ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟς ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟς. Γιώργος Παρτασίδης 26 Απρίλιου 2017 Γραφεία ΟΕΒ

Σχετικά έγγραφα
Στόχοι για την χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Σχέδια προώθησης των ΑΠΕ

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL

Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης για την Ενέργεια και το Κλίμα Εθνικό Σχέδιο Ωκεανογραφικό Κέντρο-Πανεπιστήμιο Κύπρου και ΟΕΒ, Λευκωσία 3/6/2019

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Παραγωγή ενέργειας σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου από την αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων

Καθαρή Ενέργειας και Ενεργειακή Ένωση Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας

Νέο Πλαίσιο Πολιτικής για το Κλίμα και την Ενέργεια Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης Εθνικό Σχέδιο Δράσης

Στόχοι και Πορεία του Ηλεκτρικού Τομέα για το 2030 και 2050 στην Ευρώπη

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Και Ηλεκτροπαραγωγή. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Γιώργος Σιαμμάς Πρόεδρος

Εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός. Συνοπτικά αποτελέσματα εξέλιξης εγχώριου ενεργειακού συστήματος

ERACOBUILD. Φωτοβολταϊκά και Net Metering. «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Φάνος Καραντώνης - Γραμματέας ΣΕΑΠΕΚ

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη

INSTITUTE OF ENERGY FOR SOUTH EAST EUROPE

Διάσκεψη Τύπου ΣΕΑΠΕΚ Φάνος Καραντώνης Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου

Ενεργειακές Επενδύσεις στην Ελλάδα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο

Eεξελίξεις στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α. Κορωνίδης Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Στόχοι και Πραγματικότητα. Δρ Ιωάννης Μιχαηλίδης Ακαδημαϊκός, Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµόσια Συζήτηση: Οι ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου, Λεµεσός, 11 Νοεµβρίου 2010

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Κηφισιάς. Γιώργος Μαρκογιαννάκης Σύμβουλος Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, MSc

Χώρα, Ίος , Κυκλάδες Τηλ.: Fax: Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

«Μακροχρόνιος Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός»

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕ ΚΕ Το Ι.Τ.Α. φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης για την παραγωγή των βα

INSTITUTE OF ENERGY FOR SOUTH EAST EUROPE

INSTITUTE OF ENERGY FOR SOUTH EAST EUROPE

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια

5 σενάρια εξέλιξης του ενεργειακού μοντέλου είναι εφικτός ο περιορισμός του λιγνίτη στο 6% της ηλεκτροπαραγωγής το 2035 και στο 0% το 2050

Πέτρος Ανδρέου Βοηθός Διευθυντής (Παραγωγή) Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. Ιούλιος Αριθμός Έκθεσης 02/2017

«Η Ενέργεια ως Εφαλτήριο Επενδύσεων και Ανάπτυξης Η Προοπτική για την Επόμενη Δεκαετία»

Ενεργειακή Ένωση ποια τα οφέλη για τους πολίτες Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 20 Νοεμβρίου 2015

Παντελή Κάπρου Καθηγητή ΕΜΠ. ΙΕΝΕ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη 2008

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.»

Προοπτική εξέλιξης της διείσδυσης του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή στο Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Ι. Κοπανάκης Διευθυντής ΔΣΔΑΜΠ

Vodafone Ελλάδας. Μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα Συμβάλλουμε στην ανάπτυξη μιας οικονομίας χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση ΑΠΕ στην Κοινότητα Πολύστυπος

ΑΠΕ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 6 ο Ενεργειακό Συμπόσιο Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018, Hilton Park. Φάνος Καραντώνης Πρόεδρος ΣΕΑΠΕΚ

Σχέδιο ΑΠΕ για παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής Ενέργειας

Εναλλακτικά σενάρια εξέλιξης του ενεργειακού συστήματος και οι επιπτώσεις τους στο κόστος ενέργειας και τις εκπομπές ΑΦΘ

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

Συζήτηση για την Αιολική Ενέργεια 3 η Διεθνής Εκθεση Verde 16 Φεβρουαρίου Μετά το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Ανάλυση των βασικών παραμέτρων του Ηλεκτρικού Συστήματος ηλεκτρικής ενεργείας της Κύπρου σε συνάρτηση με τη διείσδυση των ΑΠΕ

«Αποθήκευση Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα και στα ΜΔΝ»

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας )

Ενεργειακή στρατηγική και εθνικός σχεδιασµός σε συστήµατα ΑΠΕ

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ομιλία Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στη Δημόσια Συζήτηση «Οι Ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου» 11 Νοεμβρίου, 2010

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου Αθήνα


Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της

Η ενεργειακή πολιτική στην Ελλάδα για το 2030 και το 2050

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός στο πλαίσιο των στόχων για την Κλιματική Αλλαγή

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών

1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας Έντιμε κύριε Υπουργέ / Έντιμοι κύριοι Υπουργοί Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι Αγαπητοί Σύνεδροι

Έρευνα σε Θέματα Ηλιακής Ενέργειας (Φωτοβολταϊκών)

Κλάδος Ενέργειας Έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ. Ενότητα 6 η. Δημήτρης Ταμπάκης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου ΣΗΕ

«Ενεργειακή Ένωση»: Ευκαιρία για μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα;

Σχέδια χορηγιών για τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις

Κόστος και οφέλη από την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ηλεκτροκίνηση στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το ενεργειακό σύστηµα της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου και προβλήµατα Ενέργειας. ρ. Βενιζέλος Ευθυµίου ΕΤΕΚ και Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα. Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Εξελίξεις στον τομέα των ΑΠΕ στην Ελλάδα Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Πώς θα συνεχιστεί η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών χωρίς επιβάρυνση των καταναλωτών

Επενδύοντας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις Νέες Τεχνολογίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ?

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα

Ηλεκτρισμός του 21 ου Αιώνα και Κύπρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ).../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Χρηματοδότηση έργων Ενεργειακής Απόδοσης στην Ελλάδα και την Κύπρο

Πολυτεχνείο Κρήτης. Θ. Τσούτσος, Α. Καλογεράκης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Η περίπτωση του Βιοντίζελ. (ReSEL)

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013

Θέμα: Σχέδια Παροχής Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2012

Transcript:

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟς ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟς Γιώργος Παρτασίδης 26 Απρίλιου 2017 Γραφεία ΟΕΒ

Μελέτες Ενεργειακού Σχεδιασμού 1) IRENA ROADMAP STUDY Ξεκίνησε το 2013 και ολοκληρώθηκε τον Ιαν 2015 (Τομέας Ηλεκτρισμού, χρηματοδοτήθηκε από IRENA) 2) JRC GRID STUDY (Χρηματοδότηση από ΕΕ, SRSS), με βάση τα αναθεωρημένα αποτελέσματα της μελέτης του IRENA 3) Μελέτη σε συνεργασία με το ΚΤΗ, ΡΑΕΚ, ΑΗΚ, ΔΕΦΑ και Υπουργείο με σκοπό να υπολογιστούν διάφορα σενάρια ποσοτήτων Φυσικού Αερίου σε σχέση και με διείσδυση των ΑΠΕ. 4) Μελέτη του GIZ στον τομέα των μεταφορών και Ενεργειακής Απόδοσης (σε εξέλιξη) 5) Εισηγήσεις στις προσπάθειες που είχαν γίνει για την Ενδιάμεση λύση (Νοέμβριος 2015- Φεβρουάριος 2016). Οι εισηγήσεις αυτές υιοθετήθηκαν από τη ΡΑΕΚ στην πρόταση που κατέθεσε στο Υπουργικό Συμβούλιο για την έλευση του Φυσικού Αερίου μέχρι το 2019. 6) Επιβεβαίωση του ενεργειακού μοντέλου της ΑΗΚ, με το οποίο γίνεται το δεκαετές πλάνο δράσης του Οργανισμού. 7) Το μοντέλο υποβοήθησε τις εργασίες για την επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ μέχρι το 2020. 8) Αποτελέσματα του μοντέλου έχουν ήδη δοθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος καθώς και στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ώστε να εκτιμηθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι στις διάφορες εκθέσεις που απαιτούνται από τους διάφορους Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Χαρακτηριστικά του Ενεργειακού Μοντέλου Ανοικτός κώδικάς OSeMOSYS βελτιστοποίηση μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Συνδυασμός των Τομέων Ενέργειας: Ηλεκτροπαραγωγή Μεταφορές (Κυρίως οδικές, σύντομα και οι υπόλοιποι τομείς) Θέρμανση-Ψύξη Στόχοι για ΑΠΕ μέχρι το 2020 (13%) Υπολογισμός και βελτιστοποίηση των εκπομπών CO 2 (ETS and non-ets sectors) καθώς και των SO x (Υπάρχει και η δυνατότητα για ΝΟx και PMx) Επέκταση μοντέλου μέχρι το 2050 4/26/2017 3

Ενεργειακός Σχεδιασμός 26/4/2017 4

Συνεισφορές και Οργανισμοί που συμμετέχουν για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό CUT IRENA KTH GIZ, Ifeu JRC EAC TSOCy DSO MECIT CERA DigSilent UCY Ministry of Transport, Communication and Works ENVIRONMENT DEPARMENT LABOUR INSPECTION DEPARTMENT ENERGY SERVICE & Hydrocarbon Service STATISTICAL SERVICE 26/4/2017 5

-Στόχοι Να χαραχθεί ο Εθνικός Χάρτης πορείας για το 2030 (θέρμανση-ψύξη, μεταφορές, ηλεκτρισμός) λαμβάνοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους, καθώς και άλλους περιορισμούς (Constraints). Να εντοπιστούν οι αδυναμίες του ηλεκτρικού συστήματος διανομής και μεταφοράς σε σχέση με την περεταίρω διείσδυση των ΑΠΕ. Να εντοπιστούν οι δράσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να ξεπεραστούν τα διάφορα τεχνικά προβλήματα Να εντοπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συμβατικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας σε σχέση με την περεταίρω διείσδυση των ΑΠΕ. 26/4/2017 6

-Στόχοι Να δημιουργηθεί μία κοινή αποδεκτή βάση δεδομένων η οποία θα συμφωνηθεί με όλες τις αρμόδιες αρχές για να μπορούν να αξιολογούνται οι διάφορες αποφάσεις πολιτικής Να δημιουργηθούν πιθανά σενάρια πρόβλεψης κατανάλωσης ενέργειας τα οποία θα χρησιμοποιούνται από όλες τις αρμόδιες αρχές Να εξεταστεί το αντίκτυπο που θα υπάρξει από την Έλευση του ΦΑ, Ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου καθώς και μεγάλες Ενεργειακές επενδύσεις (π.χ. LNG terminal) 26/4/2017 7

Διάφορα Σενάρια που εξετάστηκαν Βασικό Σενάριο: Φυσικό Αέριο θα είναι διαθέσιμο μέσω LNG regasification terminal μέχρι το 2019. Το ΦΑ θα χρησιμοποιηθεί για ηλεκτροπαραγωγή και μεταφορές. Delayed Gas Scenario: Το ΦΑ θα φθάσει μέχρι το 2024. No Gas Scenario: Το ΦΑ δεν θα έρθει στην Κύπρο (κυρίως λόγο ψηλού κόστους) Ηλεκτρική Διασύνδεση της Κύπρου με Τρίτη χώρα Εγκατάσταση σταθμού υγροποίησης Φυσικού Αερίου Σενάριο με αυξημένη Ενεργειακή Απόδοση. 4/26/2017 8

Αποτελέσματα Ηλεκτροπαραγωγής 4/26/2017 9

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 Generation (GWh) Reference scenario - generation 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - Gas HFO Low-S FO Diesel Solar PV Solar Thermal Wind Biomass Demand 4/26/2017 10

Reference scenario - capacity 4/26/2017 11

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 Generation (GWh) Delayed gas scenario - 2024 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - Gas HFO Low-S FO Diesel Solar PV Solar Thermal Wind Biomass Demand 4/26/2017 12

Delayed gas scenario - Δυναμικότητα 4/26/2017 13

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 Generation (GWh) Νo gas scenario - Δυναμικότητα 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - Gas HFO Low-S FO Diesel Solar PV Solar Thermal Wind Biomass Demand 4/26/2017 14

Νo gas scenario - Δυναμικότητα 4/26/2017 15

Θέρμανση & Ψύξη 4/26/2017 16

4/26/2017 17

4/26/2017 18

Μεταφορές 4/26/2017 19

Biodiesel 1st gen Biodiesel 2nd gen Diesel Gasoline LPG Electricity καταναλωσεις Litres Litres Litres Litres Litres MWh 2020 Reference - 21,702,417 283,947,677 221,685,198 21,206,381 67,091 Delayed Gas - 21,770,639 284,840,282 220,112,208 21,206,381 65,984 No Gas - 21,770,639 284,840,282 220,112,208 21,206,381 65,984 2030 Reference - 21,948,677 296,350,320 10,719,289-59,816 Delayed Gas - 21,995,998 296,779,601 10,346,067-58,829 No Gas - 21,995,735 296,779,842 10,346,067-58,835 2040 Reference - 24,870,491 325,779,557 5,115,319-31,075 Delayed Gas - 24,870,491 325,779,557 5,115,319-31,075 No Gas - 24,860,010 325,679,756 5,115,319-31,136 2050 Reference - 27,390,355 358,366,896 5,582,372-27,686 Delayed Gas - 27,359,114 357,958,151 5,956,297-28,152 No Gas - 27,283,758 356,972,209 6,807,768-29,209 4/26/2017 20

Στολοσ οχηματων 4/26/2017 21

Συνεισφορά ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση Ενέργειας Reference scenario 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 2040 2050 All sectors 11.4% 12.0% 13.8% 14.6% 14.3% 15.1% 16.4% 30.0% 32.6% Electricity 14.4% 15.1% 18.8% 18.6% 18.2% 17.2% 15.8% 38.8% 42.5% Heating and cooling 22.1% 22.8% 24.9% 25.3% 25.6% 26.6% 26.9% 45.2% 45.9% Transport (ILUC Directive) 2.5% 2.8% 3.1% 10.0% 6.4% 9.1% 15.8% 14.8% 14.7% Transport (Directive under discussion) 2.4% 2.6% 2.8% 4.4% 3.4% 4.3% 6.8% 6.8% 6.8% 4/26/2017 22

Οικονομικά Αποτελέσματα 4/26/2017 27

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 Average elecctricity cost (EUR/MWh) Κόστος στην Ηλεκτροπαραγωγή 130 120 110 100 90 80 70 60 Reference Delayed Gas No Gas 4/26/2017 28

Κόστος Συστήματος Μέχρι το 2050 Αθροιστικό κόστος Επενδύσεων το χρόνο (Εκ. EUR) 2020 2030 2040 2050 Reference 2,112 14,532 30,214 48,040 Delayed Gas 2,013 14,258 30,214 48,058 No Gas 2,122 15,204 31,852 49,546 Συνολικό κόστος συστήματος (Εκ. EUR) 2020 2030 2040 2050 Reference 2,000 2,630 3,126 3,461 Delayed Gas 2,136 2,659 3,131 3,474 No Gas 2,134 2,754 3,293 3,594 4/26/2017 29

Συμπεράσματα Οι παραδοχές και οι προβλέψεις επηρεάζουν σημαντικά τα διάφορα σενάρια Η Έλευση του Φυσικού Αερίου θα επηρεάσει σημαντικά το κόστος και τις εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων CO 2, SO x Οι ΑΠΕ θα διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στο Ενεργειακό μείγμα ειδικά μετά την περίοδο 2030 Έχει διαφανεί σε όλα τα σενάρια, ότι η ο ηλεκτρισμός θα έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και στην θέρμανση (πέρα από την ψύξη) Ο Στόχος των μεταφορών απατά μεγάλες επενδύσεις και πολύ δύσκολα θα επιτευχθεί. Δεν υπάρχουν σήμερα λύσεις οι οποίες να είναι κοστοστρεφής 4/26/2017 30

Σχέδια και Πολιτική 4/26/2017 31

Υφιστάμενη Κατάσταση & ΕΣΔ 1) Ηλεκτροπαραγωγή 16% ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (μέχρι το τέλος του 2015 το ποσοστό ήταν 9.4%) α) 258 MW Φωτοβολταϊκά συστήματα (Υφιστάμενη Κατάσταση τέλος του 2016 ~90ΜW) β) 175 ΜW Αιολικά Συστήματα (Υφιστάμενη Κατάσταση 157.5ΜW) γ) 50 ΜW Ηλιακά Θερμικά Συστήματα (CSP) (Υφιστάμενη Κατάσταση 0 ΜW, η πιο πάνω δυναμικότητα αντιστοιχεί περίπου με 72 MW ΦΒ συστήματα σε περίπτωση που δεν προχωρήσει το ηλιοθερμικό Πάρκο) δ) 15 MW Συστήματα Βιομάζας (Υφιστάμενη Κατάσταση 10.4 ΜW) 2) Συνεισφορά ΑΠΕ στην Θέρμανση-Ψύξη 23.5%, (Τέλος του 2013-2014 20.7%) 3) Μεταφορές: 10%, (Τέλος του 2015 2.5%). 4/26/2017 32