MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA NIEUŻYTKÓW I UŻYTKÓW ROLNYCH DO UPRAWY ROŚLIN ENERGETYCZNYCH
|
|
- Fabian Łukasik
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Witold Niemiec Feliks Stachowicz Tomasz Trzepieciński Marta Wójcik Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA NIEUŻYTKÓW I UŻYTKÓW ROLNYCH DO UPRAWY ROŚLIN ENERGETYCZNYCH Streszczenie Tanie źródła energii do praktycznego i samodzielnego wykorzystania są poszukiwane w całym świecie. Posiadanie areałów upraw przy wzrastających problemach związanych ze sprzedażą plonów oraz rosnące ceny paliw, przeznaczonych do wytwarzania energii cieplnej, wzmagają zainteresowanie energetycznym wykorzystaniem drewna wyprodukowanego we własnym gospodarstwie. W artykule przedstawiono możliwości zagospodarowania nieużytków i użytków rolnych do upraw wybranych gatunków roślin energetycznych. Scharakteryzowano warunki glebowe, jakich wymagają te rośliny, oraz przedstawiono klasyfikację bonitacyjną i typy gleb rolniczych występujących w Polsce południowo-wschodniej, w szczególności na Pogórzu Dynowskim. Określono również szacunkowe wymagania finansowe, jakie należałoby spełnić w celu założenia plantacji roślin energetycznych, których plon będzie wykorzystany do zapewnienia energii cieplnej w gospodarstwie indywidualnym. Wykorzystanie biomasy przeznaczonej na cele energetyczne jest również szansą do obniżenia kosztów zaopatrzenia obiektów turystycznych w energię. Słowa kluczowe: biomasa, energia cieplna, nieużytki rolne, wierzba energetyczna, źródła energii POSSIBILITY OF MANAGEMENT OF WASTELANDS AND AGRICULTURAL LANDS FOR ENERGETIC PLANTS CULTIVATION Summary Cheap energy sources for practical and independent use are developed all over the world. Owning of cultivated areas is connected with increasing problems related to the sale of crops. Increasing prices of fuels for thermal energy production enhance the interest of the energetic use of wood produced in own farm. In this article the possibilities of management of wastelands and agricultural lands for cultivation of selected species of energy crops are presented. The soil conditions, which are required to cultivate the energetic plants are characterized. Furthermore, the classification of types and valuation class of agricultural soil existed in south-eastern Poland, particularly in the Dynow- 121
2 Witold Niemiec, Feliks Stachowicz, Tomasz Trzepieciński, Marta Wójcik skie Foothills are presented. The estimated financial requirements that have to be fulfilled in order to establish energy plant plantations, which yield will be used to provide heat in a private farm are also presented. The use of biomass for energy purposes is also an opportunity to reduce the cost of supply of tourist facilities in energy. Keywords: biomass, heat energy, wastelands, energetic willow, energy sources 1. Wprowadzenie Realizacja polityki Unii Europejskiej w zakresie zaspokojenia potrzeb energetycznych członków Wspólnoty wymaga, by do 2020 r. osiągnąć cele znane jako 3 x 20%: 20% ograniczenia produkcji energii pierwotnej przez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, 20% wzrostu udziału w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 20% obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Polska wynegocjowała nieco niższy poziom oszczędności, a mianowicie 3 x 15% do 2020 r. Ze względu na specyfikę energetyczną i położenie geograficzne, Polsce będzie najłatwiej wywiązać się z przyjętych zobowiązań dotyczących wzrostu udziału w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, głównie z wykorzystaniem biomasy [6]. Podstawowym źródłem energii odnawialnej jest rolnictwo, ponieważ odnawialność tego zasobu waha się od kilku miesięcy do 2 lat. Trudności z dostępnością źródła energii są zdecydowanie mniejsze w przypadku energii biomasy. Cały obszar województwa podkarpackiego posiada warunki do produkcji biomasy, a zatem każde gospodarstwo posiadające dostateczny areał może zapewnić sobie niezbędną ilość energii chemicznej zgromadzonej w biomasie [6]. Zastosowanie wierzby energetycznej jako nośnika energii, to rozwojowy kierunek produkcji rolniczej w małych i średnich gospodarstwach. Eksploatacja prawidłowo założonej plantacji powinna trwać co najmniej lat z możliwością 5-8-krotnego pozyskiwania drewna w ilości ton suchej masy w przeliczeniu na 1 ha rocznie [1]. Wielkość plonu biomasy wieloletnich roślin energetycznych zależy od całego szeregu czynników: jakości genetycznej i somatycznej materiału sadzeniowego, jakości stosowanych zabiegów agrotechnicznych, żyzności gleby, przebiegu pogody, przygotowania stanowiska, współzawodnictwa roślin z chwastami, szkód czynionych na plantacji przez owady i choroby oraz przez zwierzęta (zgryzanie i mechaniczne uszkadzanie roślin) [14]. Jednym ze sposobów zwiększenia areałów roślin energetycznych jest zagospodarowanie wzrastającej ilości gruntów odłogowanych, nieużytków lub terenów do tej pory nieeksploatowanych rolniczo. W niniejszym artykule omówiono możliwości zagospodarowania nieużytków i użytków rolnych do uprawy wybranych gatunków roślin energetycznych. Przedstawiono również urządzenia do obróbki biomasy, coraz powszechniej stosowane w gospodarstwach jednorodzinnych. Określono także nakłady finansowe konieczne do założenia oraz prowadzenia plantacji wierzby energetycznej, której plon może być wykorzystany do zapewnienia energii cieplnej w gospodarstwie indywidualnym. 122
3 Możliwości zagospodarowania nieużytków i użytków rolnych do uprawy roślin energetycznych 2. Zapotrzebowanie na energię cieplną Roczne zużycie energii cieplnej na terenach wiejskich w województwie podkarpackim oszacowano w oparciu o modele opisujące zużycie tej energii we wszystkich obiektach wiejskich, a obejmujące zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania obiektów, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz posiłków [17, 18]. W modelach potrzeby cieplne są funkcjami liczby osób zamieszkałych w gospodarstwie, liczby budynków i roku ich budowy, powierzchni mieszkalnej oraz powierzchni obiektów infrastrukturalnych [19]. Roczne zapotrzebowanie na ciepło na terenach wiejskich województwa podkarpackiego wynosi około 33,2 PJ. W przeliczeniu na jednostkę powierzchni daje to 1,9 PJ/km -2. Zapotrzebowanie na ciepło na 100 mieszkańców to w przeliczeniu 26 TJ, a 25% tych potrzeb może być zaspokojona w oparciu o bezpośrednie spalanie lokalnych zasobów biomasy, głównie słomy i drewna [19]. Strukturę potencjału zasobów biomasy w województwie podkarpackim przedstawiono na rycinie 1. Roczny potencjał energetyczny odpadów drzewnych wynosi ok. 4,4 TJ [19] i w całości wykorzystywany jest przez mieszkańców do celów grzewczych. Badania Trojanowskiej i Szula [19] wskazują, że poprzez założenie upraw roślin energetycznych tylko na 15% odłogów można dwukrotnie zwiększyć wartość potencjału biomasy drzewnej. Ryc. 1. Potencjał techniczny biomasy (TJ) w województwie podkarpackim Źródło: Opracowano na podstawie: M. Trojanowska, T. Szul, Zapotrzebowanie na ciepło i możliwości jego pokrycia poprzez spalanie biomasy na Podkarpaciu, Inżynieria Rolnicza, t. 96, nr 8, 2007, s Dodatkowe ilości biomasy mogą być pozyskane z cięcia (prześwietlania) sadów i drzew z terenów miejskich, oczyszczania przydrożnych rowów oraz terenów rekreacyjnych. W ten sposób w całej Polsce można pozyskać około 1 mln m 3 drewna rocznie [9]. Na podstawie danych z lat [10, 22], oszacowano, że w roku 2020 nastąpi wzrost wykorzystania biomasy w stosunku do roku 2010 o 15 PJ/rok (tab. 1). 123
4 Witold Niemiec, Feliks Stachowicz, Tomasz Trzepieciński, Marta Wójcik Tab. 1. Stan i prognoza rozwoju odnawialnych źródeł energii na wsi i w rolnictwie Rodzaj nośnika energii odnawialnej Wykorzystanie OZE na wsi i w rolnictwie, w PJ/rok Drewno i odpady drzewne Pozostała biomasa (spalanie) 0, Pozostałe źródła OZE (energia wody, wiatru, słońca, geotermalna itd.) 9, Suma Źródło: Opracowano na podstawie: P. Sałagan, T.K. Dobek, Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i gminach wiejskich, Inżynieria Rolnicza, t. 134, nr 9, 2011, s Uprawa wierzby energetycznej Wierzba energetyczna jest typowym przedstawicielem wieloletnich roślin o wykształconych zdrewniałych pędach. Jest odmianą mało wymagającą pod względem glebowym, można ją uprawiać praktycznie na każdym typie gleby, ale najbardziej korzystne warunki występują w glebie klasy bonitacyjnej III, IV, V. Do uprawy wierzby energetycznej nie nadają się suche, piaszczyste gleby (klasy VI) oraz tereny bagniste. W tabeli 2 przedstawiono powierzchnię użytków rolnych według klas bonitacyjnych w województwie podkarpackim. Tab. 2. Powierzchnia użytków rolnych według klas bonitacyjnych w województwie podkarpackim Powierzchnia gruntów rolnych, tys. ha Klasy bonitacyjne, tys. ha I II III IV V VI VIz Powierzchnia gleb nieobjęta klasyfikacją gleboznawczą, tys. ha 948,3 4,5 46, ,3 406,3 190,8 69,7 5,6 0,214 Źródło: Opracowano na podstawie: Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa Odczyn gleb przeznaczonych pod plantację wierzby powinien oscylować pomiędzy 5,5 7,5 ph. Przygotowanie gleby do sadzenia roślin energetycznych polega na wykonaniu zabiegów agrotechnicznych, takich jak: odchwaszczanie mechaniczne i chemiczne, orka oraz często wyrównanie powierzchni. Wykonanie wymienionych prac nie wymaga posiadania specjalistycznego parku maszynowego ukierunkowanego pod uprawę roślin energetycznych. Istotną zaletą roślin energetycznych jest ich łatwa zdolność adaptacyjna, przede wszystkim na terenach zanieczyszczonych i zdewastowanych przemysłowo. Z tego powodu mogą być uprawiane na glebach niższych klas bonitacyjnych oraz wszystkich glebach rolniczych, na których ze względu na dużą ilość zanieczyszczeń zakazana jest uprawa roślin spożywczych [10]. Najlepszymi glebami pod uprawy roślin energetycznych są gleby zwane madami, które występują w dolinach rzek. Wierzba energetyczna posiada szczególnie wysoką zdolność do akumulowania w swoim systemie korzeniowym zanieczyszczeń z gleby, dzięki temu rośliny te w okresie 15 lat są w stanie zupełnie oczyścić glebę, na której rosną, zwłaszcza z metali ciężkich, takich jak: As, Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, Hg i Zn [21]. 124
5 Możliwości zagospodarowania nieużytków i użytków rolnych do uprawy roślin energetycznych Na etapie zakładania plantacji niezbędne są urządzenia pozwalające na chociażby częściową mechanizację prac. W przypadku zakładania i pielęgnacji roślin na plantacjach rozproszonych ciągniki rolnicze stanowią podstawowe źródło napędu maszyn uprawowych [7, 16, 20]. Po pierwszym roku prowadzenia plantacji wierzby energetycznej wskazane jest skoszenie roślin, celem pobudzenia ich do dalszego krzewienia, zwłaszcza w przypadku plantacji zakładanych w celu użytkowania przez wiele lat [2]. Najczęściej na 1 m 2 są sadzone 3 4 sadzonki (zrzezy) o długości od 180 do 250 mm, wytwarzanych z jednorocznych pędów wierzby. Sadzenie zrzezów może być wykonywane w okresie jesiennym, tuż przed zamarznięciem gleby, oraz w okresie wiosennym. Stanowisko pod tego typu nasadzenia powinno być przygotowane rok wcześniej [14]. W przypadku wierzby energetycznej pierwszy plon otrzymuje się po trzech latach, ponieważ dwa pierwsze lata to przygotowanie plantacji oraz przycinanie i rozsadzanie sadzonek. W porównaniu z innymi rolniczymi roślinami uprawnymi, zwrot kosztów inwestycji w uprawie wierzb krzewiastych nie jest możliwy po pierwszym roku wegetacji [15]. Znaczne obniżenie kosztu założenia plantacji towarowej możemy uzyskać przez pozyskanie sadzonek z plantacji matecznej utworzonej z sadzonek zakupionych. Całkowity koszt założenia 1-hektarowej plantacji zależy od bardzo wielu czynników i waha się w zakresie około 5 9 tys. złotych. Według Kościka i in. [4] plantacja wierzby energetycznej o powierzchni 1 ha jest wystarczająca dla zapewnienia surowca opałowego, wystarczającego do zaspokojenia zapotrzebowania na paliwo domu jednorodzinnego w sezonie grzewczym. Tab. 3. Nakłady i koszty bezpośrednie założenia oraz prowadzenia plantacji wierzby energetycznej w pierwszym roku wegetacji Wyszczególnienie Przygotowanie gleby (m.in. talerzowanie, orka, bronowanie) Koszt (zł/ha) Siła robocza Ciągnik /+ maszyna Razem 97,6 564,3 661,8 Zakup sadzonek ,7 Zakup środków ochrony roślin 251 Sadzenie 456,7 264,4 721,1 Oprysk + pielęgnacja 125, ,7 Podatek rolny 95 Koszt likwidacji plantacji 1100 Suma: 4907,3 Zakup i zastosowanie ligniny 1009,5 Suma: 5915,8 Wykonanie mikoryzacji 4000 Suma: 8906,3 Źródło: Opracowano na podstawie: M.J. Stolarski, S. Szczukowski, J. Tworkowski, M. Krzyżaniak, Koszty założenia polowych plantacji szybko rosnących roślin energetycznych, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 99, z. 1, 2012, s
6 Witold Niemiec, Feliks Stachowicz, Tomasz Trzepieciński, Marta Wójcik Na całkowity koszt założenia plantacji składają się koszty związane, m.in. z zakupem zrzezów, koszty maszynowe (ciągnik + maszyny), koszty środków ochrony roślin oraz koszt siły roboczej (tab. 3). Podstawowy koszt założenia plantacji to około 4900 zł. Według Stolarskiego i in. [13] koszt ten ulega zwiększeniu po zastosowaniu wzbogacania gleby w celu intensyfikacji plonowania, przez wprowadzenie do gleby ligniny (do ok zł) lub szczepionki mikoryzowej (do ok zł). W województwie podkarpackim produkcja rolnicza w ponad 80% skupia się w małych gospodarstwach rolnych. Według Stańczyka i Ludwik [12], plantacje komercyjne przyniosą zysk, jeżeli areał upraw będzie większy niż 40 ha. Łączny koszt posadzenia wierzby energetycznej na powierzchni 1 ha, w przypadku założenia plantacji z własnych sadzonek, wynosi 3239,60 zł. Po upływie trzech lat plony wynoszą około 30 ton z hektara. Zatem inwestycja zwraca się po upływie około czterech lat [12]. Koszt zbioru pędów roślin energetycznych może być regulowany w szerokim zakresie, w zależności od zastosowanych maszyn lub przeprowadzenia zbioru ręcznego. Wydaje się, że w małych gospodarstwach Pogórza Dynowskiego, w których biomasę wykorzystuje się na potrzeby własne, korzystnym ekonomicznie będzie zbiór ręczny z rozdrobnieniem pędów w gospodarstwie za pomocą stacjonarnego rębaka o napędzie elektrycznym lub napędzanym wałkiem odbioru mocy ciągnika rolniczego. Zakładając plantację, należy mieć na uwadze problem zbioru roślin i ostatecznego wykorzystania ich tak, by cały proces eksploatacji plantacji był opłacalny. Rośliny zbiera się z pola po zakończeniu okresu wegetacji, najkorzystniej przy niskiej wilgotności powietrza. Ścięte pędy mogą być przerabiane, w zależności od grubości i docelowego wykorzystania, na zrębki lub dłuższe odcinki. Likwidacja plantacji odbywa się po około latach uprawy i polega na wyoraniu karp z gleby. Do głównych czynników ograniczających rozwój plantacji roślin energetycznych należą, m.in. [14]: brak dopłat do upraw roślin energetycznych, brak stabilnego rynku biomasy, niechęć do podejmowania wieloletniego ryzyka związanego z prowadzeniem plantacji, stosunkowo długi okres oczekiwania na pierwsze zyski, w porównaniu z tradycyjnymi uprawami jednorocznymi. 4. Wartość opałowa wierzby energetycznej Głównym czynnikiem, który wpływa na sprawność cieplną procesu spalania oraz emisję do atmosfery szkodliwych substancji, są właściwości fizyczne i cieplne drewna, wśród których dominującym czynnikiem jest wartość wilgotności względnej warunkującej wartość opałową drewna. Wilgotność względna drewna wynosi w zależności od gatunku 35 50%. Po naturalnym wysuszeniu w okresie letnim, wartość wilgotności względnej zmniejsza się do około 15%. W małych gospodarstwach rolnych zaleca się naturalne suszenie ściętych drzew w pryzmie, a następnie ich zrębkowanie. Przechowywanie świeżych zrębków w pryzmach nie jest zalecane dlatego, że wewnątrz 126
7 Możliwości zagospodarowania nieużytków i użytków rolnych do uprawy roślin energetycznych może dojść do procesu samozagrzewania, często do temperatury C. Zjawisku temu towarzyszy nawilgacanie warstw powierzchniowych zrębków i rozwój pleśni oraz grzybów. W tabeli 4 przedstawiono porównanie wartości energetycznych paliw kopalnych i koszty wytwarzania ciepła. Koszt wytwarzania ciepła z roślin energetycznych jest najniższy, w porównaniu do innych paliw. Paliwo Tab. 4. Wartość energetyczna paliw kopalnych i roślin energetycznych oraz koszty wytwarzania z nich ciepła Wartość energetyczna GJ/Mg lub GJ/1000 m 3 Ilość paliwa równoważona zbiorem ze 100 ha plantacji wierzby energetycznej Koszt jednostki ciepła, zł/gj Olej opałowy Mg 33,7 Gaz ziemny m 3 20,8 Węgiel kamienny Mg 14,4 Miał węglowy Mg 9,5 Zrębki wierzby 10, Mg 7,7 8,5 Źródło: Opracowano na podstawie: K. Stańczyk, M. Ludwik, Uprawy roślin energetycznych możliwości zagospodarowania nieużytków i użytków rolnych, na których produkcja rolnicza jest nieopłacalna, Prace Naukowe Górnictwo i Środowisko, nr 3, 2003, s Biomasa w produkcji rolniczej może być wykorzystana do celów energetycznych poprzez jej spalanie, tj. drewna opałowego, odpadów drewna w przemyśle drzewnym w różnego rodzaju piecach, kotłach wodnych i parowych, a także podgrzewaczach powietrza stosowanych do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych [9]. Biomasa może być również wykorzystana do produkcji energii cieplnej na drodze pirolizy i gazyfikacji drewna i odpadów drewna w postaci zrębków lub trocin [3]. Paliwo drzewne może być spalane w kotłach i piecach z ręcznym załadunkiem lub coraz częściej w kotłach, gdzie załadunek sterowany jest automatycznie. Zastąpienie węgla kamiennego zrębkami wierzby pozwala ograniczyć emisję do atmosfery zanieczyszczeń powstających w procesie spalania. Dotyczy to w szczególności tlenków siarki i pyłów, których emisja jest niższa odpowiednio 80 i 2 razy. Spaliny powstające podczas spalania wierzby zawierają o 21% mniej tlenków azotu, w porównaniu do spalania węgla. Cechą charakterystyczną biomasy jest zerowy bilans emisji dwutlenku węgla, który jest związany z zamknięciem obiegu C-CO 2-C, czego nie zapewnia spalanie paliw kopalnych [4]. Rośliny energetyczne w procesie fotosyntezy pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery, a podczas procesu ich spalania tworzy się taka sama ilość dwutlenku węgla, jaką pochłonęły w okresie wegetacji [12]. 5. Mechanizacja obróbki wierzby energetycznej Cechą rolnictwa Pogórza Dynowskiego jest rozdrobnienie areałów upraw, urozmaicona hipsografia terenu i często utrudniony dostęp do pól. Podstawowym niekorzystnym zjawiskiem ze względu na organizację pracy oraz możliwości jej mechanizacji 127
8 Witold Niemiec, Feliks Stachowicz, Tomasz Trzepieciński, Marta Wójcik jest rozdrobnienie gospodarstw. Analiza opłacalności uprawy wierzby energetycznej w małych i średnich gospodarstwach wpłynęła na podjęcie w Politechnice Rzeszowskiej decyzji mającej na celu wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn ułatwiających wykonanie zabiegów agrotechnicznych w zakresie: zakładania, pielęgnacji i ochrony plantacji oraz pozyskiwania i obróbki plonu. Dotychczas przeważającą liczbę prac na plantacjach roślin energetycznych w gospodarstwach małoobszarowych wykonuje się ręcznie [8]. Przewidywany wzrost areału upraw może mieć miejsce pod warunkiem większego niż obecnie stopnia zmechanizowania technologii na każdym etapie. Wzrost liczby plantacji roślin energetycznych związany jest z koniecznością dostarczenia na rynek maszyn o wydajności dostosowanej do charakterystyki pól uprawnych, tanich i wykorzystujących do napędu typowe ciągniki rolnicze. Rozwój technologii produkcji i zbioru roślin energetycznych autorzy artykułu prezentują na organizowanej corocznie konferencji z cyklu Błękitny San. Uzupełnieniem prezentacji konferencyjnych były cyklicznie wydawane monografie naukowe, w których przedstawiono szczegóły konstrukcyjno-technologiczne opracowanych maszyn. Do rozdrabniania plonu opracowano sieczkarnie do drewna, będące przedmiotem ochrony na terytorium Polski jako wzór użytkowy W [5]. Zespół rozdrabniający (ryc. 2) składa się z głowicy, w której rozmieszczone są równomiernie na obwodzie noże tnące. W zależności od wymaganej długości ciętych zrębków zespół tnący uzbrajany jest w głowice tnące (ryc. 3) z trzema nożami dla najdłuższych lub sześcioma nożami dla najkrótszych kawałków drewna. Położenie noży względem głowicy regulowane jest bezstopniowo, pozwalając na korektę ustawienia ostrzy wynikającą ze zużycia krawędzi tnących. Sieczkarnia może być napędzana wałkiem odbioru mocy ciągnika (fot. 1a) lub alternatywnie: silnikiem elektrycznym (fot. 1b) lub spalinowym (fot. 1c). Najważniejsze elementy konstrukcyjne sieczkarni przedstawiono na rycinie 2 (a, b). Ryc. 2. Schemat ogólny (a) oraz przekrój poprzeczny zespołu podającego (b) sieczkarni do drewna: 1 podajnik, 2 zespół rozdrabniający, 3 wałki podające, 4 głowice tnące, 5 nóż, 6 cięty pęd, 7 drewno kawałkowe, 8 wał napędowy, 9 wał dociskowy, 10 rama, 11 zespół łożyska i sprzęgła jednokierunkowego, 12 sprężyny dociskowe, 13, 14 osłony, 15 uzębiony wał 128 Źródło: Opracowanie własne
9 Możliwości zagospodarowania nieużytków i użytków rolnych do uprawy roślin energetycznych Ryc. 3. Głowica tnąca: 1 rdzeń, 2 otwór, 3 gniazdo nożowe, 4 śruba regulacyjna, 5 nóż, 6 klin, 7 śruba Źródło: Opracowanie własne W zależności od zainstalowanej liczby noży urządzenie umożliwia cięcie pędów o średnicy do 0,08 m (fot. 2a) na odcinki o długości około 0,1 0,2 m (fot. 2b). W systemach grzewczych, zarówno indywidualnych, w tym mikrokogeneracyjnych [16], jak i przemysłowych, niezbędne jest spełnienie wymogów jakościowych zrębków roślin energetycznych. Zautomatyzowane systemy kotłowe, wyposażone w sterowane układy transportowe wymagają, aby stosowane paliwo miało określone, powtarzalne właściwości fizykochemiczne oraz geometryczne. Wielkość cząstek paliwa, określana jako skład granulometryczny, w największym stopniu odpowiada za niezawodną pracę urządzeń. a) b) 129
10 Witold Niemiec, Feliks Stachowicz, Tomasz Trzepieciński, Marta Wójcik c) Fot. 1. Prototypy sieczkarni do drewna napędzane WOM ciągnika (a), silnikiem elektrycznym (b) lub spalinowym (c) Źródło: fot. T. Trzepieciński a) b) Fot. 2. Widok (a) oraz przekrój poprzeczny (b) zrębków wierzby energetycznej Źródło: fot. T. Trzepieciński Zbyt duże cząstki mogą powodować zapychanie kanału doprowadzającego paliwo lub zawieszanie się paliwa w urządzeniach. Możliwość uzyskiwania zrębków o określonej granulacji jest istotna w procesach technologicznych produkcji biopaliw. W przypadku przeznaczenia zrębków do dalszego przetwarzania (m.in. dosuszanie) wskazane jest uzyskiwanie zrębków o niewielkich wymiarach. W przypadku składowania, zbyt duże rozdrobnienie zrębków w połączeniu z wysoką ich wilgotnością jest niekorzystne ze względu na możliwość rozwoju procesów gnilnych. 6. Podsumowanie W województwie podkarpackim istnieje ok. 200 tys. ha nieużytków rolnych. Ponadto wzrasta powierzchnia gleb odłogowanych, których ilość trudno oszacować, ponieważ brak jest danych w tym zakresie, a sytuacja ulega ciągłej zmianie. Wykorzystanie posiadanych areałów, przez posiadaczy małych i średnich gospodarstw, na 130
11 Możliwości zagospodarowania nieużytków i użytków rolnych do uprawy roślin energetycznych założenie plantacji wierzby energetycznej jest ograniczone przez brak specjalistycznych środków produkcji dostosowanych do wielkości areałów. Zakup profesjonalnych maszyn do mechanizacji upraw i zbioru roślin energetycznych jest ekonomicznie nieuzasadniony. Ich wysoka cena jest podstawową przeszkodą wskazywaną przez potencjalnych producentów biomasy. Przedstawione rozwiązania konstrukcyjne rębaków są dostosowane do małych lub średnich areałów plantacji roślin energetycznych, są proste w obsłudze, niskoenergochłonne i tanie w użytkowaniu, ze względu na wykorzystanie ciągnika rolniczego jako źródła napędu. Maszyny mogą być przydatne, oprócz rozdrabniania roślin energetycznych, podczas likwidacji plantacji krzewów owocowych oraz rozdrabniania gałęzi. Opracowane maszyny do obróbki biomasy wypełniają lukę pomiędzy kosztownymi wysokowydajnymi maszynami i pracą ręczną. Zastąpienie węgla kamiennego w gospodarskich układach ogrzewania zrębkami wierzby pozwala ograniczyć emisję do atmosfery zanieczyszczeń powstających w procesie spalania. Spaliny powstające podczas spalania wierzby zawierają o 21% mniej tlenków azotu w porównaniu do spalania węgla. Kolejnym efektem przemawiającym za stosowaniem drewna do wytwarzania ciepła jest zerowy bilans emisji dwutlenku węgla. Bibliografia 1. Bal R., Bieranowski J., Budny J., Gutowska A.E., Neugebauer M., Piechocki J., Szczukowski S., Paniczko S., Szutkiewicz P., Tworkowski J., Zaman A.S., Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii plan energetyczny województwa podlaskiego, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Białystok Dreszer K., Michałek R., Roszkowski A., Energia odnawialna możliwości jej pozyskiwania i wykorzystania w rolnictwie, Wydawnictwo PTIR, Kraków Lublin Warszawa 2003, s Grzybek A., Biomasa jako alternatywne źródło energii, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Warszawa Kościk B., Szmidt K., Kowalczyk-Juśko A., Mazur Z., Kwapisz M., Potencjalne zmiany emisji zanieczyszczeń powietrza wskutek zastąpienia paliw kopalnych biomasą wierzby, Barometr Regionalny, t. 12, nr 4, 2014, s Niemiec W., Skiba S., Ślenzak W., Sieczkarnia do drewna, Wzór użytkowy W-64585, Niemiec W., Stachowicz F., Szewczyk M., Trzepieciński T., Zrównoważona gospodarka energią w obiektach turystycznych, [w:] J. Krupa (red.), Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego, Wydawnictwo ZGTPD, Dynów 2014, s Niemiec W., Stachowicz F., Trzepieciński T., Rozwój technologii produkcji, zbioru i przetwarzania roślin energetycznych o zdrewniałych pędach, Ekologia i Technika, t. 20, nr 3, 2012, s Niemiec W., Stachowicz F., Trzepieciński T., Kępa L., Dziurka M., Cut-and-chip energy crop harvesting machines for fast-growing and high-yielding species of energy plants, International Multidisciplinary Conference, Nyiregyhaza Baia Mare May 2015, s Pabis J., Odnawialne źródła energii uzupełnieniem energetyki w rolnictwie, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Warszawa Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa
12 Witold Niemiec, Feliks Stachowicz, Tomasz Trzepieciński, Marta Wójcik 11. Sałagan P., Dobek T.K., Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i gminach wiejskich, Inżynieria Rolnicza, t. 134, nr 9, 2011, s Stańczyk K., Ludwik M., Uprawy roślin energetycznych możliwości zagospodarowania nieużytków i użytków rolnych, na których produkcja rolnicza jest nieopłacalna, Prace Naukowe Górnictwo i Środowisko, nr 3, 2003, s Stolarski M.J., Szczukowski S., Tworkowski J., Krzyżaniak M., Koszty założenia polowych plantacji szybko rosnących roślin energetycznych, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 99, z. 1, 2012, s Szczukowski S., Stolarski M., Plantacje drzew i krzewów szybko rosnących jako alternatywa biomasy z lasu stan obecny, szanse i zagrożenia rozwoju, [w:] P. Gołos, A. Kaliszewski (red.) Biomasa leśna na cele energetyczne, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2013, s Szczukowski S., Tworkowski J., Stolarski M., Wierzba energetyczna, Wydawnictwo Plantpress, Kraków Szewczyk M., Trzepieciński T., Układy mikrokogeneracyjne pracujące w oparciu o biomasę, [w:] J. Krupa (red.), Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego, Wydawnictwo ZGTPD, Dynów 2014, s Szul T., Wpływ wybranych działań racjonalizujących zużycie energii na redukcję poziomu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, rozprawa doktorska, Wydział Agroinżynierii AR, Kraków Trojanowska M., Szul T., Modelling of energy demand for heating buildings, heating tap water and cooking in rural households, TEKA Commission of Motorization and Power Industry, vol. 6a, 2006, s Trojanowska M., Szul T., Zapotrzebowanie na ciepło i możliwości jego pokrycia poprzez spalanie biomasy na Podkarpaciu, Inżynieria Rolnicza, t. 96, nr 8, 2007, s Trzepieciński T., Stachowicz F., Niemiec W., Kępa L., Dziurka M., Development of harvesting machines for willow small-sizes plantations in East-Central Europe, Croatian Journal of Forest Engineering, vol. 37, no. 1, 2016, s Weber H., Odpady roślinne źródłem energii, Gospodarka Paliwami i Energią, nr 5, 2000, s Wiśniewski G., Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa
- ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Poziom i struktura wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce i Unii Europejskiej z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i ekonomicznych ogrzewania domu jednorodzinnego Prof. dr hab. inż. Mariusz
Koncepcja rozdrabniacza karp korzeniowych do rewitalizacji upraw roślin energetycznych
Konferencja Naukowa z okazji 200-lecia SGGW PROBLEMY GOSPODARKI ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W ROLNICTWIE, LEŚNICTWIE I PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM WARSZAWA, 13-14 września 2016 r. Paweł Tylek, Józef Walczyk, Tadeusz
WBPP NATURALNE ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I SPOSOBY ICH WYKORZYSTANIA (BIOMASA, BIOPALIWA)
WOJEWÓDZKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W SŁUPSKU WBPP KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH GMIN STOWARZYSZONYCH W ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA RZEKI SŁUPI I ŁUPAWY NATURALNE ZASOBY ODNAWIALNYCH
UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE
UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE Bioenergia w krajach Europy Centralnej, uprawy energetyczne. Dr Hanna Bartoszewicz-Burczy, Instytut Energetyki 23 kwietnia 2015 r., SGGW 1. Źródła
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO I MOŻLIWOŚCI JEGO POKRYCIA POPRZEZ SPALANIE BIOMASY NA PODKARPACIU
Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO I MOŻLIWOŚCI JEGO POKRYCIA POPRZEZ SPALANIE BIOMASY NA PODKARPACIU Małgorzata Trojanowska, Tomasz Szul Katedra Energetyki Rolniczej, Akademia Rolnicza
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ, KOSZTY OGRZEWANIA DOMU JEDNORODZINNEGO PALIWAMI ODNAWIALNYMI I KOPALNYMI
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ, KOSZTY OGRZEWANIA DOMU JEDNORODZINNEGO PALIWAMI ODNAWIALNYMI I KOPALNYMI Prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski, prof. zw. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ZAŁOśENIA DO PROGRAMU WSPOMAGAJĄCEGO OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA BIOMASĘ DO CELÓW GRZEWCZYCH W GOSPODARSTWIE ROLNYM
InŜynieria Rolnicza 11/2006 Dariusz Kwaśniewski, Michał Cupiał Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie ZAŁOśENIA DO PROGRAMU WSPOMAGAJĄCEGO OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA
Socjo-ekonomiczne aspekty polskich inwestycji biomasowych
Socjo-ekonomiczne aspekty polskich inwestycji biomasowych Jerzy JANOTA BZOWSKI Bracka 4, 00-502 Warszawa tel.(+4822)6289854, fax. (+4822)6285082 e-mail:jbzowski@ekofundusz.org.pl. www.ekofundusz.org.pl
WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o.
WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY ZASOBY BIOMASY Rys.2. Zalesienie w państwach Unii Europejskiej Potencjał techniczny biopaliw stałych w Polsce oszacowano na ok. 407,5 PJ w skali roku. Składają się
OCENA CYKLU ŻYCIA (LCA) JAKO NARZĘDZIE OKREŚLANIA WPŁYWU PRODUKCJI ROLNICZEJ NA ŚRODOWISKO
OCENA CYKLU ŻYCIA (LCA) JAKO NARZĘDZIE OKREŚLANIA WPŁYWU PRODUKCJI ROLNICZEJ NA ŚRODOWISKO Michał Krzyżaniak, Mariusz Jerzy Stolarski Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
SEMINARIUM UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE. Tytuł referatu Bioenergia w Polsce. Uprawy energetyczne w Polsce stan obecny
SEMINARIUM UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE Tytuł referatu Bioenergia w Polsce. Uprawy energetyczne w Polsce stan obecny ITP. Oddz. Warszawa /POLBIOM Anna Grzybek 23.-24.04.2015 r.,
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy odział w Warszawie. Zakład Analiz Ekonomicznych i Energetycznych
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy odział w Warszawie Zakład Analiz Ekonomicznych i Energetycznych lukasz.kujda@wp.pl www.itp.edu.pl 1 O Instytucie Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe
Mikro przedsiębiorstwo AGRO Energetyczne
Mikro przedsiębiorstwo AGRO Energetyczne Założenia organizacyjne Romuald Bogusz Członek Zarządu Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój www.pige.org.pl, Otoczenie prawno-rynkowe nowej działalności Dyrektywa
Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce
Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce dr Zuzanna Jarosz Biogospodarka w Rolnictwie Puławy, 21-22 czerwca 2016 r. Celem nadrzędnym wprowadzonej w 2012 r. strategii Innowacje w służbie
Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego
Nie truj powietrza miej wpływ na to czym oddychasz Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu dr Bożena Niemczuk Lublin, 27 października
Prof. Politechniki Rzeszowskiej
PROBLEMY WYKORZYSTANIA BIOMASY Nowatorskie środki techniczne Dr hab. inż. Witold Niemiec Prof. Politechniki Rzeszowskiej TECHNOLOGIA ZAGOSPODAROWANIA KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH W PRODUKCJI ROŚLIN ENERGETYCZNYCH
dr inż. Tomasz Mirowski Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
MOZ LIWOS CI POPRAWY EFEKTYWNOS CI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKALNICTWA W POLSCE POPRZEZ ZWIE KSZENIE WYKORZYSTANIA LOKALNYCH ZASOBO W BIOMASY STAŁEJ dr inż. Tomasz Mirowski Pracownia Zrównoważonego
Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza
Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje
Znaczenie biomasy leśnej w realizacji wymogów pakietu energetycznoklimatycznego
Znaczenie biomasy leśnej w realizacji wymogów pakietu energetycznoklimatycznego w Polsce. Ryszard Gajewski POLSKA IZBA BIOMASY www.biomasa.org.pl Łagów, 5 czerwca 2012 r. Wnioski zużycie energii finalnej
Ocena możliwości rozwoju upraw wieloletnich na cele energetyczne
Ocena możliwości rozwoju upraw wieloletnich na cele energetyczne dr Zuzanna Jarosz Warsztaty Systemy informacji o wpływie zmian klimatu i zasobach biomasy Puławy, 01 grudnia 2015 r. Przeciwdziałanie zmianom
G S O P S O P D O A D R A K R I K NI N SK S O K E O M
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA CHOJNICE na lata 2015 2020 2020 17.10.2015 2015-10-07 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Założenia polityki energetycznej na szczeblu międzynarodowym i krajowym 3. Charakterystyka
WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE TRZYLETNIEJ WIERZBY ENERGETYCZNEJ
Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE TRZYLETNIEJ WIERZBY ENERGETYCZNEJ Dariusz Baran Katedra Techniki Rolno-Spożywczej, Akademia Rolnicza w Krakowie Dariusz Kwaśniewski Katedra Inżynierii
Ocena potencjału biomasy stałej z rolnictwa
Ocena potencjału biomasy stałej z rolnictwa dr Zuzanna Jarosz Inżynieria rolnicza w ochronie i kształtowaniu środowiska Lublin, 23-24 września 2015 Głównym postulatem Unii Europejskiej, a także Polski,
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków
Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne w polskich warunkach
Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne w polskich warunkach Wybrane elementy agrotechniki Gatunek Obsada roślin [tys./ha] Nawożenie [kg/ha] N P 2 O 5 K 2 O Odchwaszczanie
POSSIBILITIES OF USING BIOMASS IN POLAND
POSSIBILITIES OF USING BIOMASS IN POLAND Ryszard Gajewski POLSKA IZBA BIOMASY www.biomasa.org.pl Miskolc, 28 kwietnia 2011 r. Powierzchnia użytków rolnych w UE w przeliczeniu na jednego mieszkańca Źródło:
NAKŁADY NA ZAŁOŻENIE PLANTACJI WIERZBY ENERGETYCZNEJ
Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2009 Jan Kamionka, Stanisław Kaliński Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie NAKŁADY NA ZAŁOŻENIE PLANTACJI WIERZBY ENERGETYCZNEJ Streszczenie
POTENCJAŁ ENERGETYCZNY ROLNICTWA GMINY BEJSCE
POTENCJAŁ ENERGETYCZNY ROLNICTWA GMINY BEJSCE Andrzej Pacocha Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ZASOBY GRUNTOWE CZYLI CZYM
Uprawa roślin energetycznych w Grupie Dalkia Polska. Krzysztof Buczek Dalkia Polska Piotr Legat Praterm
Uprawa roślin energetycznych w Grupie Dalkia Polska Krzysztof Buczek Dalkia Polska Piotr Legat Praterm Grupa Dalkia Polska Zainstalowana moc cieplna Zainstalowana moc elektryczna 4 980 MW 782 MW Produkcja
ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim
ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim Marian Magdziarz WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Powierzchnia 9.412 km² Ludność - 1.055,7 tys Stolica Opole ok. 130 tys. mieszkańców
Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy
Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.
CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH BIOPALIW Z BIOMASY STAŁEJ
Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2007 Mariusz Stolarski, Stefan Szczukowski, Józef Tworkowski Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH
Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne
Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne Anna Jędrejek Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych GEOINFORMACJA synonim informacji geograficznej; informacja uzyskiwana poprzez interpretację danych
KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM
Inżynieria Rolnicza 13/2006 Zenon Grześ, Ireneusz Kowalik Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Poznaniu KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE
Uprawa roślin na potrzeby energetyki
INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Uprawa roślin na potrzeby energetyki Szczecin 3 grudnia 2009 Promocja rozwiązań sprzyjających produkcji energii niskoemisyjnej Polska
Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ
OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE
MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA BIOMASY DRZEWNEJ DO CELÓW ENERGETYCZNYCH W SADOWNICTWIE I LEŚNICTWIE
MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA BIOMASY DRZEWNEJ DO CELÓW ENERGETYCZNYCH W SADOWNICTWIE I LEŚNICTWIE Dr inż. Stanisław Parzych, Dr inż. Agnieszka Mandziuk Wydział Leśny SGGW w Warszawie Mgr inż. Sebastian Dawidowski
WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów, PL BUP 13/
PL 67020 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120576 (22) Data zgłoszenia: 12.12.2011 (19) PL (11) 67020 (13) Y1
Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW
Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki
Potencjalna rola plantacji roślin energetycznych w Polsce.
Potencjalna rola plantacji roślin energetycznych w Polsce. Ryszard Gajewski POLSKA IZBA BIOMASY www.biomasa.org.pl Warszawa, 08 czerwca 2016 r. Biomasa jest typowo lokalnym paliwem ü Powinna być wykorzystywana
OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH
Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA
Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE dla ENERGETYKI Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej Autor: Jan Gładki (FLUID corporation sp. z o.o.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r. 1 Odnawialne Źródła Energii w 2006 r. Biomasa stała 91,2 % Energia promieniowania słonecznego
Zastosowanie słomy w lokalnej. gospodarce energetycznej na
Zastosowanie słomy w lokalnej gospodarce energetycznej na przykładzie PEC Lubań Krzysztof Kowalczyk Człuchów 02-03.10.2014 Kalendarium ciepłownictwa w Lubaniu Pierwsze kotłownie komunalne ok. 4,0 [MW]
Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"
Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PRODUKCJI BIOMASY Z TRZYLETNIEJ WIERZBY
Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PRODUKCJI BIOMASY Z TRZYLETNIEJ WIERZBY Dariusz Kwaśniewski Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie.
ANALIZA STATYSTYCZNA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W GMINACH WIEJSKICH
MOTROL, 2008, 10, 126 130 ANALIZA STATYSTYCZNA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W GMINACH WIEJSKICH Małgorzata Trojanowska, Tomasz Szul Katedra Energetyki Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie.
WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ASPEKTY EKONOMICZNE ORAZ PRAWNE W KONTEKŚCIE USTAWY O OZE
WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ASPEKTY EKONOMICZNE ORAZ PRAWNE W KONTEKŚCIE USTAWY O OZE Prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Niska emisja sprawa wysokiej wagi
M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do
OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH
Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA
PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie:
PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie: Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Dolna Odra moc elektryczna 1772 MWe, moc cieplna 117,4 MWt Elektrownia Pomorzany Elektrownia Pomorzany
Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce
Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Rok: 2015; okres: 09 (21.VI - 20.VIII) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia
Zasoby biomasy w Polsce
Zasoby biomasy w Polsce Ryszard Gajewski Polska Izba Biomasy POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH W UE W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA Źródło: ecbrec ieo DEFINICJA BIOMASY Biomasa stałe lub ciekłe substancje
WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA KOSZTY WYKONANIA PRAC NA PLANTACJACH WIERZBY ENERGETYCZNEJ
Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2009 Jan Pawlak Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA KOSZTY
Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2007
Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2007 Jan Pawlak Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie NAKŁADY I KOSZTY ENERGII W ROLNICTWIE
I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności
Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ
Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA
Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym oraz węglem Prowadzący: Tomasz Lis Małopolska
Biomasa. Rodzaje i charakterystyka form biomasy. Zrębki
Biomasa Biomasa jest to ekologiczne odnawialne źródło energii. Szerokie pojęcie biomasy zawiera w sobie wszystkie produkty pochodzenia organicznego (głównie roślinnego) które spalając możemy wykorzystywać
Technologie przetwarzania biomasy Biomass processing technologies. Inżynieria środowiska. I stopień. ogólno akademicki
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Technologie przetwarzania biomasy Biomass processing technologies A.
Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego
Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na
WPŁYW CECH FIZYCZNYCH SUROWCÓW ROŚLINNYCH NA JAKOŚĆ I ENERGOCHŁONNOŚĆ WYTWORZONYCH BRYKIETÓW
WPŁYW CECH FIZYCZNYCH SUROWCÓW ROŚLINNYCH NA JAKOŚĆ I ENERGOCHŁONNOŚĆ WYTWORZONYCH BRYKIETÓW Ignacy Niedziółka, Beata Zaklika, Magdalena Kachel-Jakubowska, Artur Kraszkiewicz Wprowadzenie Biomasa pochodzenia
STUDIA PODYPLOMOWE WYKORZYSTANIE BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE
WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI UNIWERSYTET ROLNICZY w Krakowie, ul. Balicka 120, 30-149 Kraków STUDIA PODYPLOMOWE WYKORZYSTANIE BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE Program studiów KRAKÓW 2009 Nazwa
Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"
Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności
Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski
Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów
PRODUKCJA BIOMASY A KOSZTY SUROWCOWO- -MATERIAŁOWE NA JEDNOROCZNYCH PLANTACJACH WIERZBY ENERGETYCZNEJ
Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 PRODUKCJA BIOMASY A KOSZTY SUROWCOWO- -MATERIAŁOWE NA JEDNOROCZNYCH PLANTACJACH WIERZBY ENERGETYCZNEJ Dariusz Kwaśniewski Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet
OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH
Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA
Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu
Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 31 marca 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE
ROŚLINY WIELOLETNIE ŹRÓDŁEM BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE
ROŚLINY WIELOLETNIE ŹRÓDŁEM BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE dr inż. Mariusz Jerzy Stolarski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Centrum Badań Energii Odnawialnej Pl. Łódzki 3, 10-724 Olsztyn, tel (089)
Ocena możliwości rozwoju upraw wieloletnich na cele energetyczne z uwzględnieniem skutków środowiskowych i bezpieczeostwa żywnościowego Antoni Faber
Ocena możliwości rozwoju upraw wieloletnich na cele energetyczne z uwzględnieniem skutków środowiskowych i bezpieczeostwa żywnościowego Antoni Faber Warsztaty Ocena potencjału biomasy odpadowej i ubocznej
Jak powstają decyzje klimatyczne. Karol Teliga Polskie Towarzystwo Biomasy
Jak powstają decyzje klimatyczne Karol Teliga Polskie Towarzystwo Biomasy 1 SCENARIUSZE GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA 2 Scenariusz 1 Powstanie i wdrożenie wspólnej globalnej polityki klimatycznej (respektowanie
Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne na poziomie gmin 24 stycznia 2008, Bydgoszcz Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. BIOMASA BIOMASA DREWNO
PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT
PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI z katedr dyplomowania dla kierunku TRANSPORT 1 Katedra Energetyki i Pojazdów 1. Charakterystyka procesu dystrybucji paliw płynnych w Polsce. 2. Przegląd, budowa,
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego Wydział Mechaniczno-Energetyczny Lokalna energetyka geotermalna jako podstawowy składnik OZE w procesie dochodzenia do samowystarczalności energetycznej
Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne w gminach Województwa Mazowieckiego 27 listopada 2007, Warszawa Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Rynek biomasy na Węgrzech 2013-10-30 14:20:47
Rynek biomasy na Węgrzech 2013-10-30 14:20:47 2 Coraz większy udział w rynku energetycznym ma energia uzyskana z odnawialnych źródeł energii. Rynek biomasy na Węgrzech Coraz większy udział w rynku energetycznym
Przetwarzanie odpadów i produktów roślinnych w biogazowniach - aspekty ekonomiczne
Przetwarzanie odpadów i produktów roślinnych w biogazowniach - aspekty ekonomiczne Sympozjum Metanizacja gospodarki na rzecz proinnowacyjnego rozwoju Dolnego Śląska Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych
NISKA EMISJA. -uwarunkowania techniczne, technologiczne i społeczne- rozwiązania problemu w realiach Polski
IX Konferencja Naukowo-Techniczna Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym -OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI Z OGRZEWNICTWA INDYWIDUALNEGO- Sosnowiec 21.02.2014r. NISKA EMISJA -uwarunkowania techniczne, technologiczne
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PRODUKCJI BIOMASY Z ROCZNEJ WIERZBY
nżynieria Rolnicza 1(119)/2010 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PRODUKCJ BOMASY Z ROCZNEJ WERZBY Dariusz Kwaśniewski nstytut nżynierii Rolniczej i nformatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie. W pracy
TECHNOLOGIA USZLACHETNIANIA WSZELKIEGO RODZAJU BIOMAS I BIOMASOWYCH PALIW ODPADOWYCH
TECHNOLOGIA USZLACHETNIANIA WSZELKIEGO RODZAJU BIOMAS I BIOMASOWYCH PALIW ODPADOWYCH mgr inż. Jan GŁADKI MODUŁ USZLACHETNIANIA BIOMAS opracowany na bazie patentu: Zb. Bis/ W. Nowak ; nr P204294 z dnia
Prognozy pozyskania drewna w Polsce w perspektywie 20 lat oraz możliwości ich wykorzystania do szacowania zasobów drewna na cele energetyczne
Konferencja naukowo-techniczna pt.: Możliwości oraz uwarunkowania podaży drewna do celów energetycznych Instytut Badawczy Leśnictwa Prognozy pozyskania drewna w Polsce w perspektywie 20 lat oraz możliwości
MODEL ENERGETYCZNY GMINY. Ryszard Mocha
MODEL ENERGETYCZNY GMINY Ryszard Mocha PAKIET 3X20 Załącznik I do projektu dyrektywy ramowej dotyczącej promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii : w 2020 roku udział energii odnawialnej w finalnym
Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu
Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu dr inż. Wojciech Cichy mgr inż. Agnieszka Panek Zakład Ochrony Środowiska i Chemii Drewna Pracownia Bioenergii Dotychczasowe
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod kierunku: 06.9 Specjalność:
Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej
Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej Wprowadzenie i prezentacja wyników do dalszej dyskusji Grzegorz Wiśniewski Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC
Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe
Dr inż. Mariusz Szewczyk Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2 Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe
EFEKTYWNOŚĆ MECHANIZACJI UPRAWY NA PLANTACJACH WIERZBY ENERGETYCZNEJ
Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 EFEKTYWNOŚĆ MECHANIZACJI UPRAWY NA PLANTACJACH WIERZBY ENERGETYCZNEJ Dariusz Kwaśniewski Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie:
CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha
CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE Ryszard Mocha ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POLSCE. BIOMASA Największe możliwości zwiększenia udziału OZE istnieją w zakresie wykorzystania biomasy. Załącznik
Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności
Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność
Biomasa jednorocznych roślin energetycznych źródłem biogazu
M o t t o: Jedyną pewną metodą istnienia porażek jest nie mieć żadnych nowych pomysłów A. Einstein BAŁTYCKIE FORUM BIOGAZU Gdańsk, 17-18 września 2012 r. Biomasa jednorocznych roślin energetycznych źródłem
REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.
REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą
Biomasa uboczna z produkcji rolniczej
Biomasa uboczna z produkcji rolniczej dr Zuzanna Jarosz Warsztaty Systemy informacji o wpływie zmian klimatu i zasobach biomasy Puławy, 01 grudnia 2015 r. Głównym postulatem Unii Europejskiej, a także
MTP INSTALACJE Poznań 23-26.04.2012
Efektywne spalanie biomasy pochodzenia drzewnego Wojciech Kubik Specjalista d/s kotłów biomasowych Viessmann Sp. z o.o Tel +48782756777 Mail: kukw@viessmann.com Ogrzewanie biomasą drzewną/rolniczą - dlaczego
PRODUKTYWNOŚĆ WIELOLETNICH PLANTACJI ENERGETYCZNYCH W POLSCE
Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2008 Włodzimierz Majtkowski, Gabriela Majtkowska Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Ogród Botaniczny w Bydgoszczy PRODUKTYWNOŚĆ
5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80%
5 Z ASTOSOWANIE RÓŻNYCH PALIW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Gaz płynny; Eko-groszek; 0,90% Słoma; 0,50% 5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80% SEMINARIUM KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA DLA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Patrząc na szybko rozwijającą się gospodarkę, ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię
Potencjał biomasy nowe kierunki jej wykorzystania
INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO Dominika Kufka Potencjał biomasy nowe kierunki jej wykorzystania Transnational Conference 25 th 26 th of November 2014, Wrocław Fostering communities on energy transition,
Technologie OZE. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze. Stefan Pawlak Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.
Szkolenie Piła, Lokalny 28 listopada Zarządca 2012r. Energetyczny Technologie OZE. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze Stefan Pawlak Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. www.ure.gov.pl
Praktyczne uwarunkowania wykorzystania drewna jako paliwa
Praktyczne uwarunkowania wykorzystania drewna jako paliwa Wojciech GORYL AGH w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw II Konferencja Naukowa Drewno Polskie OZE, 8-9.12.2016r., Kraków www.agh.edu.pl Drewno
IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ
IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,