Vom Sinn der Nachhaltigkeit – Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa

33
Christoph Schröder "Midi de l'Europe" le 27 octobre 2010 de 12h30 à 13h30 Vom Sinn der Nachhaltigkeit – Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa

description

. Vom Sinn der Nachhaltigkeit – Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa. Christoph Schröder "Midi de l'Europe" le 27 octobre 2010 de 12h30 à 13h30. Inhalt. Die Energiepolitik der EU Nachhaltigkeit in der Energiepolitik Ausblick: Initiativen der neuen Kommission Fazit. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Vom Sinn der Nachhaltigkeit – Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa

Christoph Schröder

"Midi de l'Europe" le 27 octobre 2010 de 12h30 à 13h30

Vom Sinn der Nachhaltigkeit –Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa

2Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Inhalt

.Die Energiepolitik der EU

.Nachhaltigkeit in der Energiepolitik

.Ausblick: Initiativen der neuen Kommission

.Fazit

3Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Die Energiepolitik der EU

4Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Die Herausforderungen für die Energiepolitik

Versorgungssicherheit

Wettbewerbs-fähigkeit

Nachhaltigkeit

5Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Energie ein zentrales Thema der Europäischen Integration

.EGKS-Vertrag für Kohle

und Stahl (1951)

.Euratom-Vertrag (1957); Pate für neue Elemente in der Weiterentwicklung des EWG-Vertrags

6Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Energie - Antrieb für die Integration

. Integrierte EU Energie- & Klimapolitik (2005-2007)

. Lissabon-Vertrag mit eigenem Energie-Kapitel und den Zielen

» Sicherstellung des Funktionierens des Energiemarkts;» Gewährleistung der Energieversorgungssicherheit in der

Union;» Förderung der Energieeffizienz und von Energieeinsparungen

sowie Entwicklung neuer und erneuerbarer Energiequellen und

» Förderung der Interkonnektion der Energienetze.

7Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Prioritäten

. Dekarbonisierung der Energieerzeugung» Treibhausgase reduzieren um 20%» Anteil der Erneuerbaren auf 20%» Effizienz steigern um 20%

bis 2020; weitergehende Ziele bis 2050 (Anteil kohlenstoffarmen Stroms: 66% bis 2020, 100% bis 2050)

. Vervollständigung des Binnenmarkts

. Technologieentwicklung (Strategieplan für Energietechnologie SET-Plan)» Energieeffizienz» Erneuerbare (Wasser, Wind, Solar, Biomasse, Geothermie)» Kohlenstoffabscheidung und -Einlagerung (CCS)» Kernenergie

. Diversifizierung von Energiequellen und Transportwegen

8Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Nachhaltigkeit

9Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Was ist Nachhaltigkeit?

Entwicklung, „die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen.“

Brundtland-Report (1987),Weltkommission für Umwelt und Entwicklung,

Sachverständigenkommission der Vereinten Nationen

10Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Nachhaltigkeit in der Energiepolitik

11Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Hin zu mehr Nachhaltigkeit im Energiebereich

Infrastruktur Nachfrage

Hohe Effizienz

Erzeugung

CO2-armer Strommix

Mehr Strom

12Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Weltweiter Hunger nach Energie steigt

US - EIA

13Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Treiber für steigende Nachfrage

.Bevölkerungswachstum

.Steigender Wohlstand

.Strukturelle Änderungen (Elektromobilität…)

14Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Treibhausgasemissionen pro kWh

gC

O2-eq

per

kW

h

[16][15]

[15]

[13]

[8]

[4]Standard deviation

Mean

Min - Max

[sample size]

[8]

[12][10]

[16]

[8]

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

lignite coal oil gas CCS0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

hydro nuclear wind solarPV

bio-mass

storage

[16][15]

[15]

[13]

[8]

[4]Standard deviation

Mean

Min - Max

[sample size]

[8]

[12][10]

[16]

[8]

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

lignite coal oil gas CCS0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

hydro nuclear wind solarPV

bio-mass

storage

gC

O2-eq

per

kW

h

gC

O2-eq

per

kW

h

[16][15]

[15]

[13]

[8]

[4]Standard deviation

Mean

Min - Max

[sample size]

[8]

[12][10]

[16]

[8]

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

lignite coal oil gas CCS0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

hydro nuclear wind solarPV

bio-mass

storage

[16][15]

[15]

[13]

[8]

[4]Standard deviation

Mean

Min - Max

[sample size]

[8]

[12][10]

[16]

[8]

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

lignite coal oil gas CCS0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

hydro nuclear wind solarPV

bio-mass

storage

gC

O2-eq

per

kW

h

[16][15]

[15]

[13]

[8]

[4]Standard deviation

Mean

Min - Max

[sample size]

[8]

[12][10]

[16]

[8]

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

lignite coal oil gas CCS0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

hydro nuclear wind solarPV

bio-mass

storage

[16][15]

[15]

[13]

[8]

[4]Standard deviation

Mean

Min - Max

[sample size]

[8]

[12][10]

[16]

[8]

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

lignite coal oil gas CCS0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

hydro nuclear wind solarPV

bio-mass

storage

[16][15]

[15]

[13]

[8]

[4]Standard deviation

Mean

Min - Max

[sample size]

[8]

[12][10]

[16]

[8]

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

lignite coal oil gas CCS0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

hydro nuclear wind solarPV

bio-mass

storage

[16][15]

[15]

[13]

[8]

[4]Standard deviation

Mean

Min - Max

[sample size]

[8]

[12][10]

[16]

[8]

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

lignite coal oil gas CCS0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

hydro nuclear wind solarPV

bio-mass

storage

gC

O2-eq

per

kW

h

IAEA

15Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Welche Energieträger nutzt die EU?

16Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Wo wird Energie “verbraucht”?

17Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Wie wird unser Strom erzeugt?

18Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

.<< Energieeinsparung führt zu reduziertem Energieverbrauch >>

Nachhaltigkeitsmythos 1

19Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Effizienz technischer Prozesse

40 Watt Glühlampe

40 WattEnergie-

aufnahme

2 WattAbgabe als Licht

38 Watt (95%) unerwünschte

Abgabe als Wärme

20Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Energieintensität sinkt

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1980 1985 1990 1995 2000 2005

Btu

/ Y

ea

r 2

00

5 U

SD

PP

P

EU-27

France

Germany

Luxembourg

Poland

21Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1980 1985 1990 1995 2000 2005

Mio

Btu

/ ca

pita

EU-27

France

Germany

Luxembourg

Poland

Australia

Japan

Korea, South

United States

ABER: Primärenergieverbrauch pro Kopf steigt kontinuierlich oder stagniert

22Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

.<< Ambitiöse Dekarbonisierung (minus 80-95% CO2 bis 2050) ist mit einem 80-100% Anteil Erneuerbarer Energieträger bis 2050 ohne große soziale und wirtschaftliche Konsequenzen machbar >>

Nachhaltigkeitsmythos 2

23Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Mythen & Fakten zu fluktuierenden Erneuerbaren Energieträgern (Wind, Sonne)

24Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Umweltfolgen der Energieträger

Life Cycle Impact Assessment results for reference technologies in year 2000, using Ecoindicator 99 (H,A), Paul-Scherrer-Institut

25Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Herausforderung: fluktuierende Erneuerbaren Energieträgern (Wind, Sonne)

18 mal schon sind 2009 "negative Preise" notiert worden.

26Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

CO2-Vermeidungskosten

-20 0 20 40 60 80 100 120US$/t CO2

Supercritical CoalGeothermal

Large Hydro

Biomass SteamWind

Combined Cycle Gas Turbine

Small HydroCCS

Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC)

Solar ThermalSolar PV280 - 465

Note: This graph is for illustrative purposes only, actual costs are site specific

IAEA, Source: World Bank

Nuclear

27Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

CO2-armer Strommix bis 2050 - Möglichkeiten

.27 nationale Lösungen:» Überwiegend (≥80 %) auf Basis von EE. » Konventionelle Kraftwerke im Wesentlichen

als Reserve

.Gemeinsame Lösung:» Länder- und regionalspezifischer Mix aus

Erneuerbaren, Kernenergie, Gas- & Kohle-Kraftwerken mit CCS

28Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Herausforderungen

. Zeit für einen möglichst optimalen Ausbau: » Besser kalkulierbare Kosten, » Information und Einbindung der Bevölkerung.

.Vermeidung von Fehlinvestitionen in nicht bewährte Technologien.

.Erfordernisse: » Planungssicherheit für mehrere Dekaden für neue Kraftwerke und Netze,

d.h. Harmonisierung von: • Investitionsanreizen für neue Kernkraftwerke und CCS,• EE-Subventionen.

» Akzeptanz der Öffentlichkeit für neue Infrastruktur

29Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Ausblick: Initiativen der neuen Kommission

30Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

.2011-2020 Energiestrategie (11/2010)

.2050 Energy Roadmap – Energieszenarien (2011)

.Aktionsplan Energieeffizienz (2011)

.Kommunikation zur externen Dimension der Energiepolitik (2011)

. Energie-Infrastrukturpaket – "post TEN-E" (11/2010)

. Implementierung des SET Plans – Start der Industrieinitiativen

Initiativen der neuen Kommission

31Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Eine Vision für die Elektrizitätsversorgung der Zukunft

32Für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung in Europa | Luxemburg, 27. November 2010

Fazit

.Nachhaltigkeit ist eines von drei gleich wichtigen Zielen in der Energiepolitik

.Nachhaltigkeit macht verstärkt Sinn, wenn andere außerhalb der EU mitziehen

.Europäisierung der Energiepolitik ist notwendig und wird weiter gehen

[email protected]://ec.europa.eu/energy/