13.09.2013 Views

kun je het MER rapport downloaden - Ademloos

kun je het MER rapport downloaden - Ademloos

kun je het MER rapport downloaden - Ademloos

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Alternatieven Acr<br />

SGS Belgium NV Juni 2009 Pro<strong>je</strong>ctomschrijving 155<br />

Pro<strong>je</strong>ctnummer: 07.0309<br />

Beschikbaarheid<br />

Efficientie<br />

10 water, waterloop HYD >5.000 /<br />

11 water, pompcentrale PMP STORAGE 1.500 75%<br />

12 wind, on-shore WIND ON 1.200 /<br />

13 wind, off-shore WIND OFF 3.000 /<br />

14 Zonnepanelen PV ROOF 900 /<br />

Het concept ‘aantal vollasturen’ is noodzakelijk omdat de installaties voor hernieuwbare energie<br />

niet op vollast draaien gedurende <strong>het</strong> jaar. Een vollastuur wordt gedefinieerd als de jaarlijks<br />

geproduceerde elektriciteit in MW gedeeld door de totale geïnstalleerde technische capaciteit.<br />

(in de hierboven weergegeven tabel dient men dus voor wat betreft off-shore windmolens de<br />

vollasturen te interpreteren als zijnde de verhouding geproduceerde MWh/geïnstalleerde MWh<br />

en niet <strong>het</strong> totaal aantal uren dat een windmolen draait aan lagere elektriciteitsproductie). Er<br />

bestaan drie types waterkrachtcentrales: waterkracht door regenwater in een dam, waterkracht<br />

als piekcentrale via een pompcentrale en waterkracht door verval van een waterloop. Enkele de<br />

laatste twee komen voor in België. De draaiuren van een waterkrachtcentrale in een waterloop<br />

<strong>kun</strong>nen heel hoog zijn, die van een piekcentrale zijn echter beperkt tot piekmomenten die<br />

ongeveer 10 à 15% van de tijd voorkomen.<br />

Tabel 2.16 geeft een overzicht van de emissies en de kosten, gerelateerd aan de verschillende<br />

alternatieven. Voor NOx, PM en SO2 worden dagelijkse gemiddelden gegeven. De vermelde<br />

emissies en private eenheidskosten zijn afgeleid uit de factsheets met beschrijving van de<br />

mogelijke alternatieven voor de productie van elektriciteit.<br />

Tabel 2.16: Overzicht van de emissies en kosten, gerelateerd aan de verschillende alternatieven volgens de factsheets<br />

(literatuuronderzoek)<br />

%O2 Emissies<br />

CO2eq 16 Private eenheidskosten<br />

NOx PM SO2<br />

Acr g/kWhe<br />

mg/<br />

Nm 3<br />

mg/<br />

Nm 3<br />

mg/<br />

Nm 3<br />

c€/kWh 17<br />

COA USC (E.ON conf) 18 6% 732 100 10 100 2,90<br />

COA USC CCS 6% 73 150 10 150 4,60<br />

COA USC BIO20 6% 586 150 11 136 3,60<br />

BIO100 6% 0 150 20 50 7,40<br />

COA FBC 6% 751 150 20 200 3,20<br />

COA IGCC 15% 694 25 10 5 3,49<br />

GAS CCGT 15% 395 50 5 10 4,52<br />

16 Data afkomstig van CASES pro<strong>je</strong>ct data, totale CO2 op basis van LCI data, meer recente data terug te vinden op<br />

http://www.feem-pro<strong>je</strong>ct.net/cases/documents/deliverables/D_02_1%20LCI%202005-<br />

2030%20and%20description%2008_05.zip<br />

17 Gebaseerd op berekeningen van VITO en CASES pro<strong>je</strong>ct data, FP6 http://www.feempro<strong>je</strong>ct.net/cases/documents/deliverables/D_04_1%20private%20costs%20070808.doc<br />

18 Jaarlijkse gemiddelde emissies zijn veel lager, m.n. SO2: 55 mg/Nm 3 , NOx: 55 mg/Nm 3 , PM10: 7 mg/Nm 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!