Förnybar energi - vilka möjligheter finns för växthus? SLF Projekt: Studie av förnybara energikällors förutsättningar att tillgodose växthusodlingens behov av konkurrenskraftig energi Partnerskap Alnarp 2006-03-01 Gunnel Larsson
GRO-initiativ: Mål minska fossilbränsle användning Minska CO2-utsläpp Syfte med projektet: Få underlag till framtida energisatsningar i växthusodlingen Analysera förnybara bränslen som alternativ till olja Utgångspunkt är växthusföretagens behov Ekonomiska konsekvenser av byte (typfall) Samarbete mellan LRF Konsult samt Miljö- och energisystem LTH Referensgrupp: GROs energigrupp
Bakgrund 2002: drygt 1000 svenska växthusföretag Olja stark dominans 2002: 1,3 % av Sveriges totala oljeförbrukning (exkl transporter) Mycket liten erfarenhet av förnybar energi Energikostnaden är betydande för växthusodlaren Växthus har nedsättning av energiskatter Behov av CO 2 till odlingen Kraftig oljeprisutveckling
Energiförbrukning i svenska växthusföretag 1987 (% av total förbrukning) 50% 40% 30% 20% 1987 10% 0% olja kol gas fjärrvärme el träbränsle 1987 45% 35% 2% 3% 10% 4% Energiförbrukning i svenska växthusföretag 2002 (% av total förbrukning) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% olja kol gas fjärrvärme el träbränsle 2002 57% 0% 17% 10% 11% 4% 2002
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Prisutveckling EO1 Prisutveckling EO1 (växthusodling) tillkommer skatt o frakt EO1 (kr/bbm) sep-05 nov-05 maj-01 jul-01 sep-01 nov-01 jan-02 mar-02 maj-02 jul-02 sep-02 nov-02 jan-03 mar-03 maj-03 jul-03 sep-03 nov-03 jan-04 mar-04 maj-04 jul-04 sep-04 nov-04 jan-05 mar-05 maj-05 jul-05 mar-01 jan-01 nov-00 sep-00 jul-00 maj-00 mar-00 jan-00
Förutsättningar vid kalkylberäkningar Prydnadsväxter (4000 och 8000 kvm) helårs produktion Grönsaker (tomat 8000 och 15000 kvm) långkultur med behov av CO 2 Ingen kapitalkostnad för befintlig oljeeldning Investeringar: Ränta: 5 % Avskrivning: 10 år (Annuitet: 0,13) Nedsättning av CO 2 -avgift minskar vid lägre oljeförbrukning > högre pris för spets och CO 2 -eldning
Kalkylexempel 1. Kalkylexempel: Flis istället för tunnolja Förutsättningar 4000 kvm - inget CO 2 -behov pv 60 % av olje-energi ersätts med flis Effekt flis: 200 kw (50 W/kvm) Investering flis: 900 kkr = 225 kr/kvm
2.Kalkylexempel Flis istället för tunnolja Förutsättningar 4000 kvm - ej CO 2 -behov - pv 85 % av olje-energi ersätts med flis Effekt flis: 400 kw (100 W/kvm) Investering flis: 1700 kkr = 425 kr/kvm
3. Kalkylexempel Flis istället för tunnolja Förutsättningar tomater - 8000 kvm har CO 2 -behov 60 % av olje-energi ersätts med flis Effekt flis: 400 kw (50 W/kvm) Investering flis: 1700 kkr = 213 kr/kvm
Forts. 3. Flis 8 000 kvm tomat 400 kw 60%
4. Kalkylexempel Flis istället för tunnolja Förutsättningar tomater - 8000 kvm - CO 2 -behov 85 % av olje-energi ersätts med flis Effekt flis: 800 kw (100 W/kvm) Investering flis: 2300 kkr = 288 kr/kvm
5 Kalkylexempel Pellets istället för tunnolja Förutsättningar krukväxtodling - 4000 kvm - ej CO 2 -behov 75% av olje-energi ersätts med pellets Effekt pellets: 240 kw (60 W/kvm) Investering: 1000 kkr = 250 kr/kvm
6. Kalkyexempel Halm istället för tunnolja Förutsättningar krukväxtodling - 4000 kvm - inget CO 2 - behov 60% av olje-energi ersätts med halm Effekt halm: 200 kw (50 W/kvm) Investering: 1100 kkr = 275 kr/kvm
7. kalkylexempel Värmepump (grundvatten) istället för tunnolja Förutsättningar krukväxtodling - 4000 kvm - ej CO 2 -behov 60% av olje-energi ersätts med värmepump Effekt värmepump: 200 kw (50 W/kvm) Värmefaktor: 3 (1 kwh el 3 kwh bränsle) Investering värmepump: 800 kkr = 200 kr/kvm
8.Kalkylexempel Värmepump grundvatten istället för tunnolja Förutsättningar tomat - 8000 kvm - CO 2 -behov 60% av olje-energi (exkl olja till CO2) ersätts med värmepump Effekt värmepump: 400 kw (50 W/kvm) Värmefaktor: 3 (1 kwh el 3 kwh bränsle) Investering värmepump: 1500 kkr = 188 kr/kvm
Slutsatser typfall Oförädlade bränslen och grundvattenbaserad värmepump visar bäst total ekonomi Höga investeringsnivåer Relativt lång pay off tid Lönsamheten bäst med lägre effektalternativ Oljepriset viktigt för kalkylens lönsamhet
Rekommendation Utgå från egna företagets förutsättningar Leta lokala alternativ Beakta förbrukningsmönster vid dimensionering Beakta CO 2 -behov Skick befintlig utrustning Använd ackumulatortank Utrymmesbehov Bekvämlighet passning och skötsel Tätort - reningskrav Bränslekvalitet Se upp med energi innehåll (brutto och netto) Tillgängligt kapital för investering Leta investeringsstöd Vad kan göras i egen regi Utgå från egen planeringshorisont Börja med energibesparande åtgärder