Biogassen og nødvendigheden af decentralisering af el-produktionen i kraftvarmeværker. En diskussion af projektet Metansamfundet.



Relaterede dokumenter
Notat om solvarmeanlæg i kraftvarmeområder

Investeringsoversigter og oversigter over ændringer på transportområdet for de to scenarier X0 og XG.

Kritisk revision af Energinet.dk s udredning om solvarmeprojekter i kraftvarmeområder.

Strategisk energiplanlægning

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S

Supplerende økonomiske omkostningsspecifikationer

National strategi for biogas

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtidens energi er Smart Energy

Greenlab opgraderingstilskud til biogas Folketingets Energi-, Forsynings-, og Klimaudvalg

Anvendelse af Biogas DK status

Biogassens rolle i det integrerede energisystem

Frederikshavn EnergiBy version 3

Gastekniske Dage 2016

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Fremtidens energisystem

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050

Perspektivscenarier i VPH3

Perspektiver for VE-gas i energisystemet

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas"

FREMTIDENS FJERNVARME TRENDS OG MULIGHEDER

Fuldlasttimer Driftstimer på naturgasfyrede kraftvarmeanlæg

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD John Tang

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Skitse over mødeaktiviteter i MIDT.Energistrategi. Mødenummerering til venstre i figuren refererer til møder senere i dokumentet.

Lars Yde, Hydrogen Innovation & Research Centre v/ HIH Århus Universitet

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025

Vindkraft. Fælles mål. Strategi

Lagring af vedvarende energi

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

Fremtidens energisystem

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Energidebatten. beror på en misforståelse. Misforståelsen. Konkret og rationelt

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Status på biogasanlæg i Danmark. Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen

Udfordringer for biogasudbygningen. Det vestjyske ressourceområde Herning d Per Alex Sørensen

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se

Status og perspektiver Åben Land. Opstartsmøde Åben Land 23. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

J.nr. 3401/ Ref. SLP

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

Elopgraderet biogas i fremtidens energisystem

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Omlægning af støtten til biogas

Bæredygtighed er det nye sort, der rydder pladsen fra ord som klima og CO 2 - men vi har taget skridtet videre. Handlinger ligger klar.

29. oktober Smart Energy. Dok. 14/

Behov for flere varmepumper

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Naturgassens afløser Kortfattet resumé Projektet er støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011

Varmepumper i fjernvarmen

Bilag: Notat Varmeplan 2013

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Faldende driftstimer på naturgasfyrede kraftvarmeanlæg

KWI GreenHydrogen.dk Elektrolyse og gasnettet

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme

TARIFFER I ENERGIFORSYNINGEN

Effektiviteten af fjernvarme

BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER. Af chefkonsulent John Tang

Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas"

ATES-systemer i decentrale kraftvarmeværker og barmarksværker.

Seminar om termisk forgasning i Danmark

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Ombygningen af energisystemet

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Biogas. Fælles mål. Strategi

Behov for el og varme? res-fc market

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Biogassens rolle i det danske energimiks - nu og fremover

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Hvad er Biogas? Knud Tybirk

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem. Direktør Kim Mortensen

Kortlægning af Energipolitikkens teknologiske råderum Klaus Illum og Tarjei Haaland Juli 2006

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1

Varmepumper i Lejre Kommune

Dimensionering af biogasledning mellem Lemvig Biogas og Lemvig Varmeværk anno Lemvig,

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020

Biogas Taskforce. Status for arbejdet Temamøde Brancheforeningen for biogas 5. marts 2013

Transkript:

Notat august 2012 Klaus Illum Biogassen og nødvendigheden af decentralisering af el-produktionen i kraftvarmeværker. En diskussion af projektet Metansamfundet. Formålet med at investere i vindmøller er at nedbringe brændselsforbruget i Danmark, sådan at forbruget hurtigst muligt nedbringes til en mængde, som kan dækkes af Danmarks andel af de begrænsede biomasse-brændselsressourcer, der her i landet og i andre lande kan frembringes på en økologisk bæredygtig måde uden at forøge atmosfærens CO2-indhold. Det gælder derfor om at anvende den rette teknik til udnyttelse af den hele tiden varierende vindkraft-effekt, som, hvis den årlige vindkraftproduktion svarer til 50% af det årlige el-forbrug, i nogle perioder vil overstige el-forbrugs-effekten med op til 50%. Hvis en 3 MW vindmølle med én teknik (A) giver en formindskelse af brændselsforbruget på 15.000 MWh om året, medens den med en anden teknik (B) kun giver en formindskelse på 10.000 MWh om året, skal man bruge A, medmindre B er så meget billigere end A, at det berettiger en 50% forøgelse af antallet af vindmøller, når også de landskabelige indgreb og andre omkostninger og gener ved en yderligere forøgelse af antallet af vindmøller tages i betragtning. Et for nylig afsluttet projekt er et eksempel på, at dette almindelige princip ikke tages til følge: Med økonomisk støtte fra Region Midtjylland har en projektgruppe med deltagere fra HIRC (Hydrogen Innovation & Research Centre), Planenergi, HaldorTopsøe, Lemvig Biogas, DTU, GreenHydrogen, Det jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet og HMN Naturgas I/S gennemført et projekt med navnet Metansamfundet : Projektet er et feasibility studie, hvor synergieffekter ved kombination af 3 kendte teknologier som elektrolyse-baseret brintproduktion, biogasproduktion og metanisering af CO2 og brint skulle undersøges i en sammenhæng, som ikke er set før. Anlæg af denne type [se figuren nedenfor] vil kunne levere et betydningsfuldt bidrag til afhjælpning af de udfordringer det danske energisystem vil stå overfor i en fremtid med store mængder fluktuerende vindkraftproduktion. (citeret fra projektbeskrivelsen i artiklen Opgradering af biogas - en vej til lagring af elektricitet i naturgasnettet, tidsskriftet Kraftvarme Nyt, juni 2012) Den anbefalede tekniske løsning er vist i den nedenfor gengivne reklame. En sådan markedsføring af en specifik teknik kan være en hæmsko for en uhildet, saglig diskussion af denne tekniks formålstjenlighed, og den er et eksempel på, hvad markedets styring af investeringsindsatserne kan føre til. Alligevel forsøger jeg med den følgende analyse at afstedkomme en saglig diskussion, idet jeg håber, at medarbejdere i Metansamfunds -projektet vil besvare min kritik. 1

Jeg har i en kronik i Ingeniøren (8. august 2012, www.ing.dk ) gjort gældende, at 1) At det er teknisk og økonomisk uhensigtsmæssigt at opgradere biogas til naturgas. Biogassen skal bruges i små kraftvarmeværker med biogasanlæg placeret i nærheden. 2) Der opnås en meget større formindskelse af brændselsforbruget ved primært at udnytte overskydende vindkraft til varmeproduktion i varmepumper i LOCUS-anlæg end med Metansamfunds -teknikken. 2

Ad. 1) Udnyttelse af biogas Det er teknisk og økonomisk uhensigtsmæssigt at opgradere biogas til naturgas ved at bruge brint fra elektrolyseanlæg til metanisering af biogassens CO2-indhold. Fordi det indebærer, enten at elektrolysemetaniserings-anlæggene skal placeres i nærheden af biogasanlæggene og der derfra skal udlægges gasledninger frem til naturgasledninger, eller at der skal udlægges gasledninger til fremføring af biogas fra biogasanlæggene til elektrolyse-metaniserings-anlæg, der er placeret i nærheden af naturgasledninger. I begge tilfælde medfører det unødige investeringer i gasledninger. Disse investeringer undgås, når biogassen anvendes i decentrale kraftvarmeværker og et mindre antal større elektrolyse-anlæg placeres der, hvor det er mest hensigtsmæssigt mht. transmission af de store el-effekter til anlæggene. I det omfang det er hensigtsmæssigt at bruge brint fra elektrolyseanlæggene til produktion af metan til naturgasnettet eller metanol til transportmidler, skal elektrolyse-metaniserings/metanolproduktionsanlæggene fortrinsvist placeres i nærheden af kraft/kraftvarmeværker, hvor røggassens CO2-indhold kan udnyttes, se figur 2 nedenfor. Begrundelsen for opgradere biogas til naturgas og føde den ind i naturgasnettet i stedet for at bruge den i decentrale kraftvarmeværker er, at med en voksende biogasproduktion - især i Vestdanmark - vil det potentielle fjernvarmeforbrug i byer med biogasfyrede kraftvarmeværker ikke være stort nok til at udnytte den producerede biogas. Men den begrundelse holder ikke. Selv hvis der gennemføres en omfattende efterisolering af bygninger, vil det samlede potentielle fjernvarmeforbrug (ab værk) i mellemstore byer, små byer og landsbyer i Vestdanmark (Jylland og Fyn) andrage omkring 35 PJ/år i 2030. Hvis elproduktionen i vindmøller på det tidspunkt svarer til 75% af el-forbruget, fås i disse små og større byer et potentielt biogasforbrug på ca. 60 PJ/år i kraftvarmeværker med varmepumper til regulering af forholdet mellem deres el-produktion og varmeproduktion (LOCUS-anlæg). Så stor bliver biogasproduktionen i Vestdanmark aldrig. I sommermånederne vil biogasmotorernes el-produktion rigtigt nok afkaste mere kølevarme, end der kan afgives fra husenes radiatorer, så motorerne skal køles med udeluft eller fjordvand. Men det gælder for alle landets kraftvarmeværker, og køling med udeluft eller hav- og fjordvand skal ikke være forbeholdt de store kraft- og kraftvarmeværker. Tværtimod. CO2-udslippet bliver mindre, når de små biogasfyrede kraftvarmeværker indgår som grundlast-værker med en jævn produktion året igennem - lidt mindre om sommeren, når køerne er på græs. Ad. 2) Udnyttelse af overskydende vindkraft til formindskelse af brændselsforbruget I Metansamfunds -projektet forudsættes, at varmeproduktionen i kraftvarmeværker i perioder med overskydende vindkraft sker i kedler, sådan at kraftvarmeværkerne ikke producerer el i disse perioder (se 3

systemskitserne figur 1 nedenfor). Hele den overskydende vindkraft bruges således til brintproduktion i elektrolyseanlæg. Med LOCUS-anlæg bruges den overskydende vindkraft primært til varmeproduktion i LOCUS-anlæggenes varmepumper (figur 1). Først når brændselsforbruget i LOCUS-anlæggene er nedbragt til nul, bruges det resterende vindkraft-overskud til brintproduktion i elektrolyseanlæg, se figur 3 nedenfor. Som vist i figur 3, er de formindskelser af brændselsforbruget, der opnås med LOCUS-anlæg meget større end de formindskelser, der opnås med Metansamfunds -løsningen. Endvidere bliver investeringerne i elektrolyse- og metaniserings -anlæg mindre med LOCUS-anlæg end med kedler til varmeproduktion i kraftvarmeværkerne. Decentralisering af el-produktionen i kraftvarmeværker Hvis den producerede brint metaniseres med CO2 fra passende kilder og metanen fødes ind i naturgasnettet bliver forbruget af fossil naturgas formindsket. Hvor og hvornår den med vindkraft producerede ikke-fossile metan bliver brugt, er et irrelevant spørgsmål, som ikke kan besvares. Det er imidlertid vigtigt at undgå overskydende el-produktion i kraft- og kraftvarmeværker. Dvs. at el-effekten fra kraft- og kraftvarmeværker ikke må være så stor, at den medfører en forøgelse af brintproduktionen i elektrolyseanlæggene. For hvis dette sker, bliver der brugt brændsel til at producere metan i et tabsgivende kredsløb: brændsel>el>brint>brændsel (metan), som, hvis en del af det brændsel, der indfyres i kraft- og kraftvarmeværkerne, er kul, vil medføre et øget CO2-udslip. Med Metansamfunds -teknikken, betyder overskydende el-produktion i kraftvarmeværker, at både metan-produktionen og metan-forbruget forøges indenfor de i graferne figur 3 viste intervaller mellem de fuldt optrukne linier (Br.prod., Br.forbr., Kedel 100%) og de stiplede linier (Br.prod., Br.forbr., Kedel 0%). Da forøgelsen af metan-produktionen er lig forøgelsen af metan-forbruget, er de resulterende formindskelser af brændselsforbruget, som opnås ved en forøgelse af vindkraften, upåvirket af overskydende el-produktion i de naturgasfyrede kraftvarmeværker: Den i graferne figur 3 viste R-faktor er således uafhængig af, hvor stor en del af varmeproduktionen, der sker i kedler. Når kraftvarmeværkernes elproduktion reguleres ved helt eller delvist at lade varmeproduktion overgå til kedler, medfører overskydende el-produktion i kraftvarmeværker således hovedsageligt forøgede investerings- og driftsudgifter i elektrolyse- og metaniserings-anlæg. Med LOCUS-anlæg betyder overskydende el-produktion i kraftvarmeværker, at metanforbruget (Br.forbr.) ikke nedbringes til nul, således at metan-produktionen (Br.prod.) forøges. I udredningen Strategisk energiplanlægning - Tekniske retningslinier for formålstjenlig national og kommunal planlægning (juni 2012, www.klausillum.dk ) har jeg i afsnit 14 nøjere analyseret, hvordan overskydende el-produktion i kraft- og kraftvarmeværker påvirker brændselsforbrug og investerings- og driftsudgifter i et energisystem med LOCUS-anlæg. Figurerne 13, 14 og 15 viser, hvordan såvel brændselsforbruget som investerings- og driftsudgifter i elektrolyse- og metaniseringsanlæg forøges, når nedtrapningen af el-produktionen i kraftvarmeværker i takt med øget vindkrafteffekt begrænses. 4

Problemet er, at el-produktionen i de store dampturbine-kraft- og kraftvarmeværker ikke hurtigt kan op- og nedreguleres i takt med den variende elproduktion i vindmøller, i sommerhalvåret eventuelt suppleret med en betydelig elproduktion i solceller, som hurtigt stiger og falder i dagtimerne. En effektiv udnyttelse af investeringerne i vindkraft og eventuelt solceller til at opnå den størst mulige formindskelse af brændselsforbruget indebærer derfor, at de store kraft- og kraftvarmeværker nedlægges, idet deres el- og varmeproduktion overgår til hurtigt regulerbare mindre decentrale LOCUS-kraftvarmeværker og små/mini LOCUS-anlæg i de større bygninger og parcelhuse, der i dag opvarmes med naturgasfyr. Kun på den måde kan den brændselsbaserede el-produktion bringes i samklang med en stadigt større el-produktion i vindmøller og eventuelt i solceller. Irrationel strategisk planlægning I den energipolitiske aftale af marts 2012 indgår en vindkraftudbygning svarende til opstilling af 1.000 3 MW vindmøller frem til 2020, heraf ca. halvdelen i havmølleparker og ca. en fjerdedel i kystnære områder. Efter 2020 skal vindkraftudbygningen fortsætte, hvis de energipolitiske målsætninger skal opfyldes. Med en gennemsnitlig investering på 25 millioner kr per 3 MW mølle og store omkostninger til udbygning af el-transmission til/fra udlandet, hvis vindkraften ikke løbende kan udnyttes her i landet, er der store besparelser at hente ved at formindske det antal vindmøller, der skal til for at opfylde de energipolitiske målsætninger. Dvs. at det er økonomisk fordelagtigt at investere mange milliarder kr i en omfattende decentralisering af el/varme-forsyningsinfrastrukturen med hurtigt regulerbare LOCUS-anlæg i decentrale kraftvarmeværker og mini-locus-anlæg i naturgasforsynede bygninger, sådan at hver vindmølle giver den størst mulige formindskelse af brændselsforbruget. Kort sagt: en rationel strategisk energiplanlægning forudsætter koordinering af investeringsindsatserne på de forskellige områder. I den indledningsvist i dette notat citerede formålsbeskrivelse for Metansamfunds -projektet står der imidlertid: Anlæg af denne type vil kunne levere et betydningsfuldt bidrag til afhjælpning af de udfordringer det danske energisystem vil stå overfor i en fremtid med store mængder fluktuerende vindkraftproduktion. Det vil sige: Først planlægges en omfattende udbygning af el-produktionen i vindmøller. Derefter skal de udfordringer denne udbygning medfører afhjælpes. Dermed gives der tydeligt udtryk for en irrationel strategisk planlægning. I en artikel Energidebatten beror på en misforståelse i september 2012 udgaven af tidsskriftet Kraftvarme Nyt, medlemsblad for Foreningen af danske kraftvarmeværker, belyser jeg de elementære forståelsesmæssige problemer, der således fører den strategiske planlægning på afveje. 5

Figur 1 Med LOCUS-anlæg (til venstre) udnyttes vindkraften primært i varmepumper, sådan at brændselsforbruget i kraftmaskiner nedbringes til nul før brændselsproduktionen i elektrolyse-metaniserings-anlæggene igangsættes, se figur 3. I Metansamfunds -projektet (til højre) formindskes el-produktionen fra kraftmaskiner, idet varmen fra kraftmaskinernes kølekredsløb erstattes med varme fra kedler. Som vist i figur 3 fås på denne måde ikke kun en unødigt stor brændsels-omsætning i el>metan>kraftmaskine/kedel-kredsløbet (større investerings- og driftsudgifter), også det resulterende netto-brændselsforbrug bliver større end med LOCUS-teknikken. Figur 2. I støkiometrisk afbalancerede, lukkede kredsløb, som de her viste, kan der opnås høje el-virkningsgrader i kraftmaskinerne, fordi CH4-forbrændingen sker med ren ilt (uden luftens kvælstof). Endvidere kan røggassens CO2-indhold udskilles ved kondensering af røggassens vand-indhold. 6

Figur 3. Til venstre: Metanforbrug (Br.forbr.) og -produktion (Br.prod..) i perioder med overskydende vindkraft for henholdsvis Metansamfunds -løsningen (røde linier) og LOCUS-anlæg (se figur 1) som funktion vindkraft-effekten for forskellige værdier af varmeforbruget, målt med el-forbruget (= 100) som enhed. De stiplede linier (Kedel 0%) angiver værdierne, når hele KV-værkernes varmeproduktion sker i kraftmaskinerne, de fuldt optrukne linier (Kedel 100%), når hele varmeproduktionen sker i kedler. Til højre: De tilsvarende relative formindskelser af brændelsforbruget, angivet ved R-værdierne, R = (Netto-formindskelse af brændselsforbrug)/(vindkraft-effekten). Der er regnet med følgende nyttevirkningstal: Kraftmaskiner el= 0,40, varme= 0,55; Elektrolyse 0,90; Metanisering: 0,85. Varmepumpeeffektfaktor 3,3. 7