Elanvändningen i historiskt ljus - NEPP:s scenarier för 2030/2050, utifrån en historisk tillbakablick



Relevanta dokument
Elanvändningen i Sverige

Guldkorn och nya insikter om Elanvändningen i Sverige 2030 och 2050

El för framtiden ett användarperspektiv

A 1. Totalt tillförd energi fördelad på olika energibärare

Hur mycket bidrar värmemarknaden till den hållbara utvecklingen?

Inledande analyser av Konsekvenser av energiintensitetsmålet En översiktlig konsekvensanalys av Sveriges 50%-mål till 2030

Scenarier för den framtida elanvändningen

Framtidsscenarier och målkonflikter

Bo Rydén, Håkan Sköldberg, Kjerstin Ludvig

Framtidsscenarier och målkonflikter

Framtiden på värmemarknaden

Utmaningarna i klimatomsta llningen inom industrin och transportsektorn

Scenariobeskrivningar - förslag/diskussion. Referensgruppsmöte 15 november

Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 1998, TWh

Den svenska värmemarknaden

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

Uppdaterade energiscenarier

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

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

Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 2000, TWh

El och fjärrvärme - samverkan mellan marknaderna

HUR UTVECKLAS ELPRISERNA? Lina Palm, Energidirektör Skogsindustrierna

Energi- och klimatpolitikens inverkan på svensk massa- och pappersindustri

Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 1999, TWh

Basindustrin finns i hela landet

profu vad vill olika aktörer? John Johnsson Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi, avfall och transporter

Elanvändningen i Sverige

Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 2001, TWh

Förstår vi skillnaden mellan kw och kwh?

Tjugo påståenden och slutsatser om el- och energisystemets utveckling. NEPP-seminarium 21 november 2013

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

Hur mycket energi behöver vi egentligen i framtiden?

Energiläget i siffror 2012 Tillförseln och energianvändning i Sverige Figur i Energiläget 2012: Figur 1 i Energiläget 2012

Värmemarknaden ur ett kundperspektiv. Kick-off för Värmemarknad Sverige, Etapp II

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

Profu. Miljövärdering av elanvändning. - Aktuella svenska studier. Profu. Thomas Unger, Profu

Energi i industri Nuläge och framtid

Värmemarknad Sverige, etapp 1 - ett urval av resultat. Stockholm

Bilaga 3. Framtidsbild Nyköping

Figur 1. Energitillförsel och användning i Sverige 2002, TWh. 1

Energiläget i siffror 2011

Fjärrvärmeprognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

Energimål Byggnader och industri. Peter Åslund Energikontoret

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

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

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

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

ETT AV 15 ENERGIKONTOR

Svensk energi- och klimatpolitik leder den till grön tillväxt? Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv

north european power perspectives

Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

styrmedel inom energi- och klimatområdet Långsiktsprognos 2012: Sammanfattning

Lokala perspektiv och hållbarhet

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

8 sidor om. Värmemarknaden i Sverige. Värmemarknad Sverige. Juni 2014

Nordic Energy Perspectives

100% FÖRNYBART MED FJÄRRVÄRME OCH KRAFTVÄRME

ER 2011:03. Långsiktsprognos 2010

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

framtider Energisystemet 2020

EU ETS och kommande förändringar. Bodecker Partners

Energiförsörjningen i Sverige år En konsekvensanalys av gällande styrmedel

Fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå, trots kraftigt höjda skatter och omfattande teknikutveckling

Scenarier för Pathways

Fossilbränslefri region? Mats Rydehell KanEnergi Sweden AB

Elen och elsystemet spelar en allt mer central roll i omställningen av energisystemet

Framtidsscenarier för värmemarknaden givet olika aktörers preferenser

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

Fyra framtider Energisystemet efter 2020

KLIMATSTATISTIK OCH UNDERLAG FRÅN VERKSAMHETER

Framtiden underlag, trendspaning. Mats Söderström, Energisystem, Linköpings universitet

Sveriges klimatmål och skogens roll i klimatpolitiken

Strategi för Hållbar Bioenergi. Delområde: Bränslebaserad el och värme

Energiläget 2018 En översikt

Effektiv energianvändning med värmepumpar.

Fram till år 2050 måste fossilbränsleanvändningen minskas radikalt.

Effektiv elanvändning i olika branscher och processer minskar kostnader och utsläpp

Långsiktsprognos En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Ramöverenskommelsen från Energikommissionen, juni konsekvenser för värmemarknaden

Grøn varme hvad er det egentlig i 2030?

Energiläget En översikt

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives

Energieffektivisering Energideklarationer

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

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

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

PM till Villaägarna. Februari 2011 FÖRMÖGENHETSÖVERFÖRING OCH UTSLÄPPSHANDEL

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr

PwC:s Energiprisindex sep 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling.

Elåret Diagram ur rapporten

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Energi- och klimatpolitiken i EU

Fjärrvärmen i framtiden - behovet

Elåret Diagram ur rapporten

Skogens roll i en växande svensk bioekonomi

Samhällsekonomiska analyser för att förbättra beslutsunderlaget för svensk miljöpolitik

FÖRNYBART TILL 100% HELT KLART MÖJLIGT

NEPP North European Energy Perspectives Project

Transkript:

Elanvändningen i historiskt ljus - NEPP:s scenarier för 23/25, utifrån en historisk tillbakablick Bo Rydén Mars 215

Scenarier för elanvändningens utveckling 1. Elanvändningen i Sverige har legat relativt konstant på 14 TWh/år i 25 år - vad talar för att den utvecklingen skall brytas? 2. Två sektorer står för merparten av elanvändningen: industrin och bostäder/service - Avgörande för den framtida utveckling är vad som händer inom dem. 3. Den ekonomiska utvecklingen påverkar delar av elanvändningen mer än andra - och naturligtvis spelar också elprisnivån en stor roll 4. Strukturförändringar kan ge snabb/stor påverkan på utvecklingen - både uppåt och nedåt.. - men frågan är hur stort genomslag som de strukturförändringar som nu diskuteras får. 5. Effektivisering pågår ständigt, men policyinitierad effektivisering kan påskynda den - Både energi- och elintensiteten minskar, och gör att el och energi frånkopplats BNP-utvecklingen - Osäkert dock vilken roll EU:s effektiviseringsdirektiv kommer att spela 6. Sverige är ett el-land, men likheterna med utvecklingen i resten av EU är ändå stora - elandelen av energianvändningen har dock inte ökat i Sverige på 2-25 år; men ökar i EU. Varför? 7. Den historiska utvecklingen, ger oss viktig kunskap för framtidsscenarierna - Utvecklingen från 197-199 skiljer sig markant från utvecklingen mellan 199 och idag.

Gross demand (TWh) NEPP-scenarier för elanvändning i Sverige (inkl. distr.-förluster) 2 18 17-18 TWh 16 14 12 1 12-13 TWh 8 6 Reference scen 4 Climate Market Regional Policy 2 History 199 2 21 22 23 24 25

Gross demand (TWh) NEPP-scenarier för elanvändning i Sverige (inkl. distr.-förluster) Variabler: Ekonomisk utveckling (BNP, elpriser ) Elens andel av energianvändningen Konvertering på värmemarknaden Effektiviseringar (teknikutvecklingsresp. policyinitierade) Strukturomvandling (industri, transport) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Reference scen Climate Market Regional Policy History 199 2 21 22 23 24 25 Känslighetsanalys

Gross demand (TWh) NEPP-scenarier för elanvändning i Sverige (inkl. distr.-förluster) 2 18 16 14 Känslighetsanalys 12 1 8 6 Reference scen 4 Climate Market Regional Policy 2 History 197 198 199 2 21 22 23 24 25

1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 21 25 29 BNP och Elproduktion: Sverige 196-212 (Källa: Worldbank) Variabler: Ekonomisk utveckling (BNP, elpriser ) 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % GDP Sweden Electricity prod. Sweden Electricity intensity

1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 21 25 29 BNP och Elproduktion: Sverige 196-212 (Källa: Worldbank) Variabler: Ekonomisk utveckling (BNP, elpriser ) 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Decoupl. GDP Sweden Electricity prod. Sweden Electricity intensity

197 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2 23 26 29 212 TWh/år Elanvändning i Sverige, Sektorvis (exkl. distr.-förluster) 8 7 6 5 4 3 2 Bostäder och service Industri Fjärrvärme, raffinaderier Transporter 1

197 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2 23 26 29 212 TWh/år Elanvändning i Sverige, Sektorvis (exkl. distr.-förluster) 8 7 Variabler: Ekonomisk utveckling (BNP, elpriser) 6 5 4 3 2 1 Avkopplingsbar el för FV Bostäder och service Industri Fjärrvärme, raffinaderier Transporter

1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 21 25 29 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 21 25 29 BNP och Elproduktion: EU och Sverige 196-212 (Källa: Worldbank) 12% EU 15 Decoupl. 12% Sverige ( Europiserat ) Decoupl. 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 2% % GDP EU-15 Electricity prod. EU-15 Electricity intensity 4% 2% % GDP Sweden Electricity prod. Sweden Electricity intensity

El-andel Elens andel av energianvändningen: PRIMES Reference sc.,45,4,35,3,25,2,15,1 Norden EU Sverige,5, 199 2 21 22 23 24 25

TWh/år Elanvändning i Sverige, Bostäder och service 4 35 3 25 2 15 1 5 Elvärme Hushållsel Driftsel 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21

TWh/år Elanvändning i Sverige, Bostäder och service 4 Sparande och standardhöjning 35 3 25 2 15 1 5 Elvärme Hushållsel Driftsel 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21

TWh/år Elanvändning i Sverige, Bostäder och service 4 35 3 25 2 15 1 5 Elvärme 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21

Bostäder och lokaler värmeanvändning per uppvärmningsslag TWh/år 11 Långsam utveckling TWh/år 11 Energisnålare hus 1 1 9 8 7 6 5 4 19, 22,8 8,5 8,4 8,4 11,4 1,1 8,6 18,7 19,9 21,3 8,4 5,6 24,7 Olja+gas Biobränsle El Värmepump Fjärrvärme 9 8 7 6 5 4 19, 6, 22,8 5,3 8,5 11,4 18,7 7,1 8,3 16,6 6,3 5,7 6,3 3,8 15,7 16,5 Olja+gas Biobränsle El Värmepump Fjärrvärme 3 2 1 37,1 46,6 47,9 48,7 5,4 3 2 1 37,1 46,6 37,3 33,2 31,8 1995 212 22 23 25 1995 212 22 23 25 TWh/år 11 Mer individuellt TWh/år 11 Kombinerade lösningar 1 1 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 19, 6, 22,8 5,3 37,1 8,5 11,4 18,7 46,6 8,4 9,2 21,3 38,6 8,8 7,5 24,5 33, 9,5 4,7 28,8 26,6 Övrigt Olja+gas Biobränsle El Värmepump Fjärrvärme 8 7 6 5 4 3 2 1 19, 6, 22,8 5,3 37,1 8,5 11,4 18,7 46,6 8,7 9,1 1, 9,6 7,9 5, 2,2 21,9 24,3 42,4 39,6 36,5 Övrigt Olja+gas Biobränsle El Värmepump Fjärrvärme 1995 212 22 23 25 1995 212 22 23 25

Levererad/köpt energi för uppvärmning TWh/år 11 Långsam utveckling TWh/år 11 Energisnålare hus 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 27,2 11,3 25,6 38,2 2,8 2,3 1,9 1, 13, 12,6 12,1 11,1 19,5 18,1 16,3 12,9 47,5 48,8 49,7 51,4 Olja+gas Biobränsle El Fjärrvärme 9 8 7 6 5 4 3 2 1 27,2 11,3 25,6 38,2 2,8 13, 19,5 47,5 1,8 1,6 14,9 38,1 1,3 8,7,6 7,2 11,7 8,3 33,8 32,5 Olja+gas Biobränsle El Fjärrvärme 1995 212 22 23 25 1995 212 22 23 25 TWh/år 11 1 Mer individuellt TWh/år 11 1 Kombinerade lösningar 9 8 7 6 5 4 27,2 11,3 25,6 2,8 13, 19,5 2, 12,2 16,9 1,5 11,6 14,8,7 11,2 Övrigt Olja+gas Biobränsle El Fjärrvärme 9 8 7 6 5 4 27,2 11,3 25,6 2,8 13, 19,5 2,1 12,5 17, 1,7 12,1 14,6,8 11,8 1,6 Övrigt Olja+gas Biobränsle El Fjärrvärme 3 2 1 38,2 47,5 39,4 33,6 11,2 27,1 3 2 1 38,2 47,5 43,2 4,3 37,2 1995 212 22 23 25 1995 212 22 23 25

197 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2 23 26 29 212 TWh/år Elanvändning i Sverige, Sektorvis (exkl. distr.-förluster) 8 7 6 5 4 3 2 Bostäder och service Industri Fjärrvärme, raffinaderier Transporter 1

1991 1994 1997 2 23 26 29 212 Elanvändning i Sverige, Sektorvis (exkl. distr.-förluster) Bostäder och service Industri Fjärrvärme, raffinaderier Transporter

TWh/år Elanvändning och förädlingsvärde i svensk industri 25% 2% Elanvändning Förädlingsvärde Energiintensitet 15% Vad hände här?? 1% 5% % 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21

Elanvändning och förädlingsvärde för utvalda branscher 25 2 15 1 Elanvändning (TWh/år) Massa- och pappersindustri Järn- och stålverk Kemisk industri Verkstadsindustri 35 3 25 2 15 Förädlingsvärde (Gkr/år) Massa- och pappersindustri Järn- och stålverk Kemisk industri Verkstadsindustri 5 1 5 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21

Övrig energiintensiv industri (dvs. ej massa & papper) 3% 25% Förädlingsvärde Övr energiintensiv ind Elanvändning Övr energiintensiv ind Energiintensitet Övr energiintensiv ind 2% 15% 1% 5% % 197 1975 198 1985 199 1995 2 25

Massa och pappersindustrin 14% 12% 1% Två samverkande orsaker Effektivisering Strukturomvandling 8% 6% 4% 2% Förädlingsvärde M&P Elanvändning M&P Energiintensitet M&P % 197 1975 198 1985 199 1995 2 25

Massa och pappersindustrin 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Förädlingsvärde M&P Elanvändning M&P Energiintensitet M&P Elanvändning M&P - som övr energiintensiv ind 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 Branschspecifik elanvändning

Massa och pappersindustrin 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Förädlingsvärde M&P Elanvändning M&P Energiintensitet M&P Elanvändning M&P - som övr energiintensiv ind 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 Branschspecifik elanvändning

Elanvändning (TWh/år) Industrins elanvändning, branschspecifik elanv. M&P särredovisad 7 16 6 5 4 3 2 Elanvändning "icke-branschspecifikt" Elanv. "branschspecifikt" M&P Förädlingsvärde 14 12 1 8 6 4 Förädlingsvärde (Gkr/år) 1 2 197 198 199 2 21

Elanvändning (TWh/år) Industrins elanv. NEPPs övre, branschspecifik elanv. M&P särredovisad 7 Elanvändning "icke-branschspecifikt" 16 6 Elanv. "branschspecifikt" M&P Förädlingsvärde 14 5 4 3 2 12 1 8 6 4 Förädlingsvärde (Gkr/år) 1 2 197 198 199 2 21 22 23 24 25

Gross demand (TWh) NEPP-scenarier för elanvändning i Sverige (inkl. distr.-förluster) 2 18 16 14 Känslighetsanalys 12 1 8 6 Reference scen 4 Climate Market Regional Policy 2 History 197 198 199 2 21 22 23 24 25

TWh/år Elanvändning i Sverige, NEPP:s övre nivåer (ej scen.) 2 15 Distributions-förluster Fjärrvärme, raffinaderier Bostäder och service Transporter Industri Historik 1 5 197 198 199 2 21 22 23 24 25

TWh/år Elanvändning i Sverige, NEPP:s undre nivåer (ej scen.) 2 15 Distributions-förluster Fjärrvärme, raffinaderier Bostäder och service Transporter Industri Historik 1 5 197 198 199 2 21 22 23 24 25

Tack! www.nepp.se