,7 7,9 10,1 Kol öre/kwh 3,6 5,0 6,4 Bränslepriset för övriga beräkningsår erhålls genom grafisk Interpolering och extrapolering. ;.".:; öre/kwh Bränsl ihhlhgvärd rå 1979»c tc För statlig energiskatt och egen beredskapslagring i Göteborg, inklusive lossning tillkommer för närvarande 120 kr/m3 olja, motsvarande 1,1 öre/kwh. Energiskatten för kol är för närvarande 12 kr/t och för lossningen beräknas tillkomma 16 kr/t, motsvarande totalt 0,4 öre/kwh. Dessa påslag antas oförändrade i fast penningvärde. Med tillägg för dessa avgifter och omräkning till löpande penningvärde erhålls följande olje och kolpriser: öre/kwh Eo 5 LS Kol 8,4 21, 0 23, 2 56, , 6 14, 0 34, 2 90,
32 Gasol Sid 24 c Den aktuella prisnivån på gasol behandlas 1 en FM daterad den 13 maj 1980 med rubriken "Gasol som bränsle 1 ett kraftvärmeverk med gasturbiner och ångturbin 1 kombinerad cykel". Av nämnda PM framgår att det är mycket svårt att bestämma en entydig prisnivå och därför föreslås att kostnadsberäkningarna genomfors med två prisnivåer, en lägsta med priset 9,3 öre/kwh och en högsta med priset 12,0 öre/kwh (prisnivå 1980). Beträffande den framtida prisutvecklingen antas att gasol får samma procentuella ökningstakt som Eo 5 LS. :,T:X"1 I.', i : T. I,! J u.j..l.lix :ré7k,wh ~ Gäsolpr is pasfpenrtingvärfler 30 Pris trivår1980 c c Omräknat till löpande penningvärde erhålls följande prisutveckling: Lägsta pris Öre/kWh 17,0 27,0 29,8 74, Högsta pris Öre/kWh 22,9 34,ö 3ö,b 95, Restoljte_fö_r_sy_n e,tgasf ramstjel^nlng Göteborg har inom kommunen tre oljeraffinaderier, vars restoljeproduktlon är av intresse för framställning av syntetisk gas. Innebörden härav är att restoljan mä ha hög svavelhalt och hög vlskositet men att priset är lågt. Frägan har behandlats i en FM daterad 21 maj 1980 med rubriken "Oljeprodukter som förgasnlngsrävara". Av
33 Sid 25 nämnda PM framgår att det bör finnas erforderliga kvantiteter tillgängliga för ett kraftverks livslängd, 25 år, men att avtalsutfästelser eller prisindikation är svår att få. Med utgång från egna bedömningar görs dock en prisansats i form av ett högsta och ett lägsta värde. Sålunda bedöms restoljans pris följa priset föreo 5 L med c K en rabatt av lägst 100 kr/t en rabatt av högst 250 kr/t räknat i prisnivå Rabatteringen anses få samma utveckling som prisutvecklingen på Eo 5 LS.. Rabatt på restolja Lägst öre/kwh 0,8 0,9 1,1 1,4 Högst " 2,0 2,2 3,0 3,9 För statlig energiskatt, särskild beredskapslagringsavgift samt farledsvaruavgift tillkommer för närvarande ca 110 kr/m3 olja motsvarande ca 1,0 Öre/kWh. Dessa påslag antages oförändrade i fast penningvärde. Med tillägg av dessa avgifter och omräkning till löpande penningvärde erhålls följande högsta/lägsta restoljeprlser.
34 Sid 26 Restolja Högst Öre/kWh 12,0 18,2 19,9 48, Lägst öre/kwh 9,1 14,2 15,6 37,3 96, Prognos för kostnadsutveckling för industriellt spillvärme Energiverken har under ett 10tal år nyttiggjort i fjärrvärmenätet de värmemängder, som framkommer från 6RAAB:s sopförbränningsver'.^ i Sävenäs. Värmemängden hat hittills utgjort cirka 300 GWh/år motsvarande värmeinnehållet i cirka toneldningsolja. Från och med 1981 kommer också industriellt spillvärme från Shell Raffinaderi AB att nyttiggöras i fjärrvärmenätet Värmemängden därifrån beräknas utgöra GWh per år. Avseende båda leverantörerna sker leveranserna efter speciella mångåriga avtal. Värmen betalas med etl energipris, som framräknas på grundval av gjorda kapitalinvesteringar, energiverkens inköpspris för " eldningsolja samt beräknade underhållskostnader för anläggningarna. Energipriset i 1980 års prisnivå inklusive statliga skatter och avgifter framgår av figur. ti; :öre/fc I jpi lly är mejtos triad.; Shell och iraabi ; risn våf ennihgvärde; 1979} ; t
35 Sid 27 Årliga spillvärmekvantiteter och kostnader 1 löpande penningvärde framgår av följande tabell. Energimängd, GWh Öre/kWh 11,5 17,4 17,6 42, Totalt Mkr Prognos för prisutvecklingen på elkraft "C Med utgångspunkt från' produktlonssammansättningen 1 Konsekvenäutredningens s k referensalternativ (utnyttjande av 12 kärnreaktorer), samt Innebörden av riksdagens beslut enligt proposition 1979/80:170, beräknade produktionskostnader för respektive kraftslag samt beräknade distributions och förlustkostnader, har kostnadsutvecklingen för elkraft på 130 kv nivån beräknats för perioden fram till år ~tv +! rtt JltMIkeaf.4_^J._U j.* *..,.1. tiköstriad iöå! 130' kvciiivähj.: H. i.c
36 Sid 28 Den antagna produktionssammansättningen redovisas i stapeldiagramform i bilaga 2.3. För åren 2010 och 2015 har egna bedömningar fått göras. Den stegrade ökningen under 2000talet sammanhänger med att kärnkraftverken då ersätts med fastbränsleeldade mottrycks och kondensanläggningar med högre produktionskostnader samt att vindkraften antagits ge vissa produktionsbidrag. Som ett första steg mot konstruktionen av en 130 kv tariff görs en uppdelning av genomsnittskostnaden i A. effekt och energikostnader. Vid avvägningen mellan ' dessa kostnader beaktas en pågående strukturell förändring i riktning mot lägre effektavgifter och högre energiavgifter, föranledd av att elproduktionssystemet bli ^( vit alltmer energidimensionerat. I den högspänningstariff som skall gälla från 1981 har sålunda Vattenfall sänkt högbelastningsavgiften från 140 kr/kw till 105 kr/kw. Abonnemangsavgiften och högbelastningsavgiften ansätts till 15 respektive 105 kr/kw och antages oförändrade i fast penningvärde. Med timmars utnyttjningstid, motsvarar de båda effektavgifterna sammantaget 2,3 öre/kwh. Resterande kostnad fördelas på en energiavgift för vinterperioden (september april) respektive en energiavgift för sommarperioden (maj augusti). Relationen mellan avgifterna sätts som i 1981 \)< års normaltariff. Energiuttagets fördelning mellan vinterperiod/sommarperiod antages vara 0,75/0,25. k Omräknat i löpande penningvärde erhålls följande avgifter (inklusive alla pristillägg). Abonnemangsavgift kr/kw Högbelastningsavgift kr/kw Energiavgift, Vi öre/kwh 18,4 25,7 28,0 73, Energiavgift, So öre/kwh 16,5 22,9 24,9 65,
37 Sid Kalkylförutsättningar Drifttagningstidpunkten för första pannan respektive första kraftverksblocket i alternativen B, C, P och G har kalkylmässigt satts till den 1 januari Den andra pannan respektive andra kraftverksblocket drifttages 5 år senare. l> För alternativen D och E med hetvatten från Ringhals kan drifttagning inte ske förrän något senare, den 1 Januari 1987 vid överföring med fartyg och den 1 Januari 1988 vid överföring med rörledning. För de oljeeldade hetvattencentralerna 1 alternativ A (liksom för de kompletterande hetvattencentralerna i övriga alternativ) Sr drifttagningstidpunkterna mer spridda och detta alternativ har därför ej medtagits i nedanstående schema. :2öO5;2010:2Ö C Avskrivningstiden har satts till 25 år för hetvattencentraler, kraftvärmeverk och kombikraftvärmeverk samt till 30 år för kolhamn och bränslelager.
38 Sid 30 För alternativen med hetvatten från Ringhals blir 2006 sista driftåret beroende på att kärnkraftblocjcen 3 och 4, från vilka hetvattnet levereras, då varit i drift under 25 år. Kalkylerna har genomförts i löpande penningvärde med en antagen generell inflation på 8 % per år. Den nominella kalkylräntan har satts till 12 % och därmed nås överensstämmelse med den av Konsekvensutredningen använda realräntan på 4 % (fast penningvärde). Konsekvensutredningens bedömningar ger följande årliga kostnadsökningar i löpande penningvärde: anläggningskostnader 9 % lönekostnader 10 % %)/ drift och underhållskostnader 9 % övriga fasta kostnader 9 % Finansieringen av aktuella produktionsanläggningar, rörledningar, fartyg, kolhamn, beredskapslager m m förutsattes ske genom upplåning med återbetalning i konstanta annuiteter, och avskrivning sker därmed på ursprungligt anskaffningsvärde. Framräkningen av annuiteterna sker i två steg. Med utgångspunkt från anläggningskostnaden (i prisnivå 1980) fördelad på de aktuella investeringsåren görs först en uppräkning med 9 % I, per år för täckande av kostnadsökningar under byggnadstiden. Därefter sker en kapitalisering till drlfttagningstidpunkten med 12 % ränta, vilket innebär att räntekostnaderna under uppbyggnadsskedet beaktas. Summa " v kapitaliserade investeringar ligger sedan till grund för annuitetsberäkningen, som sker med 12 % kalkylränta och aktuell avskrivningstid. Eftersom beräkningsarbetet genomförts manuellt har antalet år, för vilka kostnadsberäkning skett, måst begränsas till lägsta möjliga 1986, 1990, 1991, 2000, 2010, 2011 samt Kostnader för mellanliggande år kan med god noggrannhet erhållas genom grafisk interpolering.
39 Sid 31 Efter slutsummering av alla kostnader 1 löpande penningvärde sker 1 de alternativ som innefattar produktion av både el och hetvatten en kredltering for elproduktionens värde. Värderingen sker efter den kostnad energiverken skulle åsamkas för inköp av motsvarande kvantitet elkraft från råkraftleverantören. Resterande kostnad efter kredit.eringen fördelas sedan på hetvattenproduktionen. Kalkylresultaten redovisas på två sätt: a Nuvärdesberäkning v Kostnaden i Mkr (löpande penningvärde) för hetvattenproduktionen respektive år diskonteras till 1980 med Ä 12 % kalkylränta. De diskonterade kostnaderna för peri ^( oden f o m 1986 tom 2006 summeras till ett nuvärde. För de alternativ som är i drift efter 2006 görs restvärdesuppskattningar och dessa restvärden krediteras nuvärdet. En nuvärdesberäkning görs även för hela perioden Nuvärdet krediteras också för värdet av bränslen i beredskapslager. De resulterande nuvärdena ligger till grund för den ekonomiska rangordningen mellan alternativen. b Beräkning av den specifika hetvattenkostnaden \'C fl, Den specifika hetvattenkostnaden i öre/kwh (löpande penningvärde) respektive år under driftperioden diskonteras till 1980 med 8 % kalkylränta och uppritas i ett diagram som funktion av tiden. Härmed har den generella inflationen rensats bort och diagrammet anger den specifika hetvattenkostnaden respektive år uttryckt i 1980 års penningvärde.
40 Sid A^1",' letterande hetvattencentraler Huvudproduktlonskällan i alternativen BG dimensioneras så att den endast täcker cirka 60 % av maximalt erforderligt värmeeffektbehov. Resterande effektbehov och reserveffektbehovet skall täckas med hjälp av "kompletterande hetvattencentraler". Redan nu finns ett stort antal oljeeldade hetvattencentraler i drift för att täcka dagens värmebehov. Ända fram till dagen för inkoppling av respektive huvudproduktionskälla drivs de oljeeldade hetvattencentralerna under hela året. Därefter övergår de till att fylla reserv och topplasteffektbehov, varför nyinvesteringar härför inte blir erforderliga. De kompletterande hetvattencentralerna får i allmänhet en drifttid mindre än timmar per år. De kommer dock att kräva ett förstklassigt underhåll för att kunna användas under lång tid. Underhållskostnad, personalkostnad och övriga fasta kostnader beräknas i samtliga alternativ BG uppgå till följande värden i löpande penningvärde: Mkr Den specifika bränsleförbrukningen antas vara 1,12 kwh bränsle per kwh hetvatten.
Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.
Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:
6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas
6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom
Körschema för Umeå Energis produktionsanläggningar
Körschema för Umeå Energis produktionsanläggningar Karl-Johan Gusenbauer Caroline Ödin Handledare: Lars Bäckström Inledning och syfte Ungefär hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige
Kraftvärmeverket För en bättre miljö
Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi
Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06
Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala
Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag
Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och
Kraftvärme. Energitransporter MVKN10. Elias Forsman 870319 Mikael Olsson 880319
Kraftvärme Energitransporter MVKN10 870319 880319 Sammanfattning Kraftvärme är ett mycket effektivt sätt att utnyttja energi i bränslen. Upp till 89% av energin i bränslet kan i dagsläget utnyttjas men
Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best
Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best Sammanfattning Projektet gick ut på att simulera elförsörjningen med programmet Whats Best för att sedan jämföra med resultaten från programmet Modest.
Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering
Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera
Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad
Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad 1. Bakgrund och syfte Jag har med PM benämnd Nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad daterad 2014-03-13 redovisat utfallet
Icke-teknisk sammanfattning
BILAGA A RAPPORT 7 (116) Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos Miljödomstolen i Stockholm söka tillstånd enligt miljöbalken att ändra
Mot. 1981/ Motion 1981/82 :2450. Sven Munke Åtgärder mot försurningen (pro p. 1981/82: 15 t)
Motion Mot. 1981/82 2450-2453 1981/82 :2450 Sven Munke Åtgärder mot försurningen (pro p. 1981/82: 15 t) Regeringens svavelproposition innebär att övergången från olja till kol hotas. Effekten av detta
Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag
Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och målsättningar...
Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB
Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA Torsås Fjärrvärmenät AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Torsås Fjärrvärmenät Ort/orter FVD20012 Torsås Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson
Kärnkraft och värmeböljor
Kärnkraft och värmeböljor Det här är en rapport från augusti 2018. Den kan även laddas ned som pdf (0,5 MB) Kärnkraften är generellt okänslig för vädret, men det händer att elproduktionen behöver minskas
Biokraftvärme isverigei framtiden
Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar
Elproduktionskostnader nya anläggningar?
Elproduktionskostnader nya anläggningar? EnergiTing Sydost Västervik 2015-11-12 Solvie Herstad Svärd, Civ Ing Seniorkonsult Kraft&Värme, WSP Agenda Bakgrund/Utblick Elproduktion Övergripande resultat och
Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa
UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på
Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna
Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010
Statens energimyndighets författningssamling
Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd 2014:xx om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.
Optimering av olika avfallsanläggningar
Optimering av olika avfallsanläggningar ABBAS GANJEHI Handledare: LARS BÄCKSTRÖM Inledning Varje dag ökar befolkningen i världen och i vår lilla stad Umeå. Man förutsäg att vid år 2012 har Umeås folkmängd
Optimal råvaruinsats och utnyttjandegrad i energikombinat
Optimal råvaruinsats och utnyttjandegrad i energikombinat Jennie Rodin WSP Process Panndagarna 01, Örnsköldsvik WSP Process S.E.P. Scandinavian Energy Project WSP Process Consulting 1 Upplägg 1. Energikombinatstudie
2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Uppsala
2015 DoA Fjärrvärme Vattenfall AB Uppsala 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Uppsala Ort/orter FVD20012 Uppsala Prisområdesnamn FVD20013 Uppsala Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031
2014 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Motala
2014 DoA Fjärrvärme Vattenfall AB Motala 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Motala Ort/orter FVD20012 Motala Prisområdesnamn FVD20013 Motala Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031
2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Moliden
2015 DoA Fjärrvärme Övik Energi AB Moliden 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Moliden Ort/orter FVD20012 Moliden Prisområdesnamn FVD20013 Yttre nät Kontaktperson - Ekonomi Namn
2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Nyköping
2015 DoA Fjärrvärme Vattenfall AB Nyköping 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Nyköping Ort/orter FVD20012 Nyköping Prisområdesnamn FVD20013 Nyköping Kontaktperson - Ekonomi Namn
2015 DoA Fjärrvärme. Karlstads Energi AB
2015 DoA Fjärrvärme Karlstads Energi AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Karlstad Ort/orter FVD20012 Karlstad Prisområdesnamn FVD20013 Karlstad Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031
2016 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Gustavsberg
2016 DoA Fjärrvärme Vattenfall AB Gustavsberg 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Gustavsberg Ort/orter FVD20012 Gustavsberg Prisområdesnamn FVD20013 Gustavsberg Kontaktperson -
Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige
Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.
2017 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Tyresö/Haninge/Älta
2017 DoA Fjärrvärme Vattenfall AB Tyresö/Haninge/Älta 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Haninge/Tyresö/Älta Ort/orter FVD20012 Haninge/Tyresö/Älta Prisområdesnamn FVD20013 Haninge/Tyresö/Älta
2015 DoA Fjärrvärme. Falu Energi & Vatten AB. Prisområde 1
2015 DoA Fjärrvärme Falu Energi & Vatten AB Prisområde 1 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Falun Ort/orter FVD20012 Falun Prisområdesnamn FVD20013 Falun Kontaktperson - Ekonomi
2017 DoA Fjärrvärme. Ragunda Energi & Teknik AB. Ragunda
2017 DoA Fjärrvärme Ragunda Energi & Teknik AB Ragunda 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fjärrvärmenät Hammarstrand Ort/orter FVD20012 Bispgården Stugun Hammarstrand Prisområdesnamn
Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584
KS 6 22 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 Kommunstyrelsen Gasturbin för reservkraft Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta
Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö
PM Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö 1 Inledning 1.1 Bakgrund En förstudie för en fast förbindelse mellan Fårö och Fårösund har tagits fram av Atkins under 212/213. En fast förbindelse med bro
Förvärv av vindkraftverk
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga
2015 DoA Fjärrvärme. Borås Energi och Miljö AB. Centrala nätet
2015 DoA Fjärrvärme Borås Energi och Miljö AB Centrala nätet 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Centrala nätet Ort/orter FVD20012 Borås Prisområdesnamn FVD20013 Centrala nätet
Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP
Inledning Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP I förstudie kommer lönsamhetsberäkningar att göras för ett biodieselaggregat som har möjlighet att producera både el och värme hädanefter CHP.
Statens energimyndighets författningssamling
Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet;
Energiförsörjning Storsjö Strand
Farzad Mohseni, Sweco Energuide Stockholm 2012-05-23 Energiförsörjning Storsjö Strand 1 Sustainergy Energieffektivisering Energiplaner, klimatstrategier m.m. åt kommuner/län/regioner Energitillförsel ur
Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05
Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 213-6-5 Inledning Syftet med detta projekt är att visa på konkurrenskraften för Umeå Energis produkt fjärrvärme. Konkurrenskraften
2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler
2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare
2015 DoA Fjärrvärme. Göteborg Energi AB
2015 DoA Fjärrvärme Göteborg Energi AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Göteborg Energi Ort/orter FVD20012 Göteborg Prisområdesnamn FVD20013 Göteborg Kontaktperson - Ekonomi
Ekonomisk analys av likspänningslänk mot riket 60 % bidrag 2008-11-26
Ekonomisk analys av likspänningslänk mot riket 6 % bidrag 28-11-26 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer RAPPORT 28-11-26 26282 Författare Uppdragsnamn Jenny Edfast, Claes
2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Centrum
2015 DoA Fjärrvärme Övik Energi AB Centrum 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Centrala nätet Ort/orter FVD20012 Örnsköldsvik Prisområdesnamn FVD20013 Centrala nätet Kontaktperson
Överföring av vindkraftgenererad el från norra till södra Sverige, Sveca- Söder december 2002
Överföring av vindkraftgenererad el från norra till södra Sverige, Sveca- Söder december 22 Vid konferensen VIND-22 i Malmö 6-7 november, 22 presenterade Julija Sveca resultatet av en studie om konsekvenserna
Känslighetsanalys kring simulering av Jokkmokks energibalans i EnergyPLAN
Känslighetsanalys kring simulering av Jokkmokks energibalans i EnergyPLAN Sammanfattning En uppdaterad modell av Jokkmokks energisystem har skapats ur nu erhållna data och använts för ett antal scenarion
2015 DoA Fjärrvärme. Finspångs Tekniska Verk AB
2015 DoA Fjärrvärme Finspångs Tekniska Verk AB 1 / 7 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Finspång Ort/orter FVD20012 Finspång Prisområdesnamn FVD20013 Finspång Kontaktperson - Ekonomi
Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden
Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor
Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg
1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl
Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning
Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat
2017 DoA Fjärrvärme. Malung-Sälens kommun
2017 DoA Fjärrvärme Malung-Sälens kommun 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Malungs värmeverk Ort/orter FVD20012 Malung Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031
2015 DoA Fjärrvärme. Lidköpings Värmeverk AB
2015 DoA Fjärrvärme Lidköpings Värmeverk AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Lidköpings värmeverk AB Ort/orter FVD20012 Lidköping Prisområdesnamn FVD20013 Lidköpings tätort Kontaktperson
2017 DoA Fjärrvärme. Göteborg Energi AB
2017 DoA Fjärrvärme Göteborg Energi AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Göteborg Energi AB Ort/orter FVD20012 Göteborg Prisområdesnamn FVD20013 Göteborg Kontaktperson - Ekonomi
FJÄRRVÄRME PRISVÄRT DRIFTSÄKERT ENERGISMART
FJÄRRVÄRME PRISVÄRT DRIFTSÄKERT ENERGISMART Fjärrvärme är en enkel, trygg och lokalproducerad värmelösning för dig. Nu och i framtiden. Prisvärt, driftsäkert och energismart, långsiktigt och hållbart.
Miljörapport - Textdel
Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning
Vattenfall Värme Uppsala
Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson
2010 DoA Fjärrvärme. Torsås Fjärrvärmenät AB
2010 DoA Fjärrvärme Torsås Fjärrvärmenät AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Torsås Fjärrvärmenät AB Ort/orter FVD20012 Torsås Prisområdesnamn FVD20013 Torsås Kontaktperson -
miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden
miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan
PM avseende affärsupplägg och genomförande av närvärmeanläggning för Ekerö Centrum
PM avseende affärsupplägg och genomförande av närvärmeanläggning för Ekerö Centrum Sammanställt av Berit Nilsson, Decisionpoint AB, på uppdrag av Teknik- och exploateringskontoret, Ekerö Kommun. Bakgrund
2017 DoA Fjärrvärme. E.ON Värme Sverige AB. Hallsberg-Örebro-Kumla
2017 DoA Fjärrvärme E.ON Värme Sverige AB Hallsberg-Örebro-Kumla 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Prisområde 2 Hallsberg Kumla Örebro Prisområde 2 Ort/orter FVD20012 Hallsberg
2015 DoA Fjärrvärme. Bengtsfors kommun. Brandstationen Bengtsfors
2015 DoA Fjärrvärme Bengtsfors kommun Brandstationen Bengtsfors 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 PC Brandstationen Bengtsfors Ort/orter FVD20012 Bengtsfors Prisområdesnamn FVD20013
2017 DoA Fjärrvärme. Organisation: Härnösand Energi & Miljö AB
2017 DoA Fjärrvärme Härnösand Energi & Miljö AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Härnösand Ort/orter FVD20012 Härnösand Prisområdesnamn FVD20013 Härnösand Kontaktperson - Ekonomi
2015 DoA Fjärrvärme. Hjo Energi AB
2015 DoA Fjärrvärme Hjo Energi AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Hjo Ort/orter FVD20012 Hjo tätort Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031 Per-Olof Westlin
Nivåer på kärnavfallsavgift vid olika förutsättningar några räkneexempel
Sida: 1/7 Promemoria Datum: 2013-02-25 Vår referens: SSM2013-1408 Författare: Peter Stoltz Fastställd: Björn Hedberg Nivåer på kärnavfallsavgift vid olika förutsättningar några räkneexempel 1 Bakgrund
2015 DoA Fjärrvärme. Luleå Energi AB. Luleå fjärrkyla
2015 DoA Fjärrvärme Luleå Energi AB Luleå fjärrkyla 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Luleå Fjärrkyla Ort/orter FVD20012 Luleå Prisområdesnamn FVD20013 Luleå Fjärrkyla Kontaktperson
Energi. Den årliga energistatistiken publiceras i statistiska meddelanden, serie EN 11 och på SCB:s webbplats, www.scb.se.
12 Statens energimyndighet har ansvaret för den officiella statistiken inom energiområdet men har uppdragit åt Statistiska centralbyrån att producera statistiken. Tabellerna i detta kapitel är hämtade
2017 DoA Fjärrvärme. Uddevalla Energi Värme AB. Uddevalla
2017 DoA Fjärrvärme Uddevalla Energi Värme AB Uddevalla 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Uddevalla Ort/orter FVD20012 Uddevalla Prisområdesnamn FVD20013 Uddevalla Kontaktperson
2017 DoA Fjärrvärme. E.ON Värme Sverige AB. Norrköping-Söderköping
2017 DoA Fjärrvärme E.ON Värme Sverige AB Norrköping-Söderköping 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Norrköping Norrköping, Söderköping Norrköping Ort/orter FVD20012 Norrköping,
2017 DoA Fjärrvärme. Sala-Heby Energi AB. Sala Heby
2017 DoA Fjärrvärme Sala-Heby Energi AB Sala Heby 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Sala-Heby Energi AB Ort/orter FVD20012 Sala och Heby Kommuner Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson
Prisändringsmodell för fjärrvärme i Uddevalla
UDDEVALLA ENERGI VÄRME AB 2018-05-16 Fredrik Jostby Prisändringsmodell för fjärrvärme i Uddevalla 1. Inledning Uddevalla Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens
2015 DoA Fjärrvärme. Sala-Heby Energi AB. Sala Heby
2015 DoA Fjärrvärme Sala-Heby Energi AB Sala Heby 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Sala och Heby Ort/orter FVD20012 Sala och Heby Prisområdesnamn FVD20013 Sala och Heby Kontaktperson
2017 DoA Fjärrvärme. Varberg Energi AB. Centrala nätet
2017 DoA Fjärrvärme Varberg Energi AB Centrala nätet 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Centrala nätet Ort/orter FVD20012 Varberg Prisområdesnamn FVD20013 Centrala nätet Kontaktperson
2015 DoA Fjärrvärme. Linde Energi AB. Lindesberg
2015 DoA Fjärrvärme Linde Energi AB Lindesberg 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Lindesberg Ort/orter FVD20012 Lindesberg Prisområdesnamn FVD20013 Lindesberg Kontaktperson - Ekonomi
2017 DoA Fjärrvärme. Organisation: Eskilstuna Energi & Miljö AB. Eskilstuna Energi & Miljö
2017 DoA Fjärrvärme Eskilstuna Energi & Miljö AB Eskilstuna Energi & Miljö 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Eskilstuna-Torshälla-Hällby-Kvicksund-Ärla Ort/orter FVD20012 Eskilstuna-Kvicksund
2015 DoA Fjärrvärme. Götene Vatten & Värme AB. Götene
2015 DoA Fjärrvärme Götene Vatten & Värme AB Götene 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Götene Ort/orter FVD20012 Götene Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031
2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Norberg
2015 DoA Fjärrvärme Västerbergslagens Energi AB Fjärrvärmenät Norberg 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Norberg Ort/orter FVD20012 Norberg Prisområdesnamn FVD20013 Norberg Kontaktperson
2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Tekniska verken i Linköping AB. Katrineholm
2015 DoA Fjärrvärme Tekniska verken i Linköping AB Katrineholm 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Katrineholm Ort/orter FVD20012 Katrineholm Prisområdesnamn FVD20013 Katrineholm
2017 DoA Fjärrvärme. Nässjö Affärsverk AB. Nässjö
2017 DoA Fjärrvärme Nässjö Affärsverk AB Nässjö 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Nässjö Ort/orter FVD20012 Nässjö Prisområdesnamn FVD20013 Nässjö Kontaktperson - Ekonomi Namn
2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Ludvika
2015 DoA Fjärrvärme Västerbergslagens Energi AB Fjärrvärmenät Ludvika 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Ludvika Ort/orter FVD20012 Ludvika Prisområdesnamn FVD20013 Ludvika Kontaktperson
2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Fagersta
2015 DoA Fjärrvärme Västerbergslagens Energi AB Fjärrvärmenät Fagersta 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fagersta Ort/orter FVD20012 Fagersta Prisområdesnamn FVD20013 Fagersta
Fortum Heat Scandinavia
Fortum Heat Scandinavia UTVECKLINGSPLAN FÖR BASPRODUKTIONEN I STOCKHOLM AVFALL OCH BIOBRÄNSLEN ÖKAD ELPRODUKTION MINSKAD ANVÄNDNING AV KOL OCH VÄRMEPUMPAR SYSTEMEFFEKTIVITET KOSTNADSMINSKNING REDUCERADE
2016 DoA Fjärrvärme. Umeå Energi AB. Umeå Holmsund
2016 DoA Fjärrvärme Umeå Energi AB Umeå Holmsund 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Umeå Holmsund Ort/orter FVD20012 Umeå, Holmsund Prisområdesnamn FVD20013 Umeå Kontaktperson
2016 DoA Fjärrvärme. Umeå Energi AB. Hörnefors
2016 DoA Fjärrvärme Umeå Energi AB Hörnefors 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Hörnefors Ort/orter FVD20012 Hörnefors Prisområdesnamn FVD20013 Umeå Kontaktperson - Ekonomi Namn
Energi. energibalanserna.
Energi Statens energimyndighet har ansvaret för den officiella statistiken inom energiområdet men har uppdragit åt Statistiska centralbyrån att producera statistiken. Tabellerna i detta kapitel är hämtade
20 04-11-17 /120 02-0 9-05 /1
20 04-11-17 /120 02-0 9-05 /1 Optimalt system för energi ur avfall i Göteborg Utbyggnad av Jonas Axner, Renova AB Renovas avfallskraft- värmeverk i Sävenäs Sävenäs AKVV Omvärld Teknik / begränsningar Åtgärder
GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog
GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen
2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Grängesberg
2015 DoA Fjärrvärme Västerbergslagens Energi AB Fjärrvärmenät Grängesberg 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Grängesberg Ort/orter FVD20012 Grängesberg Prisområdesnamn FVD20013
Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19
Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...
1(7) Bara naturlig försurning. Bilaga 3. Konsekvensanalys av förslag till nedlagt delmål för utsläpp av svaveldioxid
1(7) Bara naturlig försurning Bilaga 3 Konsekvensanalys av förslag till nedlagt delmål för utsläpp av svaveldioxid 2(7) 1. Problemanalys De samlade utsläppen av svavel (och kväveoxider) bidrar till det
2017 DoA Fjärrvärme. Öresundskraft AB. Helsingborg
2017 DoA Fjärrvärme Öresundskraft AB Helsingborg 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Helsingborg Ort/orter FVD20012 Helsingborg Prisområdesnamn FVD20013 Helsingborg Kontaktperson
2015 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Liden
2015 DoA Fjärrvärme Sundsvall Energi AB Liden 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Lidennätet Ort/orter FVD20012 Liden Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031
2017 DoA Fjärrvärme. Nybro Energi AB. Nybro, Orrefors, Alsterbro
2017 DoA Fjärrvärme Nybro Energi AB Nybro, Orrefors, Alsterbro 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Nybro fjärrvärme, Orrefors fjärrvärme, Alsterbro fjärrvärme. Ort/orter FVD20012
MILJÖVÄRDERING 2018 GUIDE FÖR BERÄKNING AV FJÄRRVÄRMENS MILJÖVÄRDEN
MILJÖVÄRDERING 2018 GUIDE FÖR BERÄKNING AV FJÄRRVÄRMENS MILJÖVÄRDEN Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan och
Öresundsverket. Ett av världens effektivaste kraftverk
Öresundsverket Ett av världens effektivaste kraftverk En hörnpelare i den sydsvenska energiförsörjningen Öresundsverket, som togs i drift hösten 2009, är en hörnpelare i den sydsvenska energiförsörjningen.
2015 DoA Fjärrvärme. Forshaga Energi AB. Forshaga
2015 DoA Fjärrvärme Forshaga Energi AB Forshaga 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Forshaga Energi Ort/orter FVD20012 Forshaga Deje Prisområdesnamn FVD20013 Forshaga Energi Kontaktperson
2015 DoA Fjärrvärme. Jämtkraft AB. Östersund
2015 DoA Fjärrvärme Jämtkraft AB Östersund 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Östersund Ort/orter FVD20012 Östersund Prisområdesnamn FVD20013 Östersund Kontaktperson - Ekonomi
2016 DoA Fjärrvärme. Jämtkraft AB. Östersund
2016 DoA Fjärrvärme Jämtkraft AB Östersund 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Östersund Ort/orter FVD20012 Östersund Prisområdesnamn FVD20013 Östersund Kontaktperson - Ekonomi
Sysselsättningseffekter
BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012
2015 DoA Fjärrvärme. Lantmännen Agrovärme AB. Ödeshög
2015 DoA Fjärrvärme Lantmännen Agrovärme AB Ödeshög 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Ödeshög Ort/orter FVD20012 Ödeshög Prisområdesnamn FVD20013 Ödeshög Kontaktperson - Ekonomi