1 / 74

“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI ŞOARA DEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI ŞOARA DEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING. Hot ărârea de guvern nr. 1535 din 18.12.2003 privind Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI ŞOARA DEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING.

Télécharger la présentation

“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMI ŞOARA DEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Hotărârea de guvern nr. 1535 din 18.12.2003 privind Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie.

  2. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Cuprins 1. Introducere 2.Cap.1. Potenţialul surselor regenerabile de energie în UE şi România 3. Cap.2. Obiective strategice privind valorificarea surselor regenerabile de energie, în contextul integrării României în UE 4. Cap.3. Căi de valorificare a surselor regenerabile de energie din România 5. Cap.4. Obiective şi acţiuni de promovare a surselor regenerabile de energie 5. Cap.5. Mecanisme de finanţare a investiţiilor pentru promovarea surselor regenerabiile de energie 6. Cap.6. Program orientativ de valorificare a surselor regenerabile de energie în România

  3. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Introducere Consideraţii generale, definiţii Surse regenerabile de energie – surse de enrgie din categoria nefosile, cum sunt: sursele solare, sursele eoliene, hidroenergia (sub 10MW – hidroenergie mică, peste 10MW – hidroenergie mare), biomasa (reprezintă fracţiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi rezidurilor din agricultură, silvicultură sau sectoare industriale conexe, inclusiv a materiilor vegetale şi animale, precum şi deşeurilor industriale şi urbane), 3

  4. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Surse regenerabile de energie – surse de enrgie din categoria nefosile, cum sunt: sursele geotermale(energia înmagazinată în zăcăminte hidrogeotermale subterane, exploatabile în condiţii de eficienţă economică), energia valurilor, biocombustibili, gazele rezultate din fermentarea deşeurilor, gazul de fermentare al nămolurilor în instalaţii de epurare a apelor uzate; 4

  5. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Valorificarea surselor regenerabile de energie se face pe baza a 3 premise importante şi anume: • accesibilitate; • disponibilitate; • acceptabilitate

  6. Sursele regenerabile de energie asigură creşterea siguranţei în alimentarea cu energie şi limitarea importului de resurse energetice, în condiţiile unei dezvoltări economice durabile prin: Implementarea unor politici de conservare a energiei; Creşterea eficienţei energetice; Valorificarea superioară a surselor regenerabile de energie “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING 6

  7. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING CE a iniţiat, în iulie 2002, propunerile: • promovarea producţiei combinate de energie electrică şi termică (cogenerare) utilizând combustibili fosili; • valorificarea surselor regenerabile de energie şi a deşeurilor; • producerea de energie electrică şi termică în zonele rurale defavorizate din surse regenerabile de energie.

  8. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Valorificarea surselor regenerabile de energie, în condiţiile concurenţiale pe piaţa de energie, devine oportună prin adoptarea şi punerea în practică a unor politici şi instrumente specifice sau emiterea de “certificate verzi”. 1 Certificat Verde = 1MWh de energie electrică obţinută din surse regenerabile Sursă de câştig suplimentar pentru producătorii care livrează “energie curată” în reţele, câştig suplimentar pentru producător24-42€. 8

  9. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Există o piaţă a certificatelor verzi, paralelă celei de energiei electrice, dar: Toţi distribuitorii sunt obligaţi să cumpere o cotă fixă de energie provenită din surse regenerabile. În anul 2006 cota anuală obligatorie a fost 2,20%. 9

  10. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING În România, pe termen mediu şi lung, se iau în considerare următoarele surse regenerabile de energie: • Energia solară • Energia eoliană • Hidroenergia • Biomasa • Energia geotermală

  11. I - Delta Dunării (energie solară); II - Dobrogea (energie solară, energie eoliană); III - Moldova (câmpie şi platou: microhidro, energie eoliană, biomasă); IV - Carpaţii (IV1 - Carpaţii de Est; IV2 - Carpaţii de Sud; IV3 - Carpaţii de Vest, potenţial ridicat in biomasă, microhidro si eoliana); V - Platoul Transilvaniei (potenţial ridicat pentru microhidro si biomasa); VI - Câmpia de Vest (potenţial ridicat pentru energie geotermică si eoliana); VII - Subcarpaţii (VII1 - Subcarpaţii getici; VII2 - Subcarpaţii de curbură; VII3 - Subcarpaţii Moldovei: potenţial ridicat pentru biomasă, microhidro); VIII - Câmpia de Sud (biomasă, energie geotermică, energie solară). Distribuţia teritorială a energiilor regenerabile

  12. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Programul de utilizare a surselor regenerabile de energie se înscrie în cerinţele de mediu asumate prin Protocolul de la Kyoto la Convenţia – Cadru a ONU asupra schimbărilor climatice, adoptată în 11.12.1997 şi ratificată de România prin legea nr.3/2001, respectiv de UE în baza documentului 2002/358/CE.

  13. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Energie electrică produsă din surse regenerabile de energie Reprezintă energia electrică obţinută exclusiv din surse regenerabile de energie, precum şi cota de energie electrică din surse regenerabile în centrale hibride (care utilizează şi surse convenţionale de energie), incluzând energia electrică consumată de sistemele de stocare a purtătorilor de energie convenţională şi excluzând energia electrică obţinută din aceste sisteme.

  14. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Consumul de energie electrică: cantitatea de energie utilizată, rezultată din producţia de energie electrică, inclusiv energia electrică furnizată de autoproducători, la care se adaugă importurile din care se scad exporturile. 14

  15. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Cap.1. Potenţialul surselor regenerabile de energie în UE şi România • Obiectivul strategic propus în Cartea Albă pentru o Strategie Comunitară constă în dublarea, până în anul 2010, a aportului surselor regenerabile de energie al ţărilor membre ale UE. • Aportul acestor surse era 6% în 1995 şi va deveni 12% în anul 2010 din consumul total de resurse primare.

  16. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Cap.1. Potenţialul surselor regenerabile de energie în UE şi România În România ponderea surselor regenerabile de energie în consumul total de resurse primare, urmează să ajungă în 2010 la 11%, iar în 2015 la 11,2%. 16

  17. UE, în Cartea Albă pentru o Strategie Comunitară şi Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective: 1 milion sisteme energetice fotovoltaice 15 milioame mp colectore termosolare 10.000MW putere instalată în agregate eoliene 10.000MWt instalaţii energetice de cogenerare cu combustibil pe bază de biomasă “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

  18. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING UE, în Cartea Albă pentru o Strategie Comunitară şi Planul de acţiune “Energie pentru viitor – surse regenerabile” a stabilit următorele obiective: 1 milion gospodării individuale cu încălzire pe bază de biomasă 1000 MW putere instalată în instalaţii energetice pentru producere de biogaz 5 milione tone biocombustibil lichid 100 comunităţi izolate alimentate energetic de la surse regenerabile 18

  19. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Înprogramul de acţiune al UE, “Energie inteligentă pentru Europa” obiectivul principal constă în extinderea utilizării surselor regenerabile de energie. Implementarea măsurilor înscrise în Cartea Verde prin programul ALTENER, cu un buget de 86 milione EURO urmăreşte accelerarea procesului de valorificare a potenţialului energetic al surselor regenerabile, concomitent cu creşterea eficienţei de utilizare a energiei.

  20. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Directiva 2001/77/EC - a fixat drept ţintă pentru anul 2010 ca sursele regenerabile de energie să reprezinte 22% din dotal surse energetice primare. 20

  21. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Valori de referinţă pentru energia electrică produsă din surse regenerabile

  22. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

  23. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING • În statele UE, promovarea energiei electrice din surse regenerabile se asigură pe baza a două scheme suport, şi anume: • Preţul energiei produse din surse regenerabile se determină pe cale administrativă, iar cantitatea produsă se stabileşte pe piaţa energiei,

  24. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING • Cantitatea de energie produsă sau consumată din surse regenerabile (energie verde) se determină pe cale administrativă, iar nivelul preţului certificatelor de “energie verde” se stabileşte pe piaţa energiei 24

  25. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Energie solară – aproximativ 1100 kWh/mp-an Potenţialul surselor regenerabile de energie din România

  26. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

  27. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING • Dacăs-ar exploata la maxim întregul potenţial solar din ţara noastră: • se asigură aproximativ 50% din volumul de apă caldă menajeră • sau 15% din cota de energie termică pentru încălzirea curentă. 27

  28. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Energia eoliană 5 zone distincte funcţie de potenţialul energetic Înălţimea avută în vedere este 50m Potenţial energetic ridicat: • zona litoralului Mării Negre, • Podişurile din Moldova şi Dobrogea sau în zonele montane

  29. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Energia eoliană Putere instalată posibilă în România 14.000MW rezultând 23.000GWh/an În zona litoralului posibil de instalat 2.000MW producţie medie anuală 4.500GWh/an 29

  30. Harta eoliană a României

  31. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING

  32. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Energia produsă în unităţi hidroelectrice În România potenţialul hidroenergetic este de 40.000GWh/an care se obţine în: • Amenajeri de mare putere (peste 10MW/unitate) 34.000 GWh/an • Amenajeri de mică putere (sub 10MW/unitate) 6000 GWh/an

  33. Biomasa • Ar putea acoperi: • aproape o cincime din consumul total de resurse primare al României, sau • 89% din căldura necesară încălzirii locuinţelor şi prepararării hranei în mediul rural, numai prin consumul de reziduuri şi deşeuri vegetale.

  34. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Energia produsă din biomasă În România potenţialul energetic din biomasă este de 88.333 GWh/an împărţiţi pe următorele tipuri de combustibili: • Reziduri din exploatări forestiere 13833 GWh/an • Deşeuri de lemn – rumeguş 5667 GWh/an

  35. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Energia produsă din biomasă Deşeuri agricole rezultate din ceriale, tulpini de porumb, resturi vegetale 55.806 GWh/an Biogaz 6833 GWh/an Deşeuri şi reziduri menajere urbane 6194 GWh/an 35

  36. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Între ani 1998-1999 s-a implementat: • un proiect finanţat prin programul PHARE – UE în localitatea Câmpeni pentru producerea energiei utilizând deşeuri din lemn. • a fost implementat împreună cu Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei programul “Rumeguş 2000” în 5 localităţi din România şi a avut ca obiectiv reducerea nivelului de depozitare necontrolată a rumeguşului.

  37. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Proiectele implementate au respectat Protocolul de la Kyoto. În România în ultimii ani s-a redus consumul de biomasă datorită extinderii consumului individual de gaze naturale. 37

  38. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Energia geotermală În România, temperatura surselor hidrogeotermale de “joasă entalpie” este de 25°C - 60°C, iar cele de temperatură medie 60°C - 125°C Sursele geotermale de “joasă entalpie” se utilizează pentru încălzirea şi prepararea apei calde menajere în locinţe individuale, servicii sociale, sectorul industrial sau spaţii agrozootehnice.

  39. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Limita economică de foraj şi extracţie pentru ape geotermale este de 3300m şi a fost atinsă în bazinul geotermal Bucureşti Nord – Otopeni, Snagov şi Baloteşti În România, se află în funcţiune peste 70 sonde pentru apă caldă cu temperatura de peste 60°C Rezervele României de energie geotermală sunt de aproximativ 1944 TWh/an. Gradul mediu de folosinţă este de 22,3%.

  40. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Potenţialul energetic al surselor regenerabile de energie din România

  41. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Cap.2. Obiectivele strategice privind valorificarea surselor regenerabile de energie, Obiective generale: • Integrarea surselor regenerabile de energie în structura sistemului energetic naţional; • Diminuarea barierelor tehnico-funcţionale şi psiho-sociale în procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie; • Promovarea investiiţilor private şi facilitarea accesului capitelului străin pe piaţa surselor regenerabile de energie;

  42. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Cap.2. Obiectivele strategice privind valorificarea surselor regenerabile de energie Obiective generale: Asigurarea independenţei consumului de energie al economiei naţionale Asigurarea, după caz, a alimentării cu energie electrică a comunităţilor izolate prin valorificarea potenţialului surselor regenerabile de energie; Participarea României la piaţa europeană de “Certificate verzi” pentru energie din surse regenerabile. 42

  43. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Cap.2. Obiectivele strategice privind valorificarea surselor regenerabile de energie Obiective specifice Energie solară: • suprafaţă captatori solari 150.000mp, sisteme fotovoltaice autonome pentru electrificare rurală în Munţii Apuseni, Delta Dunării, Nordul Moldovei, etc. • Sisteme fotovoltaice conectate la reţeaua de transport şi distribuţie a energiei electrice (minicentrale solar-fotovoltaic în zona litoralului Mării Negre, ş.a.); sisteme fotovoltaice de 1kW – 5kW conectate la reţeaua electrică.

  44. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Cap.2. Obiectivele strategice privind valorificarea surselor regenerabile de energie Obiective specifice Energie eoliană: • Platoul continental al Mării Negre potenţial energetic de 2000MW • Aplicaţii cu potenţial energetic de un nivel mai redus (sub 50MW) destinate, în principal, electrificării zonelor rurale izolate.

  45. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Cap.2. Obiectivele strategice privind valorificarea surselor regenerabile de energie Obiective specifice Hidroenergie: Potenţialul hidroenergetic al României: • posibilitatea realizării a 780 unităţi hidroenegetice cu puterea instalată sub 10MW/unitate, cu o putere totală de 2.150MW • o producţie de energie electricăpe Platoul continental al Mării Negre potenţial energetic de 6.000GWh/an • Pe termen lung se estimează o putere instalată de 840MW, din care 240MW în centrale hidroenergetice de mică putere.

  46. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Cap.2. Obiectivele strategice privind valorificarea surselor regenerabile de energie Obiective specifice Biomasa: • Biomasa poate acoperi 70% din angajamentele Românei privind sursele regenerabile de energie; • Creşterea cantităţii disponibile de biomasă pentru producerea energiei; • Promovarea de soluţii tehnice prin arderea combinată de cărbune/biomasă şi retehnologizarea capacităţilor existente;

  47. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Cap.2. Obiectivele strategice privind valorificarea surselor regenerabile de energie Obiective specifice Energia geotermală: • Elaborarea studiilor de fezabilitate, cu soluţii de implementare şi asimilare de tehnologii şi echipamente performante; • Disiminarea şi valorificarea datelor şi informaţiilor aferente programelor de de tehnologizare şi implementare de instalaţii noi; • Elaborarea unui cadru legislativ de norme şi reglementări pentru valorificarea surselor geotermale, în condiţii de eficienţă economică ridicată.

  48. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Cap.3. Căi de valorificare a surselor regenerabile de energie din România Principalele opţiuni pe termen mediu şi lung: Transferul de tehnologii neconvenţionale de la firme cu tradiţie şi experienţă în domeniu; Elaborarea şi implementarea cadrului legislativ adecvat; Atragerea sectorului privat şi public la finanţarea tehnologiilor energetice moderne; 48

  49. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Cap.3. Căi de valorificare a surselor regenerabile de energie din România Principalele opţiuni pe termen mediu şi lung: Stimularea de constituire a societăţilor specializate în valorificarea surselor regenerabile de energie; Programe de cercetare orientate în direcţia integrării surselor regenerabile de energie în sistemul energetic naţional 49

  50. “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARADEPARTMENT OF PHYSICAL FOUNDATION OF ENGINEERING Cap.3. Căi de valorificare a surselor regenerabile de energie din România Principalele elemente avute în vedere la acordarea de asistenţă tehnică de specialitate sunt: • Implicarea beneficiarului la elaborarea documentaţiei solicitate de banca creditore; • Pregătirea profesională a partenerilor şi specialiştilor din România pentru urmărirea şi controlul investiţiei; • Sprijinul acordat de beneficiar pe perioada finanţării externe; • Recomandări în favoarea beneficiarului la negocierile cu bancile comerciale finanţatoare din România.

More Related