Nya möjligheter med el i framtiden

Relevanta dokument
Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA maj /10/2014

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD

Smart Grids in Sweden. Därför behöver vi SmartGrids till framtidens kraftnät

El från förnybara källor. Den nya torktumlaren

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation

Basindustrin finns i hela landet

Fram till år 2050 måste fossilbränsleanvändningen minskas radikalt.

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Energisituation idag. Produktion och användning

Förnybar värme/el mängder idag och framöver

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan

Biokraftvärme isverigei framtiden

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

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

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik och Automation

Jenny Miltell, Smarta elnät ABB gör det möjligt

Energimyndigheten.

Fyra framtider Energisystemet efter 2020

Förstår vi skillnaden mellan kw och kwh?

Förnybarenergiproduktion

Energihushållning. s i handboken

FÖRNYELSEBAR ELKRAFT ÄR EN MÖJLIGHET FÖR SAMHÄLLET FÖRUTSATT ATT ELNÄT, KUNDER OCH MYNDIGHETER KLARAR DE NYA UTMANINGARNA

Biodrivmedel ur ett globalt och svenskt perspektiv

Energiläget 2018 En översikt

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Energimål Byggnader och industri. Peter Åslund Energikontoret

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011

Hur mycket energi behöver vi egentligen i framtiden?

Enklare vardag Hållbar framtid

Koll på läget med hjälp av standarder

Framtida prisskillnader mellan elområden

framtider Energisystemet 2020

Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

N2013/2075/E. Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Nordic Energy Perspectives

Konkurrenskraft och Klimatmål

Energigas en klimatsmart story

Min bok om hållbar utveckling

Spelinstruktioner och material

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

KTH Sustainability Research Day 100 procent förnybar elproduktion: Från omöjligt till main stream

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm

Grundläggande energibegrepp

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas?

v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i?

Nya flöden i lokala elnät Trender och perspektiv. Peter Blomqvist & Thomas Unger, Profu

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Energiläget En översikt

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet.

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

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

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Bilaga 3. Framtidsbild Nyköping

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

Så påverkas energisystemet av en storskalig expansion av solel

A 1. Totalt tillförd energi fördelad på olika energibärare

Sveriges klimatmål och skogens roll i klimatpolitiken

Hållbart Energisystem Smarta Elnät

SÅ ENKELT ORDNAR VI PROBLEMET OCH BYTER SAMHÄLLE OCH MAKT SAMTIDIGT HOPPET

Förnybara energikällor:

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

Hur mycket bidrar värmemarknaden till den hållbara utvecklingen?

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning

Effektiv elanvändning i olika branscher och processer minskar kostnader och utsläpp

ALVESTA NÄSTA!

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI Dala Energi Tel

Vindkraften ger systemtjänster, men hur skapas incitamenten?

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial

Samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

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

Vägval för Sveriges framtida elförsörjning. Karin Byman, IVA Energitinget Sydost

+33,97% Framtidens bränslen. Vad är det som händer? - En framtidsspaning. Anders Kihl, Ragn-Sells AB. Kraftverkens framtida bränslen 22/3 2012

Bioenergi Sveriges största energislag!

Göteborg Energi antar utmaningen


ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

Energisamhällets framväxt

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

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

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

Beskrivning av ärendet

Vägval el en presentation och lägesrapport. Maria Sunér Fleming, Ordförande Arbetsgrupp Användning

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

Köparens krav på bränsleflis?

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

Olika scenarier, sammanställning och värdering. Anna Wolf, PhD Sakkunnig Energifrågor

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Bengt- Erik Löfgren. Fastbränsle är vår största energbärare: Men är alla low hanging fruits redan plockade? SERO Nässjö 8 maj 2014

Visst finns det mark och vatten för biobränslen!

Sune Zander Brittedals Elnät ekonomisk förening. Ett medlemsägt företag med eldistribution, elproduktion med vattenkraft samt elhandel.

Transkript:

Nya möjligheter med el i framtiden eller Mer El i systemet ger ökad effektivitet Upplägg Sveriges energi och elförsörjning Energieffektivitet En icke helt omöjlig vision, bl.a. Ordf Power Circle; ordf Vindforsk, Ordf IEAs ENARD och pensionerad Vattenfallare Bild 1

Bild 2

Bild 27

Sveriges energi-användning under 30 år Lågkonjuktur - ett medel att rädda energi- o. miljömål? Olja Kol Vp i Fjv Kärnk. brutto Naturg Bio Vatten vind Källa Energimyndigheten med bearbetning av Power Circle Bild 4

El-andelen då och nu? Detta blir el Sveriges totala energitillförsel 1970 2008 samt 3 års prognos Blir el Ca 15 % av slutkundanvändning Olja Kol Vp i Fjv Kärnk. brutto Naturg Bio Vatten vind Ca 37 % av slutkundanvändning Källa Energimyndigheten med bearbetning av Power Circle Bild 5

Fjärrvärme och bioenergin, då och nu? Fjärrv lågt ~100% Olja, Ind, transp, hus behöver olja Sveriges totala energitillförsel 1970 2008 samt 3 års prognos Fjärrv ~80% bio, Ind, hus går mot bio Transp ~8 %bio Olja Kol Vp i Fjv Kärnk. brutto Naturg Bio Vatten vind Källa Energimyndigheten med bearbetning av Power Circle Bild 6

Sveriges elutveckling 1909-2009 Expansionsfas Tekniktro Kapitaltillgång Kompetenstillg 150 TWh 125 TWh Pionjärfas 100 TWh Skapande idéer 75 TWh Innovationsanda Beslutskraft 50 TWh Statlig o. privat 25 TWhsatsning Producentvälde Ekonomin utgår från kostnaderna Statlig övervakning Marknadsfas? Mättnad på marknaden Konkurrens Kundtrycket förskjuter makten Efterfrågetryck pressar priset Statlig reglering 1910 1940 1970 2000 Copyright Power Circle, research och bildbearbetning genom konsult Bild 7

Vad driver utvecklingen nu? 3 Och nu på-nytt-föds elsektorn! Elutveckling 1909-2009 och mot 2030 à 50 150 TWh Finns innovatörerna? Finns förutsättningarna? Är även en industriell fråga! 125 TWh 100 TWh 75 TWh 50 TWh 25 TWh Pionjärfas Mer Vindkraft, Solkraft, Bio och kanske Kärnkraft Mer Smartgrid, mer nät Mer Elbilar, Värmepumpar och styrbar förbrukning Mer handel och utlandsnät Mer konkurrens m.m. 1910 1940 1970 2000 Pionjärfas Expansionsfas Marknadsfas Klimatet m.m. driver en Innovationsfas Copyright Power Circle, research och bildbearbetning genom konsult Bild 8

Globala Scenarios Problemet: att bända ned business as usual alternativets kurva Koldioxiddeponering Industri kraftproduktion Kärnkraft Förnyelsebart Effektiviseringar kraftproduktion konvertering eleffektivisering bränsleeffektivitet Elteknikens utveckling avgör!!! Källa: IEA studie 2008 Bild 9

Det handlar om att förse med energi, i detta fall el, men vilka har el? Många är dom med el men ~2 000 000 000 människor saknar el och ~2 000 000 000 har för lite! Bild 10

Ofta fokus på bränsleval när det borde handla om bättre verkningsgrader! Bild 11

Verkningsgrader och bioenergi Exemplet öppen eld för matlagning från 2-5 % över öppen eld, till ~20 % med enkelt vindskydd. till 50 80 % med järnspis Hela kedjan, ~ 20 gångers förbättring! Copyright Power Circle, research coh bildbearbetning genom konsult Bild 12

Utan el sämre möjligheter! Ved är livsnödvändigt för många......men bioenergi är inte per definition av godo Varje dag går hon 5 15 km för 20 kg ris-ved: ~ 400 mil vandring per år, ~ 7 ½ ton att släpa på ~ 20 000 kwh ved per år men framför allt betyder det tidsförslust och avskogning. Om hon haft tillgång till säg 500-1000 kwh hade mycket avskogning undvikits hon fått 3-6 timmar över varje dag för att t.ex. lära sig läsa! Bild 13

Exemplet värmepumpar i Sverige, X 1000 st 900 800? Besparing? stor villa 15 à 20 000 kwh mindre 10 à 15 000 kwh Säg 15 000 x 800 000 gör ca 12 TWh för småhus 700 600 Försäljning ca 100 000/år Försäljning ca 70 000/år Tillkommer Vp i fjärrvärme 6 TWh år 2008 (~12 TWh) 500 400 300 Försäljning ca 10 000/år Försäljning ca 40 000/år Totalt ca 20 TWh, ~3 % av tillförd energi, stjäl vi från jord och luft - tack vare elen Källa: sökningar på nätet 1995 2000 2005 2008 År Copyright Power Circle, research coh bildbearbetning genom konsult Bild 14

Ny belysning både billigare och energieffektivare Röda priser = kapitalkostnad över tiden. Driftkostnaden sjunker drastiskt med teknikutvecklingen. Bild 15

Effektiv hemutrustning Energiutveckling hushållsapparater 1995-2007 Energiförbrukning 40 TV Watt Plasma LCD LED Bild 16

Verkningsgraden i fordon talar för el 100 % Londonbussar mätserie fr 2005 50 egentligen, oacceptabla förluster, 65 95 % Motor i provbänk, konstant varvtal långkörning I tätort med kötrafik 0 motorverkningsgrad Den dåliga verkningsgradens glada budskap: 1 % förbättring sänker oljeförbrukningen med 3-20% Men ännu bättre är naturligtvis eldrift. Även fossilbaserad el är en förbättring Bild 17

Öppnade möjligheter Bättre markanvändning och lägre förluster Omöjligt - för några år sedan! NorNed kabel HVDC Project World s longest underwater HV cable Statnett and TenneT 700 MW med ± 450 kv. 2 x 580 km på upp till 410 m djup Projektstart Januari 2005 klart 2008/09 Copyright Power Circle, Bild 18

Vad är viktigt nu? El-användarsidan Effektivisering inom elsektorn Effektiviteten kan i sig självt utvecklas Men mellan dessa kläms nu elnätet El-produktionsidan Storskalig vind Storskalig sol ELEKTRICITET Driver förbättringar av annan energianvändning Ökar efterfrågan av el Sänker behovet av el Hushållning effektivitet Kärn-, kol- (CCS), våg-, bio-, alg-, etc I stor och liten skala. EHV & EHV Ny användning Lokal vind Lokal solkraft Bild 19

Förnyelsebar kraft koncentreras till bra lägen och behöver överföringar både för själva leveransen och för ersättningskraft då den falerar Större vindlägen med behov av elöverföring till konsumtionscentra Behov av reglerande vattenkraftsöverföring Storskalig sol som vattenkraftsöverföring Copyright Power Circle, Research och bildbearbetning genom konsult Bild 20

men längre ledningar, intermittent kraftproduktion, och intermittent användning, etc, etc ger väl både förluster och dyrare elnät jo, kanske, men smartare elnät och systemlösningar är på gång, även om mycket ännu är olöst, De nya elkraft-pionjärernas tid är nu! Bild 21

Sverige är inte så dåligt på hållbar tillväxt. 1970 Antal invånare 8.043.000 BNP per person 152.000 Kr Energianvändning 410 TWh Energianvändning per person 51 MWh CO 2 -utsläpp per person ca 12 ton/år 2008 Antal invånare 9.256.000 (+ 15%) BNP per person 295.000 Kr (+ 95%) Energianvändning Sverige 610 TWh (+ 48 % varav 20 % kkv-statistik Energianvändning slutanvändare 388 TWh ( - 5 %) Energianvändning per person 65 /42 MWh ( + 20 alt 18 %) CO 2 -utsläpp per person 5.6 ton/år ( - 53%) Men för 2009 sjönk energianvändning 564/364 TWh (- 7,5/-6,2 %) till 60/39,4 MWh/inv när BNP krymper -5,8% Källa: STEM och SCB (obs äldre definition i statistiken har modifierats för att kunnat jämföras med dagens) Bild 22

Vad kan hända till 2030 - ett räkneexempel med tillväxtutrymme ~160 Värme (från bränslen) ~135 ~95 TWh 200 100 El Transp (exkl eltåg) Brutto ökn av nyttan ~110 Transp (exkl eltåg) ~170 El År 2008 År 2030 Till slutkund Ny elprod ~110 Värme (från bränslen) Transport sektorns ökning ~5%/år gör brutto 270 dvs +170 TWh och 30% nyare och 40 % effektivare - 35 TWh och 20% är eldrivna (1,5 milj +) gör + 5 TWh el - 55 TWh och 30% går på bio (ger +0,6x90TWh bio) men -90 TWh Och till järnväg 10 % av allt arbete (+4 TWh el) -30 TWh Bio ökar 55 TWh; el + 9 TWh; olja minskar - 39, +15 TWh El, ökad normal trend är 1 % gör 170 TWh Bättre lampor, energieffektivisering etc Nya värmepumpar Fordon (5 för elbilar 4 för spårbundet) Spec satsningar (kombinat, ind, nytänk..) dvs Värmebehovet ökar 0,7% /år till 190 TWh Biobränslen direkt, ind. och via fjärrvärme ökar från 90 till 100 TWh + systembesparingar Värmepumpar tar all olja i villor gör +5 TWh el Isolering och besparing (oberoende av värmeform) Bio ökar +10, el +5 olja minskar -60 TWh Källa: Power Circle Netto +/- 0 +35 TWh -15 TWh +5 TWh +9 TWh +1 TWh +35 TWh +25 TWh -25 TWh -20 TWh -40 TWh -50 TWh Bild 23

Sverige kan skapa en uthållig vision med hållbar tillväxt Med t.ex. biobränsle och CO-2-fri elektricitet och rimliga villkor för industri och samhälle 2008 Antal invånare 9.256.000 BNP per person 295.000 Kr Energianvändning Sverige 610 TWh Energianvändning slutanvändare 388 TWh Energianvändning per person 65 /42 MWh CO 2 -utsläpp per person 5.6 ton/år 2030-exemplet Antal invånare 10.000.000 (+ 11%) BNP per person 500.000 Kr (+ 85 %) Energianvändning Sverige > 610 TWh (+ något) Energianvändning Slutanvändare 390 TWh (+ 0 %) Energianvändning per person 65/40 MWh (- 0 %) CO 2 -utsläpp per person ~ 2 ton/år (- 36%) Deklaration 2030 CO2-målet uppnås Tillväxtutrymme finns Förnyelsebart stärker primärenergin El den viktigaste energibäraren Elen bär hälften av energin till kund (47% i exemplet) Källa: Power Circle En bärande el-vision bör fram och vi kan staka ut vägen nu!?! Bild 24

Soluppgången anas! El är lösningen - om icke på allt - så på mycket! Förbättra ständigt verkningsgraden! Sätt elektrifieringsmål nu! Finn de elektriska pionjärerna och entreprenörerna nu! TACK för uppmärksamheten! Bild 25

Bild 26