Lokal energiutredning 2013 for Evje og Hornnes kommune

Like dokumenter
Lokal energiutredning Iveland kommune 21/1-14

Lokal energiutredning 2013 for Vegårshei kommune

Lokal energiutredning 2013 for Risør kommune

FORORD. Arendal, september Svein Are Folgerø Adm.dir

Lokal energiutredning 2013 for Tvedestrand kommune

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR RØYKEN KOMMUNE

FORORD. Arendal, september Svein Are Folgerø Adm.dir

Lokal energiutredning Birkenes kommune 29/1-14

Lokal energiutredning 2013 for Bykle kommune

Lokal energiutredning for Songdalen kommune

Lokal energiutredning 2013 for Songdalen kommune

Lokal energiutredning 2013 for Åmli kommune

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR RØMSKOG KOMMUNE

Lokal energiutredning 2013 for Bygland kommune

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE

Lokal energiutredning 2013 for Søgne kommune

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR NESODDEN KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR AREMARK KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR ASKIM KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR MARKER KOMMUNE

Lokal energiutredning 2013 for Sirdal kommune

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR OPPEGÅRD KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR MOSS KOMMUNE

Lokal energiutredning Lindesnesregionen, 8/11-13

FORORD. Arendal, september Svein Are Folgerø Adm.dir

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR HURDAL KOMMUNE

Lokal energiutredning for Vennesla kommune

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKI KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR VESTBY KOMMUNE

Lokal energiutredning 2013 for Valle kommune

Lokale energiutredninger for Grimstad og Arendal kommuner

Lokal energiutredning 2013 for Gjerstad kommune

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR RYGGE KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR RÅDE KOMMUNE

Lokal energiutredning Listerregionen, 13/11-13

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR NES KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR ULLENSAKER KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR FET KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SARPSBORG KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR GJERDRUM KOMMUNE

Lokal energiutredning 2013 for Kristiansand kommune

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR NITTEDAL KOMMUNE

FORORD. Arendal, september Svein Are Folgerø Adm.dir

Lokal energiutredning for Iveland kommune

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR BÆRUM KOMMUNE

Lokal energiutredning Østre Agder, 22/11-13

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR EIDSVOLL KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR FROGN KOMMUNE

Lokal energiutredning for Kristiansand kommune

Lokale energiutredninger for Setesdalen

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKEDSMO KOMMUNE

LEU 2011 Sørum. Energiutredningsmøte Hafslund Nett. Vidar Solheim, Hafslund Nett Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers. s.1

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR ENEBAKK KOMMUNE

Lokal energiutredning for Søgne kommune

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR ÅS KOMMUNE

Lokal energiutredning for Birkenes kommune

Lokal energiutredning Kristiansand kommune, 23/10-13

Lokal energiutredning 2013 Rygge og Råde 11/ LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

Lokale energiutredninger for kommunene i Lister

Lokal energiutredning

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR RÆLINGEN KOMMUNE

Lokal energiutredning 2013 Skedsmo, 30/ LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

Lokal Energiutredning 2009

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR OSLO KOMMUNE

Lokal energiutredning for Lillesand kommune

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

100 år. med kraft og vekst. Rakkestad Energi

Lokal energiutredning Setesdal regionråd, 20/11-13

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger

Kjøpsveileder Akkumulatortank. Hjelp til deg som skal kjøpe akkumulatortank.

Energimøte Levanger kommune

Energisystemet i Os Kommune

Framtidens byer. Forbrukerfleksibilitet i Den smarte morgendagen. Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett 7. februar 2012

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR LØRENSKOG KOMMUNE

1 Innledning Energi og effektbehov Krav til energiforsyning i TEK Fjernvarme... 5

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

VENNESLA KOMMUNE. Vedleggshefte. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART

Lokal energiutredning 2013 Bærum, 5/ LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

Skåredalen Boligområde

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo Mars Harry Leo Nøttveit

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy September

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Energikilder og energibærere i Bergen

Lokal energiutredning 2009 Stord kommune. Stord kommune IFER

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

Energibruk og fornybare energiressurser på Agder. Energikonferansen Sør 26.sept Arild Olsbu/Gunn Spikkeland Hansen

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging

Lokal energiutredning 2013 Rælingen, 30/ LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

Lokal energiutredning for Andøy Kommune

Virkemidler for energieffektivisering

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme.

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain

Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad

Transkript:

for

FORORD Agder Energi Nett legger her frem oppdatert Lokal energiutredning 2013 for Evje og Hornnes kommune. Det er den syvende lokale energiutredningen som Agder Energi Nett har utarbeidet for hver av kommune på Agder. Fra den første i 2004 til denne har det vært et mål at utredningene skal være et nyttig oppslagsverk for private, næringsliv og kommuner. Vi forsøker i år med en kortere utgave, og henviser til 2011-utgaven, samt LEU 2011 Vedleggsdel, for mer detaljert informasjon. Disse ligger tilgjengelig på www.aenett.no. Der ligger også denne utredningen, samt møtereferat og presentasjon fra det offentlige møtet når det er klart. Det er nettselskapet med konsesjon fra NVE til å levere strøm i kommunen som oppdaterer utredningene (FOR 2001-12-16 nr 1607). Hensikten med lokal energiutredning og det etterfølgende offentlige møtet er å gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og gjennom å øke kunnskapen bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Blant spørsmål utredningen kan gi svar på, nevnes: - Hvilke faktorer påvirker energiforbruket? - Hvordan har fordelingen og utviklingen i energiforbruk vært? - Hva er prognosen for framtidig energiforbruk? - Hvilke lokale energiressurser finnes i kommunen? - Hvordan påvirkes kapasiteten på eksisterende infrastruktur for elektrisitet? Agder Energi Nett håper at utredningen og tilhørende presentasjonsmøte kan bidra til samarbeid mellom energiaktørene i kommunen. Rejlers har vært engasjert i arbeidet med oppdatering av utredningen, og har vært i kontakt med personer i kommunens administrasjon. Vi tar gjerne imot innspill som kan bidra til å gjøre utredningen bedre og øke nytteverdien. Kontakt eventuelt Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett, rolf.erlend.grundt@ae.no Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers, gunn.spikkeland.hansen@rejlers.no Arendal, september 2013 Svein Are Folgerø Adm.dir 2

Innhold FORORD... 2 OM EVJE OG HORNNES KOMMUNE... 4 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 5 ENERGIRESSURSER... 6 ELEKTRISITET... 7 FJERNVARME... 8 EFFEKTUTTAK... 10 UTVIKLINGSTREKK EFFEKT... 11 SMART STRØM... 12 ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER... 13 FORBILDEPROSJEKTER... 14 PLUSSKUNDE... 15 ENERGIFORBRUK KOMMUNALE BYGG... 16 KILDER... 17 VEDLEGG 1: UTVALGTE TABELLER/GRAFER... i VEDLEGG 2: KJENTE UTBYGGINGSPLANER... ii Foto forside (til venstre og i midten): Agder Energi, Anders Martinsen fotografer Foto forside (til høyre): Rejlers Foto side 3: Agder Energi, Arild de Lange Nilsen Foto side 5: Agder Energi, Anders Martinsen fotografer Foto side 6, 13 og 15: Rejlers Foto side 12: Energi Norge 3

OM EVJE OG HORNNES KOMMUNE Ulike forhold som befolkningsutvikling, bosetningsmønster og sammensetning av næringslivet legger forutsetninger for utviklingen av energiforbruket i kommunen. Her presenteres de viktigste. Statistikken er hentet fra Statistisk Sentralbyrå 1. Befolkningsutvikling: hadde 3 556 innbyggere per 1. januar 2013, se grafen over. De siste ti årene har befolkningsutviklingen vist en gjennomsnittlig økning på 0,7 % årlig. Statistisk sentralbyrå forventer i sitt alternativ med middels nasjonal vekst at befolkningen i kommunen skal vokse med gjennomsnittlig 1,3 % årlig i perioden 2014-2030. Det er naturlig at energiforbruket til en viss grad følger befolkningsutviklingen, spesielt innen husholdninger og tjenesteytende næringer. Bosetningsmønster: Energibehovet i husholdningene reduseres der det er høy andel av befolkning i tettbygde strøk, lav andel eneboliger og flere personer per husholdning. Evje og Hornnes er en innlandskommune hvor 65 % bor i tettbygd strøk mot 70 % som er gjennomsnitt for Agder. Andelen av boligene som er eneboliger minker, og er nå på 77 %. Andelen husholdninger som består av kun én person øker, og var i 2012 på 16 %. Næringsliv: Kakediagrammet over viser at tjenesteytende næring sysselsetter flest personer i kommunen i 2012 med en andel på 64 %. Andelen innen industri er på 29 %, mens primærnæringen utgjør ca. 7 % av sysselsettingen i kommunen. Klima: har moderat innlandsklima med relativt varme somre og kalde vintre. Utviklingen går i retning mot et mildere klima. I perioden 2000-2012 er det kun i 2001 og 2010 at det har vært kaldere enn gjennomsnittet for foregående trettiårsperiode 2. Energi- og klimaarbeid: vedtok i 2010 en kommunal energi- og klimaplan. Hovedmålene for kommunen er blant annet å energieffektivisere sine bygg med 10 %, redusere klimagassutslippene med 10 % i forhold til 2006-nivå samt være en pådriver for fornybar kraft- og varmeproduksjon. Energi- og klimaarbeidet er i stor grad avhengig av samarbeid med kommuner, næringsliv, interesseorganisasjoner og andre offentlige myndigheter; både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Siden 2007 har Aust- og Vest-Agder hatt en felles energiplan utarbeidet av de to fylkeskommunene. Målet med å utarbeide energiplanen er å bedre de regionale myndigheters beslutningsgrunnlag i saker som berører energisituasjonen. 4

INFRASTRUKTUR FOR ENERGI Infrastruktur for energi er fjernvarmenett, rørnett for gassdistribusjon og elektrisitetsnett. Elnettet Agder Energi Nett har områdekonsesjon for å bygge og drive fordelingsnett for elektrisitet med spenning opp til 24 kv, på hele Agder. Etter områdekonsesjonen kan nettselskap bygge og drive kabler, luftledninger og andre elektriske anlegg uten å forelegge hver enkelt sak for NVE. Nettselskap med områdekonsesjon har tilknytningsplikt til alle forbruks- og produksjonskunder i sitt konsesjonsområde med elektrisk energi. For å ivareta denne plikten og samtidig overholde forskrift om leveringskvalitet må elnettet kontinuerlig utvides og forsterkes for å holde tritt med utviklingen i kommunen. Figurene over viser antall avbrudd og gjennomsnittlig varighet på avbrudd i kommunen sammenlignet med fylket. Avbruddene skyldes i all hovedsak store snømengder. Tiltak siste to år: Bygging av Vegusdal transformatorstasjon er påbegynt (planlagt ferdig 2014). Stasjonen vil fysisk plasseres i Birkenes kommune, men vil legge til rette for småkraft og forbedre leveringspåliteligheten i deler av Iveland, Åmli, Froland, Birkenes og Evje og Hornnes kommune. Kommende tiltak: Høyspentlinje Evje-Myklebostad skal fornyes og forsterkes. Kraftsystemutredningen (KSU) gir en oversikt over tiltak som skal gjøres i regionalnettet i Aust- og Vest-Agder. Tiltakene i regionalnettet styres av tilstand, alder, kapasitet, behov for nye uttakssteder, HMS og leveringskvalitet. Den offentlige delen av KSU-dokumentet ligger tilgjengelig på Agder Energi Nett sine nettsider 3. Fjernvarme I oktober 2013 starter varmeleveranse fra ny flisfyr som skal levere til Evje barneskule, Evje ungdomsskule og Oddeskogen barnehage. Rørlengde for varmeleveransen er ca. 550 meter. Installert effekt er 0,5 MW bio. Det kan bli aktuelt med utvidelse med flerbrukshall i 2015 4. 5

ENERGIRESSURSER Vann: Det er tre eksisterende små vannkraftverk i kommunen, Lindåna, Uleberg og Storebekk. Samlet har de en produksjon i et normalår på 48 GWh. Kraftpotensialet for større utbygginger er 179 GWh fordelt på Fennefoss, Syrtveitfoss og Flateland kraftverk. Vegusdal Kraftverk har fått konsesjon for Flateland kraftverk med en ny effekt på 18 MW og en årlig produksjon på 47 GWh. Anlegget ligger i Birkenes, men halvparten av den årlige produksjonen tilfaller. Kjent småkraftpotensial i kommunen er ca. 20 MW installert effekt, fordelt på sju anlegg. Det tilsvarer en årlig produksjon på ca. 70 GWh. I vedlegg 1 finnes liste over disse prosjektene med status. Lislevatn Kraftverk er for tiden under utbygging. Avfall og biogass: Energimengden i restavfallet blir utnyttet i Returkrafts anlegg i Kristiansand for produksjon av fjernvarme og elektrisitet. Husholdningsavfallet fra Evje og Hornnes utgjorde ca. 2,3 GWh i 2012 5. Biogasspotensialet for kommunen er ca. 2 GWh fordelt på våtorganisk avfall fra husholdninger (matavfall) og næring, slam fra avløpsrenseanlegg og oppsamlet gjødsel 6. Deponigass fra avfallsdeponiet på Syrtveitmoen utnyttes ikke. Biobrensel: Energiinnholdet i tilveksten av skog i kommunen er 90 GWh 7. Av dette er det beregnet at 27 GWh er egnet for energiformål. Det er stor usikkerhet knyttet til andel som utnyttes, men tilveksten i skogene på Agder er langt større enn hogsten 8. Vind: Høsten 2009 ble det utgitt et komplett vindkart som omfatter vindkraftpotensialene både til lands og til havs i Norge. Oppdraget er gjort på vegne av NVE og utført av Kjeller Vindteknikk. Det er ikke kjennskap til konkrete vindkraftprosjekter i kommunen. Agder Energi Produksjon satte våren 2009 opp vindmåler på Hornåsheia med tanke på et eventuelt vindkraftverk i. Det er ikke kjennskap til andre konkrete vindkraftprosjekter i kommunen. Sol: Man ser en utvikling i økt bruk av solenergi på Sørlandet de siste årene. Energien fra sola kan utnyttes blant annet som passiv solvarme fra direkte solinnstråling, elektrisitet fra solcellepanel eller vann- og romoppvarming fra solfangere. Uteluft og grunnvarme: Ved hjelp av varmepumper utnyttes stadig mer av gratisenergien i uteluft og grunnvarme. En høy andel av boliger på Sørlandet har luft-luft varmepumper. Væske-vann varmepumper som utnytter grunnvarme, eller luft-vann varmepumper, er gode alternativer der det er vannbåren gulvvarme. Disse kan erstatte tradisjonelle varmesentraler. Spillvarme: Overskuddsvarme fra industrier og kjøleanlegg kan nyttes som varmekilde i blant annet nær- og fjernvarmeanlegg. Det er ikke kjennskap til spillvarmekilder i kommunen. 6

ELEKTRISITET Grafen over viser hvordan temperaturkorrigert elektrisitetsforbruk i fordeler seg på de ulike brukergruppene, og hvordan forbruket har utviklet seg siden 2000 9. Fordeling på brukergrupper Totalforbruket av elektrisitet i Evje og Hornnes var i 2012 på 57,4 GWh. Husholdninger og tjenesteytende næring var de største brukergruppene med en andel hver på i overkant av 40 %. Industri og landbruk har like stor andel hver på 4 %. Forbruket for fritidsboliger er på 7 %. Utvikling Forbruket falt betydelig i 2003 innen husholdninger og tjenesteyting, sannsynligvis på grunn av høyt fokus på høye strømpriser. Siden det har forbruket økt, med henholdsvis 20 og 30 % fram mot 2012. Forbruket innen husholdninger har økt jevnt med befolkningsøkningen. Totalt for Agder ser man en effektivisering på 6,6 % per innbygger for denne brukergruppen. Tjenesteytende næring har økt forbruket med 1,9 GWh i perioden. Sett i forhold til antall ansatte i næringen tilsvarer det en effektivisering på 18 %. Industrien har minsket forbruket med 1,5 GWh og i tillegg effektivisert med 40 % per sysselsatt. Utvikling 2000-2012 2012 Prosentandel (GWh) Elforbruk Husholdninger 44 25,2 Tjenesteyting 41 23,6 Landbruk 4 2,4 Fritidsboliger 7 3,9 Industri 4 2,2 Forbruksøkning (GWh) Energieffektivisering* (%) Husholdninger 0,8 1 Tjenesteyting 1,9 18 Landbruk 0,7-1 Fritidsboliger 0,5 1 Industri -1,5 40 * Betyr ikke nødvendigvis effektivisering av energibruk, men endring i aktivitet. Beregnet per innbygger for husholdninger, per sysselsatt innen tjenesteytende næringer, industri og landbruk, og per bygg for fritidsboliger. 7

FJERNVARME Et fjernvarmeanlegg er et anlegg der varme distribueres til kunder i form av varmt vann, primært i nedgravd rørnett. Anlegget består av en varmesentral basert på fornybar energi som grunnlastenhet og en spisslast/backup-enhet (som oftest med el, olje eller gass som energibærer). Hos kunden varmeveksles fjernvarmen mot et vannbårent distribusjonssystem i bygget, hvor varmen kan benyttes til romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmt tappevann. Det er ingen helt klare skiller mellom hva som er en lokal varmesentral eller hva som er nær-/fjernvarmeanlegg. I denne utredningen er det ikke skilt mellom nærvarme og fjernvarme. Det er gjort en skjønnsmessig vurdering av hvilke varmeanlegg som tas med, ut fra at det må være en viss distribusjon og leveranse til flere bygg. Som nevnt får Evje og Hornnes et varmeanlegg som skal levere til Evje barneskule, Evje ungdomsskule og Oddeskogen barnehage, fra oktober 2013. Varmeproduksjonen vil være ca. 1,3 GWh og baseres på bruk av flis. Tidligere Evjemoen leir har 20 bygg med vannbåren varme der 15 boliger er knyttet sammen i 5 varmeanlegg. Oppvarmet areal er 25 225 m 2. Da forsvaret eide området var varmebehovet 3,32 GWh og antatt effekt 1,4 MW. Dette området har vært utredet for et fjernvarmeanlegg basert på biobrensel. Figuren under viser fjernvarmeproduksjon per innbygger for kommunene i Aust-Agder, 2012. Anlegget på Evje vil levere ca. 365 kwh/innbygger. 8

GWh Lokal energiutredning 2013 UTVIKLINGSTREKK ENERGIFORBRUK 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2005 2010 2015 2020 2025 -----Historisk------------ -------------Prognose--------------------- Elektrisitet Petroleum Gass Biobrensel I årets utredning presenteres kun oppdaterte tall for elektrisitet og fjernvarme. Dette er fordi det ikke finnes statistikk for øvrige energibærere fra årene etter 2009. For å vise totalforbruk, og forholdet mellom disse to og øvrige energibærere, er utviklings- og prognose-grafen som ble utarbeidet for 2011-rapporten tatt med. Se figuren over. 2000-2009 Elektrisitet utgjorde 78 % av det totale stasjonære energiforbruket i 2009, mens bioenergi utgjorde ca. 15 %. Petroleumsforbruket har hatt en nedgang i perioden på 28 %. For detaljer om utviklingen i temperaturkorrigert energiforbruk fram til 2009, i form av tabeller og grafer fordelt på energibærere og brukergrupper, henvises det til Lokal energiutredning 2011 10. 2009-2012 På landsbasis er salget av fyringsolje redusert med 26 % fra 2009 til 2012 11. Det er sannsynlig at reduksjonen i Evje og Hornnes kan ha vært på samme nivå. Elforbruket i husholdninger og tjenesteytende næring har økt noe mer enn prognosen fra 2011 tilsa. Det kan henge sammen med at befolkningen også har økt mer enn forutsett. Utviklingstrekk Prognose økning 2009-2012 (GWh) Faktisk økning 2009-2012 (GWh) El husholdninger 0,3 1,3 El tjenesteyting 0,2 0,5 El industri 0-0,1 Utvikling videre Det er ingen tvil om at elektrisitet fortsatt vil stå for hovedandelen av energiforbruket. Forbruket innen husholdninger og tjenesteytende næringer vil fortsette å øke svakt. Biobrenselforbruket vil øke, hovedsakelig på grunn av det omtalte varmeanlegget samt planlagte flisfyrer til landbruk og privat næring. Petroleumsforbruket vil bli redusert. 9

EFFEKTUTTAK Effekt er energi per tid. For å ha et velfungerende distribusjonssystem for energi er også maksimalt effektuttak viktig. Utfordringen for elektrisitetsnettet kan sammenlignes med rushtidsproblematikk. Man kan ikke dimensjonere en vei kun ut fra gjennomsnittlig årstrafikk; man må også ta hensyn til variasjon over døgn, uke og år. På samme måte kan man ikke dimensjonere elektrisitetsnett kun ut fra årsforbruk av energi. I begge tilfeller er det dyrt å dimensjonere ut fra et maksimalt behov for kapasitet/effekt som kun inntreffer ett par ganger i løpet av et år, og det er mye å spare på å fordele trafikk eller belastning jevnt utover døgnet. Uansett kan man tillate kø på vei, men det går ikke i elektrisitetsnettet - da går sikringen. Utvikling 2000-2012 Vi har i de siste kapitlene sett på utvikling i energiforbruk i kommunen. Totalt i Agder har elektrisitetsforbruket, utenom forbruket til kraftintensiv industri, økt jevnt hvert år fra 2003 til 2010. Figuren under viser at maksimalt effektbehov i elektrisitetsnettet likevel ikke økte, men holdt seg på samme nivå lenge utover 2000-tallet. Det er antatt at varmepumper og nye fjernvarmesystemer, basert på bioenergi og spillvarme, har bidratt til utflating av effektbehovet. Denne situasjonen endret seg vinteren 2009/10. Perioden var spesielt kald og det ble notert en ny verdi for maksimalt effektbehov langt over det man hadde sett de siste årene. Det ser ut til at det er utetemperaturen som har størst innvirkning på maksimalt effektbehov. Varmeproduksjonen fra nye energikilder og systemer gir ikke redusert effektuttak når temperaturen synker under -10 o C. 10

UTVIKLINGSTREKK EFFEKT Det er en rekke nye utviklingstrender som vil kunne komme til å påvirke energiforbruket, og ikke minst effektuttaket i distribusjonsnettet. Det er lite som tyder på at introduksjon av varmepumper, energieffektivisering og overgang til andre energikilder på kort sikt vil medføre en reduksjon av maksimalt effektbehov i nettet på dager med temperaturer under -10 o C. Utfordringer Både til transport og oppvarming ser vi nå en overgang fra petroleumsforbruk til elektrisitetsforbruk. I tillegg har høyt fokus på energieffektivisering ført til en teknologisk utvikling av utstyr med lavere energibehov, men høyere effektbehov. Det kan gi spenningsproblemer i svake nett. Vi vil her nevne noen viktige faktorer som gir nye utfordring for elektrisitetsnettet. Elbiler: Det har vært en sterk utvikling i antall elbiler på norske veier de siste årene. Tidlig i 2013 rundet antallet 10 000. Bruk av elbiler betyr økt effektbelastning selv om energiforbruket reduseres. Det bygges ut vanlige ladere, mellomraske ladere og hurtigladere. Effekten varierer fra 2,5 til 140 kw. Hurtiglading er en forutsetning for videre utbredelse av elbiler, men det vil kreve store investeringer i elektrisitetsnettet. Oppvarming av varmtvann: Mens en vanlig varmtvannstank har et effektbehov på typisk 1,5 til 2 kw, kan de nye, moderne gjennomstrømningsvannvarmerne ha et effektbehov på det ti-dobbelte. I Europa benyttes normalt gass til oppvarming i slike vannvarmere, mens i det norske markedet er de beregnet for elektrisitet. Oppvarmingssystemet er energieffektivt fordi det blir mindre tap fra et varmelager, men det har derimot et høyere effektbehov som igjen vil kreve flere og større ledningsnett til boligene. Induksjonskomfyrer: Induksjonsplatene på de populære induksjonsovnene har høyere effektbehov enn de tradisjonelle kokeplatene (også keramiske). Tradisjonelle kokeplater har en effekt på typisk 1 til 2 kw, mens induksjonsplater kan utnytte helt opp til 4 kw under boost-funksjon. Samtidig effektforbruk kan komme opp i hele 7,4 kw. Kraftproduksjon fra ikke-regulerbare fornybare energikilder: Både privatpersoner og kommersielle aktører bidrar til økt produksjon av strøm fra sol, vind og vann. Dette bidrar til mer fornybar kraft på markedet, men samtidig er det viktig å være klar over at disse kildene sjelden vil produsere kraft når effektbehovet er størst på kalde vinterdager. Løsning Enkelt sagt er det tre løsninger på disse utfordringene; forsterkinger i elektrisitetsnettet, endret bruksmønster eller økt styring av last hos sluttbrukerne. Den eneste sikre metoden for å styre toppbelastningen i de kaldeste dagene er å redusere strømverdien på dagens overbelastningsvern (hovedsikring) hos kundene. En mer dynamisk løsning er prisinsentiver for å motivere kunden til endring. Det vil kreve effektmåling av strømforbruket i tillegg til dagens energi-måleravlesing. Dette vil de nye Smart strøm- målerne, som omtales på neste side, legge til rette for. I tillegg utvikles Smarthus-løsninger som vil kunne bidra til å unngå effekttopper fordi det gir mulighet for automatisk styring av strømforbruk. 11

SMART STRØM Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt at innen 1. januar 2019 skal alle strømkundene i Norge ha tatt i bruk smarte strømmålere (AMS - avansert måle- og styresystem). Energi Norge, kraftbransjens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, har valgt å kalle det nye systemet for smart strøm. Målerne er i seg selv nokså enkle, men åpner for en rekke smarte løsninger som gir kundene bedre styring med forbruket sitt, samfunnet bedre forsyningssikkerhet, og på sikt vil vi også få klimagevinster fordi vi kommer til å bruke energi mer effektivt. På landsbasis skal rundt 2,5 millioner strømmålere skiftes ut med nye. I Aust- og Vest-Agder skal Agder Energi Nett bytte ut over 180.000 målere. Etter planen begynner Agder Energi Nett utskiftingen av målerne våren 2016. Enklere for kunden Kunden slipper å lese av strømmåleren sin, de nye målerne registrerer automatisk strømforbruket. Systemet melder målerverdiene inn hver time til nettselskapet, som sender informasjonen videre til kraftleverandøren. Kunden får en mer korrekt strømregning basert på hva strømmen faktisk koster når den brukes. Med enkelt tilleggsutstyr får kunden bedre mulighet til å følge med på og styre forbruket etter prisene. Bedre forsyningssikkerhet Forsyningssikkerheten blir høyere, fordi kundene i større grad vil reagere på prissvingningene i markedet hvis det blir knapphet på elektrisitet. Energiselskapene kan inngå avtaler med kundene om redusert forbruk visse perioder, som igjen kan gi kundene sparegevinst. Strømforbruket blir mer fleksibelt, som samfunnet vil ha stor nytte av for eksempel i tørre og kalde år. Klimavennlig Strøm produsert av fornybare energikilder er en del av fremtidens klimavennlige energiløsning. Smarte strømmålere vil legge bedre til rette for at såkalte plusskunder med eget sol-, vind- eller vannkraftanlegg kan mate sitt periodevise overskudd inn på nettet for salg. 12

ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER Den lokale energiutredningen skal være et bidrag til samfunnsmessig rasjonell utvikling av energibruken i kommunen. Det er tre aspekt som er viktig: redusere energiforbruket redusere effekttoppene benytte fornybare energikilder I tillegg er det et poeng å redusere bruk av direktevirkende elektrisitet til oppvarming, av to grunner. For det første er elektrisitet energi med høyere kvalitet enn varmekilder som for eksempel biobrensel, og bør derfor prioriteres til annet formål enn oppvarming. For det andre kan man ved hjelp av varmepumper produsere 3-4 ganger mer varme per kwh elektrisitet enn man kan ved bruk av panelovner og varmekabler. Siden vi har rikelig med elektrisitet produsert fra vannkraft i Norge, kan det likevel i mange tilfeller forsvares å bruke direktevirkende elektrisitet til oppvarming, både ut fra et totalt energiregnskap og et miljøregnskap. Det er hovedsakelig lovkrav, støtteordninger, teknologi og pris som påvirker utviklingen i energibruk. Nedenfor nevnes noen faktorer som vil ha en stor påvirkning på utviklingen fremover. Skjerpede krav til isolasjon, tetthet, varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg, andel fornybar energi og redusert varmetap gjennom vinduer i TEK10, og ytterligere skjerping i TEK15. Det er satt krav til passivhusnivå allerede fra 2015. Forbud mot olje som grunnlast fra 2012 og spisslast fra 2020. For offentlige bygg gjelder totalforbudet allerede fra 2018. Forbudet resulterer i økt bruk av biobrensel. Enova-støtte til kartlegging, utredninger og konvertering-/sparetiltak, med spesielt fokus på bygging/renovering til passivhus-standard. Lavere pris på solceller til produksjon av strøm. Kombinert med TEK10-krav om at en viss andel av energiforbruket må være fornybar energi, er solceller nå en mer aktuell løsning i flere tilfeller. Energimerkeordningen som gir karakter på bygget ut fra energibehov og varmeløsning. Dette bidrar til å synliggjøre lavere driftskostnader og dermed øke verdien på energieffektive bygg. Smarte strømmålere som muliggjør effektprising og dermed kan bidra til økt bevissthet og fokus på effektbruk. Forbedret varmepumpeteknologi som nå gjør at væske-vann eller luft-vann varmepumper konkurrerer ut mer tradisjonelle varmesentraler. I tillegg til at luft-luft varmepumper er blitt svært vanlig på eneboliger. Lokal energiutredning 2011 inneholder nyttig informasjon om energiøkonomisering, konvertering til andre energikilder og systemløsninger, og vurdering av hvordan dette påvirker effektbruk. I tillegg er det mye info om ulike energikilder i den generelle vedleggsdelen fra 2011 12. 13

FORBILDEPROSJEKTER I tidligere lokale energiutredninger har det gjerne vært presentert en områdeanalyse, der varme- og effektbehov for et utbyggingsområde eller rehabiliteringsprosjekt i kommunen er beregnet, med anbefalinger om energiløsning. I denne oppdateringen presenteres heller forbildeprosjekter fra regionen som viser at det er mulig å tenke nytt og gjennomføre energieffektive utbygginger. Enovas resultatrapporter for 2011 og 2012 viser at det er søkt støtte om fjernvarmeutbygging på Odde og flisfyr på Bjoraa Gård 13. Fylkeskommunene og fylkesmennene på Agder har siden 2011 hatt et program for utvikling av bærekraftige bygg i Agder, i samarbeid med Husbanken. Programmet, med fokus på energireduksjon og klimavennlige materialer, heter Agder Wood. Forbildeprosjektene som presenteres her er pilotprosjekter i dette programmet 14. Inspirerende landsbyløsning i Iveland Det forbilledlige landsbyprosjektet i Iveland sentrum, «Åkle», har fått pilotstatus i Agder Wood. Landsbyen, som består av 37 leiligheter, næringsbygg og kulturbygg, skal ha passivhusstandard og utstrakt bruk av tre. «Åkle» plasseres midt i Iveland sentrum og blir et supplement til boligfeltene rundt. Alle deler av prosjektet er planlagt ut fra universell utforming og tilgjengelighet for alle. I midten av landsbyen skal det være park, møteplasser, parkering, et teppe (åkle) med Ivelands fargerike mineraler og en mineralutstilling. I tillegg til å sette klimavennlig bygging i fokus skal landsbyen gjøre bygda godt synlig for ferdselen mellom Kristiansand og Evje. Prosjektet er en del av Ivelands overordnede målsetting om å øke folketallet ytterligere til 1500 innen 2015. Byggestart for leilighetene var april 2013 og selges og bygges trinnvis etter behov og økonomi. Passiv industri til inspirasjon Solfjeld AS i Tvedestrand utvikler energieffektive og skreddersydde vinduer til bruk i restaurerings- og rehabiliteringsprosjekter. De utvikler blant annet et komplett tre-lags vindu beregnet på eldre bygg som vil bevare den originale stilen. Dette vinduet skal tilfredsstille kravene til passiv standard. Et annet type vindu er et innvendig to-lags varevindu beregnet på verneverdige bygg hvor fasadeendring ikke er aktuelt. Sammen med det originale ytre vinduet skal også disse vinduene tilfredsstille passiv standarden. Riksantikvaren er svært interessert i produktutvikling tilpasset restaurering av eldre, verneverdig bebyggelse med energireduksjon som fokus. Slike bygg er det mange av i hele Sør-Norge, så markedet for skreddersydde løsninger er store. Varevinduet fra Solfjeld vil trolig brukes i et bevaringsverdig hus på Tromøy fra 1760 som har som målsetting å redusere energibruken ned mot passivnivå. 14

PLUSSKUNDE Stadig flere er interessert i egenproduksjon av elektrisitet i form av solceller eller små vindmøller tilknyttet private bygg eller boliger. Vanligvis vil ikke slike anlegg produsere mer enn eget effektforbruk i bygget, men i enkelte driftstimer vil det være overskudd av effekt som kan mates inn i distribusjonsnettet. Dispensasjon Dagens regelverk kan være et hinder for at denne overskuddsproduksjonen blir matet inn i nettet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har derfor gitt en generell dispensasjon som gjør det enklere å bli såkalt plusskunde. Med plusskunde menes en enkelt sluttbruker av elektrisk energi som har en årsproduksjon som normalt ikke overstiger eget forbruk, men som unntaksvis kan levere effekt til nettet. Anlegg med større produksjon, faller ikke inn under ordningen, og kapasitet i nettet må avklares med Agder Energi Nett AS. Kundene må dekke sine egne kostnader Ordningen innebærer at det lokale nettselskapet kan kjøpe kraften. Denne ordningen er frivillig og det må oppnås enighet mellom nettselskapet og de enkelte plusskunder om hvordan overskuddskraften skal bli håndtert. Plusskunden selv må dekke alle kostnader i egen installasjon, herunder nødvendige kostnader til installatør. Videre må kunden dekke kostnaden med å etablere ny fjernavlest måler som kan måle energiutvekslingen i begge retninger. Det er kundens ansvar, i samarbeid med installatør, å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for å kunne tilknytte produksjonsanlegg til distribusjonsnettet, herunder utstyr som sikrer at produksjonsanlegget kobles ut hvis det lokale nettet blir spenningsløst. Spotpris Agder Energi Nett AS er normalt ikke en kraftleverandør, men en monopolist med områdekonsesjon gitt av NVE for å bygge og drive nettet i Agder-fylkene. Agder Energi Nett AS må likevel kjøpe kraft for å dekke tap i eget nett. Kjøp av kraft fra plusskunder vil inngå i dette kjøpet for å dekke tap. Agder Energi Nett AS har valgt å betale kunden den, til en hver tid, gjeldende områdepris på Nord Pool Spot (spotpris) time for time pluss en tilleggsgodtgjørelse for nettleie som for tiden utgjør 4 øre per kwh. 15

ENERGIFORBRUK KOMMUNALE BYGG har ikke hatt anledning til å fremskaffe informasjon om bygningsmasse og energiforbruk i forbindelse med denne oppdateringen av Lokal energiutredning. Kommunen har jobbet med energibruk i egen bygningsmasse over lengre tid. Nedenfor følger en liste over generelle energieffektiviseringstiltak. Energioppfølging: - Et energioppfølgingssystem hvor man overvåker energibruken kan ha god effekt. Automatisering: - I større bygg anbefales det å ha et SD anlegg som styrer varme, lys og ventilasjon etter behov. - Det bør tilstrebes å ha et jevnt effektuttak over døgnet. Varmeanlegg - Dersom ikke SD anlegg er installert anbefales det å ha et styringssystem som tar hånd om varmebehov. - En jevnlig service av kjelanlegg gir et effektivt anlegg - Utvendige varmekabler bør ha behovsstyring. Ventilasjon: - Luftmengder bør justeres etter behov. Det er god økonomi i å redusere luftmengdene i et anlegg på kveldstid dersom bygget ikke er i bruk. - Avtrekksanlegg bør erstattes med balanserte anlegg med roterende varmegjenvinner. - Varmegjenvinnere bør være av roterende type for å få best mulig virkningsgrad - Et jevnlig bytte av filter og støvsuging av kanaler gir et effektivt anlegg. Belysning: - Dersom ikke SD anlegg er installert kan man installere bevegelsessensorer. - Dersom lyskilder må skiftes ut bør lavenergiløsninger velges, gjerne med automatikk for konstant lysstyrke. - Utvendig belysning bør ha fotocelle. - Holdningsendring hos brukerne hvor man slår av lyset når man forlater et rom er effektivt. Bygningsmessig: - Etterisolering - Bytte av vinduer - Bytte av dører 16

KILDER 1 Statistikkbanken, http://www.ssb.no, Høst 2013 2 Basert på graddagstall sammenlignet med normal for 1971-2000, som forklart i Lokal energiutredning 2011. Kilde: Enova, http://www.enova.no, Vår 2013 3 Agder Energi Nett, http://www.aenett.no 4 Opplyst fra kommunen v/geir Skjevrak, august 2013 5 Statistikkbanken, http://www.ssb.no, Høst 2013 6 Aust-Agder Fylkeskommune, Biogass i Aust-Agder, rapport utarbeidet av Asplan Viak Høst 2012 7 Informasjon om tilvekst oversendt fra Fylkesmannen i Aust-Agder, Høst 2011 8 Sluttrapport for prosjektet Grønn varme på Agder 2006-2010, tilgjengelig på http://www.austagderfk.no 9 Forbrukstall for 2003-2012 er hentet fra Agder Energi Nett sin årlige rapportering til NVE. For 2000-2002 er tallene bearbeidet fra fylkestall i forbindelse med utarbeidelse av den første Lokale energiutredningen.. 10 Lokal energiutredning 2011, http://www.aenett.no/nett/informasjon/utredninger/article50050.ece 11 Statistisk sentralbyrå, http://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/aar/2013-04-05, Høst 2013 12 Vedlegg til Lokal energiutredning 2011, http://www.aenett.no/nett/informasjon/utredninger/article50050.ece 13 Enovas sluttrapporter for 2011 og 2012, http://www.enova.no/ 14 Prosjektbeskrivelse på Agder Wood, http://www.agderwood.no/. Foto: Agder Wood. Skisse: Arkitekt Ola Roald AS 17

VEDLEGG 1: UTVALGTE TABELLER/GRAFER Elektrisitetsforbruk, 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Husholdninger 24,4 24,9 23,6 21,2 21,6 22,5 21,9 22,1 23,5 23,9 24,7 25,2 25,2 Tjenesteyting 21,7 22,0 21,9 18,4 18,7 19,6 19,7 19,8 23,0 23,1 23,4 23,4 23,6 Landbruk 1,7 2,2 2,2 1,6 2,3 2,7 1,8 2,9 2,5 2,7 2,0 1,2 2,4 Fritidsboliger 3,4 3,4 3,5 3,2 1,8 2,6 3,0 2,7 3,0 3,4 3,6 4,2 3,9 Industri 3,7 4,4 4,0 3,4 3,4 3,9 4,0 4,3 2,1 2,3 2,5 1,9 2,2 Totalt 54,9 56,8 55,2 47,7 47,8 51,3 50,5 51,8 54,1 55,4 56,2 56,0 57,4 Verdier i GWh. Tallene er temperaturkorrigerte. Utbygde og potensielle småkraftverk, Navn på kraftverk Lindåna Kraftverk Storebekk Kraftverk AS Uleberg Anleggsadresse Lindåna, Vestre Horne, Evje og Hornes Kommune Storebekk 4737 HORNNES Evje Installert effekt (MW) Utbygger Drift, status Planstatus Nettløsning * 1,5 Lindåna Kraft AS, Terje Abusland 2,3 Storebekk kraftverk AS 9,4 Agder Energi Vannkraft AS Midlertidig tilknyttet Midlertidig tilknyttet Permanent tilknyttet 4,3 Agder Energi Lislevatn Kraftverk Vegusdal Vannkraft AS Under behandling Kyrkjebygda mot 0,5 Oddebekken Kraftverk Gautestad Clemens Kraft AS Under behandling Kjetsåna 0,5 Potensiale 021.z_612 0,6 NVE-potensiale 021.z_615 0,7 NVE-potensiale 021.z_635 0,5 NVE-potensiale Senum 0,2 NVE-potensiale Konsesjon gitt Bygging i gang vår13 OK Bekreftet kapasitet i oktober 2009 OK *Det er ingen vesentlige begrensninger i nettet som er til hinder for utbygging av de to kraftverkene under planlegging i

VEDLEGG 2: KJENTE UTBYGGINGSPLANER Videre følger lister over kjente utbyggingsplaner i kommunen, som Agder Energi Nett har utarbeidet og benytter i sitt planleggingsarbeid. ii

Utarbeidet av: Gunn Spikkeland Hansen Eirik Lundevold