Det Globala Energisystemet

Relevanta dokument
Energiförsörjningens risker

Energiresurser och klimatet i framtiden

Gästspel på Klimatet, Energin och det moderna samhället Geocentrum,

Gästföreläsning på CEMUS Geocentrum,

Energiläget i världen - en kvantitativ överblick

För lite eller för mycket olja?

Prognosmetoder Översikt av trender, scenarier och forecasting

Hållbarhet och naturresurser

Kjell Aleklett. Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor? Kungliga vetenskapsakademin Stockholm

Tillväxt till döds. Naturskyddsföreningen. Ekofika. Göteborg,

Tillväxt till döds. Studiecirkeln God miljö i centrum & Naturskyddsföreningen. Lerum,

Utsläpp från verksamheter. Fossila bränslen, det moderna samhället och oljans framtid Klimatet, energin och det moderna samhället 29 oktober 2009

Slut på olja - slut på energi?

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

100 % förnybart 2050.!?

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö Pathways to Sustainable European Energy Systems

ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN

Hållbar utveckling med fokus på entreprenörskap. Vad är ett hållbart entreprenörskap för dig?

Energimyndigheten.

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt.

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

Förnybar energi: Omställning till hållbara energisystem

När tar oljan slut? Hur mycket olja finns det kvar?

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Energi VT av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Strategier för minskade koldioxidutsläpp inom energisystemet exempel på framtidens drivmedel

Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt

Är en global hållbar värld en utopi?

Energi- och klimatdagen 2014

Vattenkraft, vågkraft och tidvattenkraft

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

SWEDEN ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN


Bioenergi Sveriges största energislag!

Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut

Klimatmål, fossila bränslen och CCS

Vansbro föreläsningsförening

Energisituation idag. Produktion och användning

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Hållbar tillväxt? Region Gävleborg

Fysik: Energikällor och kraftverk

Stor potential för effektivisering. förnybar energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

SEB Commodities Katarina Johnsson

Energisamhällets framväxt

Det Globala Energisystemet

Perspektiv på stärkt hållbarhet. Samhällsplanering för en inkluderande grön ekonomi

Stadsbyggnadsdagarna. Attraktiv hållbarhet! 4 februari, Johan Kuylenstierna Executive Director

När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan?

Spanien. Storbritannien

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Köparens krav på bränsleflis?

Förnybara energikällor:

Bergvärme. Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. X är värmen i berggrundens grundvatten. med hjälp av värmepump.

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Spelinstruktioner och material

Verksamhetsidé. SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Klimatutmaningen eller marknadsmässighet - vad ska egentligen styra energisektorns investeringar?

Dalenbäck. Professor Profilledare Styrkeområde Energi. i skolfotboll Påskbergsskolan 1970

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström

Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i

Fusionskraft under utveckling

Energigas en klimatsmart story

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD

Free (falling) oil markets

Energy [r]evolution - sammanfattning

Olika uppfattningar om torv och

Industrin och energin. Peter Nygårds

I vår tid. Det är en tid då det finns mycket i fönstret, men lite i rummet

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

Lösningar på klimatfrågan - värderingar och försanthållanden

Kostnadseffektiva val av bränslen i transportsektorn koldioxidmål Finansierat av Vinnova

Oljans globala betydelse och koppling till bioenergiomställningen

Världens primärenergiförbrukning & uppskattade energireserver

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

Energiforskningens roll i klimatfrågan exempel från Chalmers

Making electricity clean

Jenny Miltell, Smarta elnät ABB gör det möjligt

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Visst finns det mark och vatten för biobränslen!

Effektiva transporter En förutsättning för vår konkurenskraft En del av miljöproblemet - En del av lösningen

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien Effektiv energianvändning g Gustav Melin, VD.

Planering Energi 9C. Syfte: Vecka Onsdag Torsdag Fredag 34 Dela ut böcker. 35 Forts.

ENERGIKÄLLOR FÖR- OCH NACKDELAR

Energimyndigheten stödjer forskning och innovation

MAKROEKONOMISKA EFFEKTER AV EN FOSSILBRÄNSLEOBEROENDE FORDONSFLOTTA I SVERIGE

Fram till år 2050 måste fossilbränsleanvändningen minskas radikalt.

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden:

Energikällor 15 hp. Energikällor 15 hp. Kursutvärdering (1/3) Kursutvärdering (2/3) Kursutvärdering (3/3) förslag till nästa tillfälle:

Biobaserad samhällsekonomi

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan

LRF biobaserad ekonomi GLOBALA UTMANINGAR är lokala. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes

Förnybar värme/el mängder idag och framöver

Planetens omställning från fossila, till långsiktigt hållbara, energiresurser.

Så ser blocköverskridande energipolitik ut eller Förtröstan i juletid

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas

Transkript:

Det Globala Energisystemet Sommarkurs, Föreläsning 7: Framtidens energisystem Ångströmlaboratoriet, Uppsala, 2011-06-15 Mikael Höök, teknologie doktor Globala Energisystem, Uppsala Universitet

Framtidsutsikter Kunskap om dagsläget är viktigt för förståelse För planering krävs ofta kunskap om framtiden och hur trender rimligtvis kan utveckla sig Prognoser blir därmed viktiga att förstå och kunna göra för analytiker Exempelvis prognoser för befolkningstillväxt, prisutveckling, produktion, innovationer med mera

Ovetenskapligt siande Att sia om händelser är bland världens äldsta yrken Ursprungligen var det något som sköttes av mystiker, siare och profeter Bestod ofta av sinnrika gissningar, ogreppbara principer och vaga påståenden

Vetenskapligt siande Vetenskapligt siande är mer känt som prediktion eller forecasting Använder kunskap om ett system, dess mekanismer, tidigare historia och fysiska data för att försöka förutsäga systemets framtida utveckling

Lära från historien?

Hur ändras energisystem? Energisystem är inte statiska utan ändras med tiden De kan växa på grund av ökande energibehov, men också minska på grund av fallande efterfrågan eller sinande tillgångar För att förstå framtidens energisystem måste man först förstå deras tillväxtmönster

Olika tillväxtmöjligheter Källa: Höök et al (2011) Descriptive and predictive growth curves in energy system analysis. Natural Resources Research, Volume 20, Issue 2, June 2011, Pages 103-116

Obegränsad tillväxt Bara möjligt under kortare perioder Orimlig i längre perspektiv då sådan tillväxt alltid leder till oändliga värden Växer ofta exponentiellt (med konstant procentuell tillväxt varje år) Används ofta av prognosmakare som inte kan speciellt mycket naturvetenskap

Jordens ändlighet Jorden är ett ändligt klot och kan inte innehålla oändligt med energiresurser och andra naturråvaror

Begränsad tillväxt Här är tillväxten begränsad och när till sist ett maximalt värde Förr eller senare når man sin vuxna storlek och slutar växa mer Exempelvis när alla tillgängliga floder är fullt utbyggda Mycket mer förenligt med jordens ändlighet

USA:s vattenkraft Brist på tillgängliga floder har gjort att expansionen avstannat sedan 1970-talets början Källa: BP Statistical Review of World Energy 2011

Avtagande och utplanande tillväxt Källa: Höök et al (2011) Descriptive and predictive growth curves in energy system analysis. Natural Resources Research, Volume 20, Issue 2, June 2011, Pages 103-116

Klockformad tillväxt För en del tillväxtprocesser nås ett maximalt läge som följs av en minskning Uppstår framför allt när den sammanlagda produktionen är begränsad (fossil energi) Symmetriska eller asymmetriska former kan förekomma

Tillväxt med en peak Källa: Höök and Aleklett (2009) Historical trends in American coal production and a possible future outlook. International Journal of Coal Geology, Volume 78, Issue 3, May 2009, Pages 201-216

Resurstypen är viktig Förnybara resurser Ändliga resurser Beter sig på ett sätt som möjliggör uthålligt användande Kan dock bli ändliga om de överanvänds Beter sig på ett sätt som gör att de alltid sinar Tar slut efter tillräckligt långt användande

Utvinning vs påfyllning En avgörande parameter för hur en energiresurs kommer att bete sig är hur snabbt den exploateras och hur snabbt den återskapas Vissa resurser skapas mycket långsamt, medan andra uppkommer snabbt Vissa resurser utvinns fort medan andra exploateras desto försiktigare Balansen mellan dessa två är avgörande

Ändliga resurser Petroleum Naturgas Kol Uran Metaller Men även annat under speciella förutsättningar

Varför är de ändliga? Uran och andra metaller skapades från döende stjärnor och någon nyskapning har inte skett sedan jorden blev till Olja, naturgas och kol skapas endast mycket långsamt via geologiska processer som kräver miljontals år Utvinningen av många resurser är mycket snabb (1-100 år) så under alla former av praktiska sammanhang så är de ändliga

Torv som exempel Torv skapas i träskmarker med en takt på ungefär 0,1-1 mm per år Den utvinns genom att man tar upp cm till metertjocka lager per år Torvutvinning

Fossil energi Består av komprimerad och uppgraderad biomassa som ackumulerats under miljontals år

Även annan energi kan bli ändlig... Hugger man ned skog och annan biomassa snabbare än vad den växer till så blir dessa naturligtvis ändliga resurser Överexploatering av förnybar energi kan mycket väl göra den ändlig och göra att den sinar

Valarna igen Källa: Höök et al (2010) Development of oil formation theories and their importance for peak oil. Marine and Petroleum Geology, Volume 27, Issue 9, October 2010, Pages 1995-2004

Dålig resurshantering Överkonsumtion kan förvandla förnybara resurser till ändliga Överfiske kan permanent förstöra ekosystem så att de aldrig hämtar sig igen Överanvändning och avskogning av skogsbränslen kan leda till jorderosion som skapar landområden som blir obördiga och ofruktsamma lång tid framåt

Jorderosion Erosion är ett stort problem om för mycket växtlighet huggs ned Rötterna binder den bördiga jorden så att den inte spolas bort av väder och vind

Sammanfattning: ändliga resurser Om inte naturen kan matcha skapelsetakten med konsumtionstakten så kommer bara en ändlig mängd att finnas tillgänglig för exploatering Detta kan appliceras på många resurser som används i samhället Resurshantering och hållbar planering är nödvändigt för att hantera utmaningarna som detta kan ge upphov till

Relevans för framtidens energi? Över 80% av energin i dagens samhälle kommer från fossil energi som är en ändlig resurs Hur kommer denna ändlighet att påverka vår framtida energiförsörjning?

Olika tankar om tillväxt Otaliga forskare och tänkare har funderat kring tillväxt och hur man kan göra framtidsprognoser En del, oftast ekonomer, såg inga som helst problem med framtida tillväxt Jevons, Verhurlst, Malthus, Hubbert, Bartlett är några vetenskapsmän som däremot såg problem med tillväxten i framtiden

Ekonomiska synsätt Det är väldigt enkelt att ersätta naturresurser med andra faktorer, det finns i princip inget problem. Världen kan, i praktiken, klara sig utan naturresurser. -Robert Solow, 1974 Nobelpristagare i Ekonomi 1987

Vår egen företrädare av neoklassisk syn på resurser Mänsklig uppfinningsrikedom är en kraftfull och outsinlig ultimat resurs som kan hålla tillbaka hotet från sinande resurstillgång - Marian Radetzki, 2007 Professor i Ekonomi Luleå Tekniska Universitet

Alternativ modellering Resursbegränsad modellering är alternativet till de ekonomiska modellerna utan gränser Där försöker man infoga verklighetens begränsningar av de utvinningsbara mängderna Fossil energi har studerats mest, men i praktiken kan alla naturresurser hanteras

Thomas R. Malthus Brittisk lärd man som arbetade med politisk ekonomi och befolkningsfrågor Teoretiserade kring befolkningstillväxt och insåg att det inte kan pågå hur länge som helst på grund av matbrist 1766 1834 Boken Essay on the Principle of Population fråm 1798 är en klassiker

Jules Verne those immense coalfields which never the less are not inexhaustible and which three centuries of present accelerated rate of consumption will exhaust unless the industrial world will devise a remedy -Journey to the Center of the Earth, 1864 Jules Verne, 1828-1905 Författare och en av grundarna till Science Fiction-litteraturen

William Stanley Jevons In the increasing depth and difficulty of coal mining we shall meet that vague, but inevitable boundary that will stop our progress. -The Coal Question, 1865 William Stanley Jevons, 1835-1882 Ekonom och logiker Förutspådde Englands kolpeak Reste även frågor om hållbarheten på andra resurser

Brittisk kolproduktion 1815-1865? Källa: Höök et al (2010) Global coal production outlooks based on a logistic model. Fuel, Volume 89, Issue 11, November 2010, Pages 3546-3558

Vad hände sedan? Jevons såg hur kolproduktionen ökade mycket snabbt Geologerna hade bara upptäckt en ändlig mängd kol och den takt med vilken nya kolfyndigheter gjordes var liten i jämförelse med produktionstakten Man kunde ju omöjligt producera mer kol än vad man hittade och Jevons konstaterade att brittisk kolproduktion skulle nå en toppnivå för att senare falla

Hur historien slutade Källa: Höök (2010) Coal and Oil: the Dark Monarchs of Global Energy, doktorsavhandling från Uppsala Universitet

Kolet sinar i delar av världen England är inget isolerat exempel utan kolet sinade i flera andra länder Tyskland, Frankrike, Japan, Belgien och flera andra tunga kolnationer nådde sina produktionstoppar under 1900-talet De utvinningsbara mängderna blev utarmade och produktionen avtog Andra energikällor kom också in i bilden

Fler exempel Källa: Höök et al (2010) Global coal production outlooks based on a logistic model. Fuel, Volume 89, Issue 11, November 2010, Pages 3546-3558

Lösningen på sinande kol? När Europa började få problem med kolproduktionen kom lyckligtvis oljan som räddare i nöden Europa gick från en självförsörjande kolekonomi till att bli beroende av importerad olja från Mellanöstern efter förslag från USA Ersätta ett ändligt bränsle med ett annat? Är det verkligen så genomtänkt?

M. King Hubbert Formulerade grunden för moderna prognosmetoder för oljeproduktion Insåg att olja måste hittas innan den kan förbrukas Förutspådde korrekt år 1956 att USA skulle nå sin maximala oljeproduktion år 1970 1903 1989

Vad hände med USAs olja? Fynden av ny olja hade toppat på 1930-talet och därefter minskat kontinuerligt

Närmare granskning Vi tittar närmare på logiken bakom oljeprognosticering Liknande tänkande kan användas på kol, naturgas och andra resurser Smärre skillnader beroende på detaljer

Peak Oil? Avser punkten med maximal produktion, inte när oljan tar slut Naturligt resultat av oljans ändlighet

Den obekväma sanningen om olja Källa: Robelius (2007) Giant Oil Fields the highway to oil. Doktorsavhandling från Uppsala Universitet

Källa: BP, IHS Mest olja när priset var lågt

Gå till grunden All oljeutvinning sker från enstaka oljefält Deras beteende spelar roll för alla regioner och länder, som endast består av en större mängd oljefält

Det viktigaste Att klämma ut de sista dropparna är ofantligt mycket svårare än de första Kräver mycket mer fysikaliskt arbete och praktiska insatser, vilket påverkar produktionskostnader

Oljefältens produktion Idealiserad produktionsprofil för ett oljefält, där olika mognadsstadier genomgås Källa: Höök et al., 2009. The evolution of giant oil field production behaviour, Natural Resources Research, 18(1): 39-56

Prognostisera produktion Källa: Höök (2009). Depletion and Decline Curve Analysis in Crude Oil Production. Licentiatavhandling från Uppsala Universitet

Världen och giganterna Källa: Höök et al (2009) Giant oil field decline rates and their influence on world oil production, Energy Policy, Volume 37, Issue 6, June 2009, Pages 2262-2272

Fördelningen av norsk olja Statfjord Totalt 30 miljarder fat olja Ekofisk Source: Höök & Aleklett (2008) A decline rate study of Norwegian Oil Production, Energy Policy 36(11): 4262-4271

Kinas oljeproduktion Källa: Höök et al (2010) Development journey and outlook of Chinese giant oilfields. Petroleum Exploration and Development, Volume 37, Issue 2, April 2010, Pages 237-249

Ett fåtal fält betydelse Världens oljeproduktion domineras av relativt få gigantiska oljefält Deras framtida produktion kommer att få stor inverkan på världens oljeförsörjning och även när man når peak oil Exempel på detta kan ses i otaliga fall från hela världen

Kopplingen mellan enskilda fält till en hel region Peak Oil

Källa: Höök et al (2009) to be published Field-by-fieldvy över Norge

Norsk framtidsprognos Källa: Höök & Aleklett (2008) A decline rate study of Norwegian Oil Production, Energy Policy, Volume 36, Issue 11, November 2008, Pages 4262-4271

Samma sak i Danmark Källa: Höök et al (2009) Future Danish oil and gas export. Energy, Volume 34, Issue 11, November 2009, Pages 1826-1834

Tyskland som exempel

Hela Nordamerika Källa: Robelius (2007) Giant Oil Fields The Highway to Oil, doktorsavhandling från Uppsala Universitet

Hur snabbt minskar befintlig produktion egentligen? 4.5% 4-6% 8% 8% 5.8-6.7% 5.5-6.5% CERA ExxonMobil Schlumberger T. Boone Pickens International Energy Agency Höök & Hirsch Detta innebär att mellan 4-7 miljoner fat per dag i ny produktionskapacitet måste tillföras per år bara för att hålla produktionen konstant! Detta motsvarar ungefär ett nytt Nordsjön per år!

Framtida utsikter och behovet av ny produktion Källa: Höök, Hirsch & Aleklett (2009) Giant oil field decline rates and their influence on world oil production, Energy Policy, Volume 37, Issue 6, June 2009, Pages 2262-2272

Framtidens oljeproduktion UKERC sammanställde över 500 studier nyligen och fann följande: Produktionspeaken kommer innan 2030, med signifikant risk innan 2020 Mer än 5 nya Saudi-Arabien måste hittas och exploateras innan 2030 enbart för att hålla dagens produktionsnivå konstant Spridningen hos de möjliga utfallen minskar snabbt i takt med att världens oljetillgångar sinar

Leave oil before it leaves us Dr. Fatih Birol, chefsekonom, International Energy Agency (IEA) 2008-05-05

Andra peakar som kommer Kol och naturgas är också ändliga resurser som sinar med tiden, precis som oljan Inget hållbart samhälle kan byggas på dessa för peak gas och peak coal kommer att komma

Peak Gas

Peak Coal Källa: Höök et al (2010) Global coal production outlooks based on a logistic model. Fuel, Volume 89, Issue 11, November 2010, Pages 3546-3558

Kan gapet fyllas? Det hittas fortfarande olja, men allt mindre och mindre och de flesta platser är redan utforskade Finansiella utmaningar för att bekosta produktionen Även ny produktionsteknik har sina begränsningar i slutändan och man kan inte producera mer olja än vad man hittat i slutändan

Alternativa energikällor? Det finns gott om alternativ energi Frågan är dock om den kan byggas ut tillräckligt fort Tillväxthastigheter på hundratals procent behövs för att kompensera för ett enda års minskning i oljeproduktionen Vad som händer med fossil energi kommer att dominera framtidens energisystem

Biobränslen räcker inte långt! Världens sammanlagda majsproduktion motsvarar 2.6 miljoner fat olja per dag Räcker inte långt Dessutom behöver människor äta

Vindkraften då? Lovande teknik, men står i dagsläget för 0.1% av världens energiförsörjning Mycket utbyggnad behövs och en mängd tekniska landvinningar måste göras

Vindkraft i ett boom-scenario Även om vind växer lika fort som de mest extrema exemplen i historien så kommer bidraget att vara begränsat i överskådlig framtid Källa: Höök et al (2011) Growth rates of global energy systems and future outlooks, submitted to Natural Resources Research

Olika framtidsvisioner Det finns många prognoser för framtidens energisystem, men sällan visar de sig vara rätt Det vanligaste felet är att man gör groteska överskattningar av vad nya energikällor kan ge och hur snabbt de ska kunna ta över efter fossil energi Historien visar att man alltid överskattar hur snabbt omställningar av energisystem egentligen tar

Kärnkraftsboomen kom av sig Hubbert såg en massiv expansion av kärnkraften på 1950-talet som aldrig kom i verkligheten

Klimatanpassade scenarier Källa: Azar et al (2006) Carbon capture and storage from fossil fuels and biomass costs and potential role in stabilizing the atmosphere. Climatic Change, 74(1 3), 47 79

En strålande framtid?

Relativ energikonsumtion Olduvai-teorin

Sammanfattning Att förutspå framtidens energisystem är inte enkelt men det finns iallafall några rimliga verktyg Ändligheten hos den fossila energin kommer att påverka framtidens energiförsörjning radikalt Vilka nya energikällor som tar över är oklart samt hur snabbt det kommer att kunna gå Det krävs ju även energi för att ställa om energisystemen och frågan är om den fossila energin räcker till detta samtidigt som nuvarande samhälle ska upprätthållas

Tack för uppmärksamheten! Läs mer om forskningen här: Globala Energisystem: http://www.fysast.uu.se/ges/ ASPO: http://www.peakoil.net eller http://www.asposverige.se