ELEKTRĐK ENERJĐSĐ VE SANAYĐDE VERĐMLĐLĐK

Benzer belgeler
ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum. Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V.

Mehmet ÇAĞLAR Genel Müdür Yardımcısı Tel:

ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR ENERJİ

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠNE YÖNELĠK DESTEKLER

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNE YÖNELİK DESTEKLER

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKALARIMIZ & UYGULAMALARIMIZ

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

TÜRKĠYE DE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ = DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE + ARZ GÜVENLİĞİ

Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar

ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ İLE ATIK SU ISI GERİ KAZANIMI SİSTEMİ

TEKNİK ELEMANLARA YÖNELİK BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMİNERİ

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ TASARRUFU. Bora OMURTAY Elektrik Mühendisi (ETKB- YEGM)

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Doç. Dr. Mehmet Azmi AKTACİR HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP-YENEV MERKEZİ OSMANBEY KAMPÜSÜ ŞANLIURFA. Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Uygulanan Enerji Yönetimi

Enerji Sektörüne Genel Bakış. Niçin Enerji Verimliliği. Gelişim ve Potansiyel. Zorunlu Uygulamalar. Destekler

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON

TÜRKİYE İÇİN DEMOKRATİK ENERJİ PROGRAMI: BİZ NE İSTİYORUZ?

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ

VERİMLİLİĞİNE YÖNELİK DESTEKLER

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

Coşkun KARABAL Genel Müdür

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

Oturum Başkanı: Dilşad BAYSAN ÇOLAK

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

NDE. lması Projesi 6/12/2009. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü YEK & ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Paslanmaz Çelik Üretim Sanayinde Enerji Verimliliği Uygulamaları

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MÜCAHİT COŞKUN

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

Siemens A.Ş. Sanayide Enerji Verimliliği Uygulamaları

e-bulten DOKÜMAN NO: PR/8.5/001 REVİZYON NO:00 YAYIN TARİHİ: 02/12/2015 SAYFA NO: Sayfa 1 / 5

ENERJİ VERİMLİLİĞİ FAALİYETLERİ ve TEŞVİKLER

VE MLİLİĞİİĞİ ( ) EROL YALÇIN

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU ( )

SANAYİDE ENERJİNİN VERİMLİ KULLANILMASI

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

Türkiye de Beyaz Eşya ve Klimalarda A Sınıfı ve Üzeri Ürünlerin Sağlayacağı Tasarruf

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YÖNETİMİ

ENERJİ. KÜTAHYA

Endüstriyel Uygulamalarda Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon Çözümleri. Yiğit Özşahin

Ülkemizde Enerji Verimliliği Politikaları, Enerji Verimliliği Uygulamalarına Genel Bir Bakış Bora OMURTAY Elektrik Mühendisi (ETKB- YEGM)

ENERJİ VERİMLİLİĞİ FAALİYETLERİ ve TEŞVİKLER

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI. Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA)

SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND

Türkiye nin. Enerji Profili 1/70

Neden Enerji Verimliliği?

Türkiye ve Enerji. Enerji İthalatının değeri. Teknolojik alt yapı. Kyoto protokolü (CO2)

Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015

T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ YILLARI ARASINDAKİ ENERJİ DENGESİ İSTATİSTİKLERİ

«Metal Enjeksiyon Sektöründe Enerji Tasarruf Yöntemleri» «Energy Saving Methods In HPDC Foundries»

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015

En Ucuz Enerji, Tasarruf Edilen Ve Verimli Kullanılan Enerjidir.

ODTÜ-MD Elk.Müh.Olgun Sakarya 02 Mart 2019

Aluminyum Sektöründe Enerji Yönetimi

ENERJİ VERİMLİLİĞİ BUĞRA DOĞUKAN CANPOLAT

2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL)

TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI. Ekim İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fen İşleri Daire Başkanlığı. Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü

KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDLERİ YAPILMASI EKB ÇIKARTILMASI (OCAK 2015)

Yatırımsız Enerji Verimliliği: Enerji Performans Sözleşmeleri

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA SATIŞ DAİRE BAŞKANLIĞI 2006; EYLÜL ANKARA. Mustafa AKTAŞ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İMRAN KILIÇ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ

Enerji Tasarrufu AB Araştırması

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI PİLOT UYGULAMALARI MALİ DESTEK PROGRAMI ÇAĞRISI VE EĞİTİMİ Aralık 2015 Gaziantep

TOFAŞ VERİMLİLİK ARTTIRICI PROJELERİ ve UYGULAMA SÜREÇLERİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. 31 Ocak 2019

Rüzgar Enerji Santralleri Yatırım Deneyimleri. Kenan HAYFAVİ Genel Müdür Yardımcısı

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI-II. Prof. Dr. Durmuş Kaya Kocaeli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

İmalat Sanayinde Döngüsel Ekonomi ve İklim Değişikliğine Yönelik Çalışmalarımız

İklim Değişikliğinin Sanayiye Etkileri

ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANI (Bina Sektörüne Yönelik Eylemler)

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ ÖN BİLGİ FORMU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /...

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ

Türkiye de Kojenerasyon Potansiyeli, Uygulamaları ve Yasal Durum

FKA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KREDİSİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞTAYI 22 KASIM 2012 KONYA

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

Yatırımsız Enerji Verimliliği: Enerji Performans Sözleşmeleri

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

Transkript:

ELEKTRĐK ENERJĐSĐ VE SANAYĐDE VERĐMLĐLĐK Bora OMURTAY Elektrik Mühendisi EĐE - UETM Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynakların görünür gelecekte tükenecek olması Alternatif kaynakların henüz ekonomik olmaması. Ar tan talep nedeniyle fiyatların tırmanması. Yerli kaynakların ithal bağımlılığını önleyememesi. Kullandığımız enerjinin tamamını faydaya dönüştürelim Ekolojik dengenin alarm vermesi. Kaynak güvenliği ve temiz çevre için 1

Enerji Yoğunluğu (TEP/1000 USD) Kişi Başına Enerji Tüketimi - Enerji Yoğunluğu 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 TÜRKĐYE PORTEKĐZ ĐTALYA MEKSĐKA POLONYA ĐSPANYA ĐNGĐLTERE ĐSVĐÇRE ve DANĐMARKA FRANSA Y. ZELLANDA ALMANYA JAPONYA HOLLANDA 0 2 4 6 8 10 ĐSVEÇ Kişi Başına Enerji Tüketimi (T EP/Kişi) Türkiye nin ok yönünde gelişim göstermesi hedeflenmektedir. KANADA ABD Türkiye de Enerji Yoğunluğu Gelişimi 0,4 Türkiye'de Enerji Y oğunluğu Gelişimi Enerji Yoğunluğu (MTEP/Milyar $) 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 BU TRENDĐ TERSĐNE ÇEVĐRMEMĐZ LAZIM.. 2

Türkiye nin Birincil Enerji Tüketim Profili 90 Sektörlere Göre (2004 Yılı) 250 Kullanım Türlerine Göre (2004 Yılı) 80 70 200 MTEP 60 50 40 30 20 10 0 2 8,7 2 0,9 1 8,8 13,8 3,3 2,2 S anayi Binalar Ulaşım Tarım P.Kimya Çevrim MTEP 150 100 50 0 87,7 53,7 18,8 13 2,2 Toplam Elektrik Yakıt En. Dışı Ç. Kaybı 90 80 78,7 Sektörlere Göre (2020 Yılı) 250 Kullanım Türlerine Göre (2020 Yılı) 222,3 70 200 MTEP 60 50 40 30 20 10 0 47,5 34 6,75 3,2 52,1 MTEP 150 100 50 0 36 131 3,2 52,1 Sanayi Binalar Ulaşım Tarım P.Kimya Çevrim Toplam Elektrik Yakıt En. Dışı Ç. Kaybı 2020 yılında 2004 e nazaran, sanayide 2,8 kat, binalarda 2,3 kat ve ulaşımda 2,5 kat daha fazla enerji harcayacağız. Türkiye nin Enerji Maliyetleri ve Tasarruf Profili 2020 Tüketim Projeksiyonlarına ve 2005 Fiyatlarına Göre Talebi Karşılayacak Yatırım Maliyetleri Elektrik üretim tesisi yatırımları: 72,5 milyar YTL (50.000 M W lık ilave kurulu güç) Đletim / dağıtım şebekesi yatırımları: 11,0 milyar YTL (elektrik ve boru hatları) Talebi Karşılayacak Đthalat Maliyetleri Y ıllık petrol ithalatı: 17 milyar YTL (56,7 milyon ton petrol) Y ıllık doğal gaz Đthalatı 24,3 milyar YTL ( 63 milyar m3 doğal gaz) TASARRUF PROFĐLĐ % 15 lik elektrik tasarruf potansiyeli geri kazanıldığında 6,5 milyar YTL lik doğal gazlı santral yatırımı önlenebilir. Yılda 3,0 milyar USD lık doğal gaz ithal edilmeyebilir. Binaların ve işletmelerin ısıtma ve soğutmasında % 35 ve ulaşımda % 15 tasarruf sağlandığında Yılda 1,4 milyar USD lık petrol ve doğal gaz ithal edilmeyebilir. 3

2020 Yılına Yönelik Tasarruf Potansiyellerimiz MTEP 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 78,7 10,5 Sektörlere Göre (2020 Yılı) 47,5 16,5 2020 yılı için tahmin edilen çevrim kayıpları, bu günkü elektrik tüketimimizin 4 katı olacak. Termik santralların atık ısısından bölge veya sera ısıtmasında yararlanılabilir. 34 5 6,75 3,2 52,1 Sanayi Binalar Ulaşım Tarım P.Kimya Çevrim 2020 yılındaki 222 MTEP lik birincil enerji talebini en % 15 azaltabilecek potansiyele sahibiz. Bu potansiyel, 2005 fiyatları ile yılda yaklaşık 16,5 milyar YTL lik tüketim tasarrufuna eşdeğerdir. ELEKTRĐK ENERJĐSĐNĐN ĐSTATĐKSEL DEĞERLERĐ(2005) Kurulu Gücü = 38843,5 MW Ortalama Artış Hızı = % 7,6 (Son Yirmi Yılda) 4

Kurulu Gücün Birincil Kaynaklara Göre Dağılımı 33.2% 0.1% 66.7% Termik Hidroelektrik Jeo_Rüzgar ELEKTRĐK ENERJĐSĐNĐN ĐSTATĐKSEL DEĞERLERĐ(2005) Brüt Elektrik Enerjisi Üretimi= 161956,2 GWh Ortalama Artış Hızı = % 8,1 (Son Yirmi Yılda) 5

Elektrik Üretiminin Birincil Kaynaklara Göre Dağılımı 24.4% 0.1% 75.5% Termik Hidroelektrik Jeo_Rüzgar ELEKTRĐK ENERJĐSĐNĐN ĐSTATĐKSEL DEĞERLERĐ(2005) Brüt Elektrik Enerjisi Üretimi= 161956,2 GWh Net Elektrik Enerjisi Üretimi= 130262,9 GWh Fark =31693,3 GWh (Santral Đç Tüketimi + Kayıp ve Kaçak Miktarları) 6

Elektrik Enerjisi Üretim Tüketim ve Kayıplar 81.0% 4.0% 2.3% 12.7% Sant. Đç. Tük. Dağıtım Kaybı Đletim Kaybı Net Tüketim ELEKTRĐK ENERJĐSĐNĐN ĐSTATĐKSEL DEĞERLERĐ(2005) Net tüketilen elektrik enerjisinin sektörel dağılımına bakacak olursak; Sanayi sektörü = 62294,2 GWh Bina sektörü = 30934.9 GWh 7

SEKTÖRLERE GÖRE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ TÜKETĐMĐ 3% 2% 5% 24% 48% 14% 4% MESKEN TĐCARET RESMĐ DAĐRE SANAYĐ TARIMSAL SULAMA AYDINLATMA DĐĞER ELEKTRĐK ENERJĐSĐNĐN ĐSTATĐKSEL DEĞERLERĐ(2004) Elektrik enerjisinin bellibaşlı sektörlere göre dağılımı incelendiğinde; Demir Çelik Sektörü = %19 Çimento Sektörü = %7 8

Sanayide Elektrik Enerjisinin Sektörel Dağılımı 5% 1% 6% 19% 62% 7% Kimya-Petrokimya Demir Çelik Çimento Diğer Sanayi Demir Dışı Metal Gübre SANAYĐDE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ VERĐMLĐLĐĞĐ 1. ÜRETĐM ELEKTRĐK TÜKETĐM GRAFĐĞĐ 2. TARĐFE ANALĐZĐ 3. GÜÇ TRANSFORMATÖRLERĐ ve KOMPANZASYON 4. ELEKTRĐK MOTORLARI 5. AYDINLATMA 9

1. ÜRETĐM ELEKTRĐK TÜKETĐM GRAFĐĞĐ ÜRETĐM-ELEKTRĐK TÜKETĐM GRAFĐĞĐ kwh 600000 500000 400000 300000 200000 100000 y = 0.1521x + 130871 R 2 = 0.322 0 0 500000 1000000 1500000 2000000 ÜRETĐM 1068000 m 2 R 2 :Determinasyon Katsayısı 2. TARĐFE ANALĐZĐ 2000 ELEKTRĐK YÜK DAĞILIMI Puant Gece Gündüz kwh,kvar 1500 1000 500 AKTĐF REAKTĐF 0 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 SAAT 10

TARĐFE ANALĐZĐ 24 saat Gündüz Puant Gece 06 00-17 00 17 00-22 00 22 00-06 00 24 752 kwh 7 560 kwh 5 288 kwh 11 902 kwh TARĐFE ANALĐZĐ Tek Terimli Tarife =1 059 452 YTL/Yıl (Mevcut Durum) Tek Terimli Puant Tarife =945 295,2 YTL/Yıl Çift Terimli Puant Tarife =930 510 YTL/Yıl Parasal Tasarruf = 1 059 452 930 510 = 128 942 YTL/Yıl 11

3. GÜÇ TRANSFORMATÖRLERĐ Tasarruf Önerisi: Düşük Kapasitede Çalışan 2 adet 1000 kva lık Güç Transformatörlerin Yükünü 1 adet Transformatörde Toplamak TR1 Yüklenme Oranı= % 18,4 TR2 Yüklenme Oranı= % 13,7 Trafo Kayıpları kw 16 14 12 10 8 6 4 2 0 % Yüklenme Oranı 1 Set 2 Sets Yıllık Enerji Tasarrufu = 10 250 kwh Yıllık Parasal Tasarruf = 1 293 YTL 12

4.ELEKTRĐK MOTORLARI SANAYĐDE ELEKTRĐK MOTORLARININ ORANI 27% DĐĞER ELEKTRĐKLĐ CĐHAZLAR ELEKTRĐK MOTORLA RI 73% SANAYĐDE ELEKTRĐK MOTORLARININ TÜKETĐMLERĐNE GÖRE DAĞILIMI 35% DĐĞER MOTORLAR 22% POMPA 16% TAŞIMA BANDI 2% 25% KOMPRESÖR FAN 13

ELEKTRĐK MOTORU YÜKLENME ORANLARI %60 < YÜKTE %30 > YÜKTE %30-60 YÜKTE ELEKTRĐK MOTORU YÜK-VERĐM GRAFĐĞĐ 14

YÜKSEK VERĐMLĐ MOTORLAR DAHA YÜKSEK VERĐM (%2-6 DAHA FAZLA) DAHA UZUN ÖMÜR (DAHA AZ ÇALIŞMA SICAKLIĞI) DAHA KALĐTELĐ MALZAME (%25-30 DAHA PAHALI) DAHA YÜKSEK KALKIŞ AKIMI (KALKIŞ MOMENTĐNE BAĞLI OLARAK) DAHA DÜŞÜK KAYMA DAHA YÜKSEK ROTOR ATALETĐ 15

A. Fanlarda Yapılan Tasarruf; Değişken Hız Sürücüsü Uygulamaları Kanat Açıları Kontrolu Đşletim Şekli Đyileştirmesi Soft Starter Uygulaması Klepe Uygulaması Kazan Yanma Hava Fanlarında Değişken Hız Kontrolu Tip Kapasite Basınç Through Flow Boiler 23 t/h 15 bar Fan 30 kw x 2 16

Saat 14:30 15:05 15:10 15:20 15:55 16:00 Buhar t/h 10.7 17 17.2 16.1 17 16.6 Miktarı No.1Fan kw 22.8 27.5 28 26.6 28 28.1 No.2Fan kw 24 26.6 27 26.4 26.8 26.7 Toplam kw 46.8 54.1 55 53 54.8 54.8 Fan Power (kw) 70 65 60 55 50 45 40 35 30 y = 1.2465x + 33.43 R 2 = 0.9794 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Steam Flow Rate (t/h) 17

Çekilen Güç = 22 kw Güç Tasarrufu = 32 kw Yıllık Tasarruf = 250 000 kwh/yr Parasal Tasarruf = 29 000 YTL / yıl Yatırım Miktarı = 17 400 YTL Basit Geri Ödeme Süresi = 7,2 ay B. Basınçlı Hava Sistemlerinde Yapılan Tasarruf; Hat kontrolu, kayıp kaçak azaltılması Basınç ayarlaması Atık ısı geri kazanımı Vidalı kompresöre AC sürücüsü takılması Modülasyon 18

AC Kaynak Hava Tankı Vidalı Kompresör Kurutucu Enerji Analizörü 19

Vidalı Kompresöre AC Sürücüsü Bağlanması Durumunda; Yıllık Tasarruf Miktarı Yıllık Parasal Tasarruf = 193 710 kwh = 24 000 YTL Basit Geri Ödeme Süresi = 6 ay C. Pompalarda Yapılan Tasarruf; Değişken Hız Sürücüsü Uygulamaları Çark ufaltılması Đşletim Şekli Đyileştirmesi Pompanın yenisi ile değiştirilmesi 20

Chiller ünitesinde bulunan 2 adet su pompasının etiket değerleri şöyledir. Q = 125 m 3 /h Fan çapı = 235 mm H = 15 mss Tip = 125-250 P = 10 PS Üret.yıl ı = 2002 N = 1400 d/d Seri No = Yapılan ölçümlerde her bir chiller pompasının su debisi 50 m 3 /h tir. Pompalara AC Sürücü Takılması Durumunda; Yapılan enerji tasarrufu = 100800 kwh/yıl Parasal Tasarruf = 11692.8 YTL/yıl Yatırım Maliyeti = 7200 YTL Basit Geri Ödeme Süresi = 7,4 ay 21

D. Aydınlatmada Yapılan Tasarruf; Gün Işığından Faydalanılması Elektronik Balast Uygulaması Verimli Armatür Uygulaması Aydınlatmanın Kontrol Edilmesi AYDINLATMA TASARRUF TĐPLERĐNE GÖRE ORANLAR 31% 5% 20% 44% Ayd. Kontrol Arm.Değişimi Elek. Balast Gün ışığı 22

Tasarruf Önerisi : Sac Balast Yerine Elektronik Balast Kullanımı(2x36W) Floresan Armatür Sayısı = 188 adet Ortalama Çalışma Süresi = 14 saat/gün Ortalama Çalışma Süresi = 330 gün/yıl Toplam Enerji Tasarrufu = 21 281,6 kwh Toplam Parasal Tasarruf = 2 511,2 YTL Basit Geri Ödeme Süresi = 1,6 yıl Enerji Yöneticisi Kurs Raporları 1997 yılından beri düzenlenen, Enerji Yönetici Kurs raporlarına göre, ortalama elektrik enerjisi tasarrufu %2.5 tur. 23

SEKTÖRLERE GÖRE ELEKTRĐK TASARRUFUNUN DAĞILIM I % 30.0 20.0 10.0 0.0 1.2 2.5 1.1 Non-ferro sektörü Cam sektörü Çimento sektörü 0.3 Demirçelik 4.8 Kağıt 0.1 18.7 3.5 8.8 24.1 Petrokimya Metal eşya Otomotiv Tekstil Gıda Elektrik Enerjisi Ekipmanlarına göre; Fanlarda = %50,6 Aydınlatmada = %7 Kompresörde = %6,8 Pompada = %3 Diğer elektrik = %32,5 tasarruf sağlanmıştır. 24

Sektörel Benchmarking Çalışmaları Çimento Sektöründe Benchmarking çalışması 2000 yılından itibaren hemen hemen her yıl yapılmaktadır. Benchmark literatürde, ölçülecek ya da kıyaslanacak büyüklükler için bir standart ya da referans noktası olarak tanımlanır. Benchmarking, bir şirketin kendini, rakipleri olan diğer şirketlerdeki uygulamalar ile karş ılaştırıp, en iyi uygulamaları örnek alarak zayıf yönlerini geliştirmesi anlamına gelmektedir. Ton Ürün Klinker Birincil Klinker Elektrik Çimento Elektrik Klinker/Çimento Çimento Toplam 2003 841000 kcal 56898 kcal 35036 kcal 0.92 0.093 TEP 2004 851000 kcal 62281 kcal 35870 kcal 0.86 0.091 TEP 25

Tep/Ton Çimento 2004 Yılı Özgül Enerji Tüketimi 0.12 0.08 0.04 0.084 0.067 0.099 0.106 0.065 0.076 0.116 0.066 0.091 0 Fransa Đtalya Norveç Portekiz Đspanya Đsveç Đngiltere EU Türkiye Tasarruf Edilebilecek Enerji (2004 Yılı Avrupa Verilerine Göre) Birim Ürün Başına Yapılan Tasarruf Üretim Miktarı = 0,091 0,066 = 0,025 TEP/ton = 35 000 000 Ton Toplam Tasarruf = 875 000 TEP 26

Birincil Yakıt Petrokok Steam Coal Y. Linyit Đ. Linyit Y. Taş Kömürü Đ.Taş Kömürü Fuel Oil Ağır Fuel Oil Hafif Doğal Gaz LPG Yakıt Miktarı 485 800 ton 143 818 ton 387 918 ton 316 021 ton 22 604 ton 21 746 ton 5 987 ton 36 867 ton 1 652 bin m 3 3 853 ton tep 364 350 79 100 174 563 189 613 13 563 14 788 5 688 27 650 1 488 4 200 Birincil Yakıt Petrokok Steam Coal Y. Linyit Đ. Linyit Y. Taş Kömürü Đ.Taş Kömürü Fuel Oil Ağır Fuel Oil Hafif Doğal Gaz LPG TEP 364 350 79 100 174 563 189 613 13 563 14 788 5 688 27 650 1 488 4 200 TCO2 1 410 035 317 745 737 701 801 302 54 481 59 401 18 416 89 531 3 494 9 857 27

Enerji Verimliliği Kanunu Vizyonu & Temel Hedefi VĐZYONU Enerjinin tamamını faydaya dönüştüren bir Türkiye.. Kişi başına enerji tüketimi yüksek ve enerji yoğunluğu düşük ülkeler arasında yer alan bir Türkiye... TEMEL HEDEF Đ Sanayide, binalarda, ulaşımda ve enerji sektöründe, Türkiye pratiklerinde uygulanabilir tedbirlerin yer aldığı Kanun ile; Birim milli gelir başına tükettiğimiz enerjiyi (Enerji Yoğunluğunu), 2020 yılına kadar en az % 15 azaltmak Bu hedef, aynı enerji ile daha fazla üretimin önünü açacak, enerji yatırım ihtiyaçlarımızı ve ithalat bağımlılığımızı azaltacak, ayrıca temiz çevrenin korunmasına önemli katkılarda bulunacaktır. Yapılanma Đle Đlgili Düzenlemeler E. Yöneticisi Eğitimi Tasarruf Etütleri EĐE Bilinçlendirme EVKK EĐE Bilinçlendirme Eğitim Destek Yetkilendirme Eğitim Üniversiteler Mes lek Odaları Lab. Desteği Yetkilendirme Sanayi Binalar Sanayi ve Binalar Eğitim Etüt EVD Şirketleri 28

Kanunun Genel Özelliği ve Ekonomik Dengesi Kanun, sanayide, binalarda, ulaşımda ve enerji sektöründe, Türkiye pratiklerinde uygulanabilir yükümlülükler, destekler ve bilinçlendirme etkinlikleri getirmektedir. Kanunun başarılı uygulanması halinde, ilk 10 yıl sonunda, endüstriyel işletmelere verimlilik artırıcı proje destekleri ve enerji yoğunluğunu azaltmaya yönelik gönüllü anlaşma destekleri için kullanılması tahmin edilen toplam 400 milyon YTL lik mali yüke karşı, Sadece, sanayide, binalarda ve ulaşımdaki asgari gerçekleşmeler ile, 5,0 milyar YTL bedelindeki 3450 MW lık elektrik üretim tesisi yatırımı ve en az 1,2 milyar USD lık petrol ve doğal gaz ithali önlenebilecektir. Kanunun Sanayi ve Ticaretteki Uygulamaları Proje Destekleri Gönüllü Anlaşmalar Enerji Yönetimi Verimsiz Malların Önlenmesi Bilinçlendirme KOBĐ ler için KOSGEB Destekleri 29

Kanunun Binalardaki Uygulamaları Enerji Performans Yönetmeliği Isı Kontrol Cihazları ve Pay Ölçerler Enerji Kimlik Belgesi Enerji Yönetimi Kanunun Enerji Sektöründeki Uygulamaları Üretim, iletim, dağıtım tesislerinde ve açık alan aydınlat malarında verimliliğin artırılması Talep tarafı yönetimi Termik santralların atık ısısından yararlanılması Alternatif yakıt kullanımının özendirilmesi 30

Kanunun Ulaşım Sektöründeki Uygulamaları Yerli araçlarda birim yakıt tüketiminin azaltılması Araçlarda verimlilik standardının yükseltilmesi Toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması Gelişmiş trafik sinyalizasyon sistemleri Kanundaki Diğer Düzenlemeler Diğer bilinçlendirme uygulamaları Küçük ölçekli yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik uygulamalar Verimli kojenerasyon tesislerine yönelik uygulamalar AR-GE Projelerinin desteklenmesine yönelik uygulamalar 31

KATILIMINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERĐZ ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRĐK ĐŞLERĐ ETÜT ĐDARESĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL ENERJĐ TASARRUFU MERKEZĐ Đletişim Bilgileri bomurtay@eie.gov.tr Tel No : + 90 312 295 52 31 Faks No : + 90 312 295 50 05 www.eie.gov.tr 32