Biobränslebaserad kraftproduktion.



Relevanta dokument
Elproduktionskostnader nya anläggningar?

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

ENERGIKÄLLOR FÖR- OCH NACKDELAR

Erik Larsson Svensk Fjärrvärme. Nordvärme, Ålesund

Fjärrvärmens roll i ett elsystem med ökad variabilitet. Finns dokumenterat i bland annat:

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Fortum Heat Scandinavia

Biokraftvärme isverigei framtiden

Farväl till kärnkraften?

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Färdplan Nuläget - Elproduktion. Insatt bränsle -Elproduktion. Styrmedelsdagen 24 april 2013 El- och värme Klaus Hammes Enhetschef Policy ANALYS

Grön el i Västra Götaland

El från förnybara källor. Den nya torktumlaren

Projektuppgift i Simulering Optimering av System. Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen.

Elåret Diagram ur rapporten

Strategi för Hållbar Bioenergi. Delområde: Bränslebaserad el och värme

Elåret Diagram ur rapporten

Köparens krav på bränsleflis?

Biokraftplattformen: Tekniksprång för uppgradering av Biokraft i Sverige. Stockholm

Värmelager i fjärrvärmesystem Korttidslager & Säsongslager

Vindkraftens roll i omställningen av energisystemet i Sverige

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Basindustrin finns i hela landet

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Energipolitikens mål om en 100% förnybar elförsörjning kräver mer Fjärrvärme och Kraftvärme.

Falu Energi & Vatten

Växjö

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm

100% FÖRNYBART MED FJÄRRVÄRME OCH KRAFTVÄRME

E.ON Värme Sverige AB i Örebroregionen

Bioenergi Sveriges största energislag!

Välkomna till vårt nya kraftvärmeverk i Jordbro!

Öresundsverket möjliggör morgondagens elsystem. Carl-Johan Falk Plant Manager

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi

Körschema för Umeå Energis produktionsanläggningar

Klimatutmaningen eller marknadsmässighet - vad ska egentligen styra energisektorns investeringar?

Hur mycket energi behöver vi egentligen i framtiden?

Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best

Bioenergi för energisektorn - Sverige, Norden och EU. Resultat från forskningsprojekt Bo Rydén, Profu

El och fjärrvärme - samverkan mellan marknaderna

Förnybarenergiproduktion

HUR UTVECKLAS ELPRISERNA? Lina Palm, Energidirektör Skogsindustrierna

Kärnkraften i framtiden

Anna Joelsson Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur

Kan baskraften möta utmaningarna på elmarknaden? - En rapport från ÅF

Så påverkas energisystemet av en storskalig expansion av solel

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Utbyggnad av solel i Sverige - Möjligheter, utmaningar och systemeffekter

Behöver Finland en radikal energiomvälvning? Handelsgillet

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

Kraftvärme- & fjärrvärmeuppropet av Karolina Norbeck & Karin Medin

Spanien. Storbritannien

Aktuellt inom bioenergiområdet av Karolina Norbeck

Ramöverenskommelsen från Energikommissionen, juni konsekvenser för värmemarknaden

Småskaliga kraftvärmeverk

Energisituation idag. Produktion och användning

När blir det elbrist i Europa och Sverige? Fredrik Dolff, Västra Götalandsregionen Staffan Jacobsson, Chalmers

TopCycle Framtidens kraftverk. Integrerad Ång/Gasturbin process för hållbar elproduktion

Elcertifikat, elpris och handel med utsläppsrätter. Mia Bodin Bodecker Partners

Den framtida elproduktionen

Kraftvärmens roll i framtidens energisystem. Per Ljung

Potentialen för gas i energisystemet ELSA WIDDING

Optimal elverkningsgrad för bio-kkv Presentation panndagarna feb 2013

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

2015 DoA Fjärrvärme. Finspångs Tekniska Verk AB

Optimal råvaruinsats och utnyttjandegrad i energikombinat

Elenergiteknik. Industrial Electrical Engineering and Automation. Energi och effekt. Extra exempel

Vilken påverkan har en ökad andel variabel elproduktion?:

Perspektiv på framtida avfallsbehandling

POTENTIAL ATT UTVECKLA VATTENKRAFTEN - FRÅN ENERGI TILL ENERGI OCH EFFEKT

Vattenkraften i kraftsystemet

2017 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Matforsnätet

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson. REMISSYTTRANDE M2016/01587/Ee

2017 DoA Fjärrvärme. Växjö Energi AB. Prisområde 1

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet.

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv

2015 DoA Fjärrvärme. Lidköpings Värmeverk AB

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas?

2017 DoA Fjärrvärme. Malung-Sälens kommun

2015 DoA Fjärrvärme. Växjö Energi AB. Prisområde 1

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Uppsala

2014 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Motala

Solekonomi. Mot en solekonomi. Avancerad energiproduktion Energieffektiv produktion och/eller låga utsläpp

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

2017 DoA Fjärrvärme. E.ON Värme Sverige AB. Hallsberg-Örebro-Kumla

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Nyköping

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Trygg Energi. Pathways to Sustainable European Energy Systems. Filip Johnsson

Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked. Martin Johansson. Enheten för operativa styrmedel

myter om energi och flyttbara lokaler

Samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent

Transkript:

Biobränslebaserad kraftproduktion. Mars 2015 Mars 2015 1

Biobränslebaserad kraftproduktion I Sverige användes under 2014: 41,2 TWh rena biobränslen av totalt 73 TWh bränslen i värme och kraftvärmeverk Resterande bränslen var 14,5 TWh avfall och 18,3 TWh andra bränslen, som gas, kol, olja och torv. Det producerades totalt ungefär 14 TWh el med biobränsle, varav ungefär 8,5 TWh i värmeverk. Resten i industrin. Dessutom producerades ungefär 50 TWh fjärrvärme Bränslebaserad kraft är fullt kontrollerbar, och dessutom lätt reglerbar då många små verk och små turbiner med korta ställtider. Lönsamheten går givetvis ner om varaktigheten sjunker. De begränsande faktorerna är egentligen: Investeringsviljan (lönsamheten) Behovet av ny kraft Ordningsföljden i dispatch order Biobränsletillgången Mars 2015 2

Biobränsle för fjärrvärme Mars 2015 3

Biobränsle i framtiden Energimyndigheten har publicerat ett antal scenarier för Sveriges framtida energiförsörjning, inför Energikommissionens arbete (ER 2014:19) Ett scenario är referensscenariet. I detta händer i princip ingenting fram till 2030 Totala energiförbrukningen är ungefär densamma som idag Elförbrukningen är densamma, c:a 140 TWh Fjärrvärmeleveranserna ligger kvar på ungefär samma nivå De tre äldsta reaktorerna tas ur drift mellan 2020 och 2030, med effekthöjningar blir därefter produktionen ungefär 57 TWh Vindkraften fortsätter expandera p.g.a. certifikatsystemet till mellan 17 och 20 TWh Biobränslebaserad kraftvärme ökar till 2020 med c:a 3 TWh och avtar sedan Mars 2015 4

Förutsättningar för biobränslebaserad kraftproduktion i kraftvärmeverk 2013 fanns enligt Energimarknadsinspektionen 23 orter/anläggningar (av 507 redovisade) med en värmeleverans större än 650 GWh, motsvarande totalt 37,5 TWh, (dessa kan inrymma en 100 MWe TopSpool anläggning eller en konventionell anläggning på c:a 30 MWe), och ytterligare 11 med mer än 350 GWh, motsvarande 4,4 TWh. Dessa anläggningar producerade alltså ungefär 42 TWh värme, av totalt 63 TWh. Resterande 21 TWh värme producerades således av ungefär 463 mindre anläggningar, vilka har svårt att härbärgera en kraftvärmeanläggning En konventionell mindre anläggning levererar värme under c:a 3500 ekvivalenta fullast timmar. De största anläggningarna är således på c:a 100 MW termisk max effekt. De kan ha en baslastpanna på 40-50 MW och således en turbin på 10 MW ungefär. Kostnaden för en sådan liten anläggning är ungefär 50 % högre än en med en 50 MW turbin. Mars 2015 5

Prisutveckling biobränslen Mars 2015 6

Biobränsle i kraftsystemet Produktionsslagen kör i prioriterad ordning bestämd av rörliga kostnaden Den rörliga kostnaden består av bränslekostnad och variabel underhållskostnad, plus eventuella pålagor, som t.ex NOx avgift. För kraftvärme tillkommer ett problem att fördela kostnaderna på värme och el. Oftast fördelas bränslekostnaden enligt effektfördelningen. Underhåll enligt mera verklig fördelning. När man räknar totalkostnad för KVV el, så brukar vi räkna alla kostnader (kapital, drift & underhåll, samt bränsle) på eldelen, som sedan krediteras hela inkomsten från värmeförsäljningen. Typiska variabla kostnader för olika kraftslag kan vara: Kraftslag Bränslekostnad öre/kwh Underhållskostnad öre/kwh Rörlig kostnad öre/kwh Vattenkraft 0 10 10 Kärnkraft 5 15 20 Vindkraft onshore 0 20 20 Biobränsle KVV 20 12 32 Biobränsle KV 50 15 65 Mars 2015 7

Biomass utilization in different plants Each unit cannot be too big due to fuel supply Biomass is a scarce fuel, which cannot be stored long time in fresh chipped form Biomass is expensive, 20 /MWh at present for fresh, and 30 for storable pellets or briquettes (Coal about 7 /MWh) Different options - assume fuel cost 22 /MWh and 100 MW size State of the art steam plant with fluidized bed Efficiency ~ 36 % With full CHP some 25 % Running cost above 75 /MWh e Co-combustion 10 % in a large supercritical boiler Efficiency almost as base plant 44% CHP efficiency as base plant Running cost above 60 /MW e Top Spool plant Efficiency 57% With CHP small decrease of efficiency 56% Running cost at 47 /MWh e incl. O&M Mars 2015 8

Total produktionskostnad Kostnads antaganden vid 7500/3500 drifttimmar/år Anläggningsstorlek 100 MWel, med bränslekostnaden för flis på 20 /MWh Avskrivning 25 år, kalkylränta 10 % Pris Värme vid anläggningsväggen 42 /MWh som krediteras fullt ut Totala elproduktionskostnader biobränsle anläggning i /MWh 200,0 150,0 100,0 7500 tim 3500 tim 3500 tim (värmekreditering) Heat credit Fuel cost 50,0 0,0-50,0 CFB power only CFB CHP O&M cost Capital cost -100,0 Mars 2015 9

Rent tekniska förutsättningar för biobränslebaserad kraftproduktion i kraftvärmeverk Dagens teknik i ett kraftvärmeverk ger ungefär 25 % el och 75% värme av den termiska effekten, med rökgaskondensering. Total utnyttjandegrad av bränsleeffekten upp till 105% Med denna teknik kan ytterligare 3-5 TWh el produceras i befintliga KVV med viss ombyggnad och bibehållen bränslekonsumtion. (9 +3 =12 TWh) Om 100 TWh biobränsle kan användas, kan vi producera ungefär 21 TWh el i de större anläggningarna Om vi utnyttjade alla de 35 TWh värme som produceras i alla de stora verken kan vi producera ungefär 27 TWh i dessa Ny teknik kan ge 57 % el och 43 % värme av den termiska effekten. Bränsleutnyttjandegrad över 110 %. Med ny teknik kan sannolikt dagens producerade volymer ökas: 2 gånger med bibehållen bränsleanvändning (20 TWhe) 5 gånger om 100 TWh bränslen finns att tillgå i befintliga fjärrvärmesystem (~ 50 TWhe) 10 gånger om dubbelt så mycket biobränsle finns att tillgå. (> 100 TWhe) Detta dessutom i dagens fjärrvärmesystem. Mars 2015 10

Slutsatser biobränslebaserad kraftproduktion Om inte kärnkraften avvecklas snabbare än beroende på åldersskäl: Elanvändningen ökar knappast, snarast konstant till 2035 Vindkraften ökar och tränger ut all annan ny produktion Biobränslekraften kan öka några TWh Värmekonsumtionen i fjärrvärmesystemen ökar inte, möjligen minskar något. Om kärnkraften avvecklas snabbare än i referensfallet kommer: Vindkraft öka ännu mer, men samtidigt tränga ut annan kraft Elpriserna kommer möjligen att stiga, men aldrig så att biobränsle kraftproduktion blir lönsam utan subventioner Fortfarande behövs reglerkraft, men knappast biomassabaserad då låga drifttider. Gas kommer att kunna konkurrera med biomassa om inte CO2 straffet ökas till nivån 50 /ton Ny teknik introduceras Om Sverige ska kunna exportera el till andra länder, måste våra priser/kostnader vara betydligt lägre än de andras En kapacitetsmarknad främjar knappast biomassa. Biomassa blir enbart konkurrenskraftig om CO2 priset/kostnaden ökas ordentligt, typ 50 /ton, samt om kärnkraften avvecklas. Eller om de gröna certifikaten avvecklas till förmån för ETS. Mars 2015 11

Back up? Mars 2015 12