Biologiczne procesy produkcji wodoru

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biologiczne procesy produkcji wodoru"

Transkrypt

1 Biologiczne procesy produkcji wodoru Katarzyna Kwiecień* ) Wprowadzenie Wodór może być w bliskiej przyszłości podstawowym nośnikiem energii, ze względu na dużą wartość jego energii chemicznej w przeliczeniu na jednostkę masy oraz ze względu na produkt jego spalania, czyli wodę nie zanieczyszczającą środowiska naturalnego. Wodór jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na kuli ziemskiej, ale niestety nie występuje w stanie wolnym. Pozyskuje się go z różnego rodzaju surowców metodami termicznymi, chemicznymi oraz o coraz większym znaczeniu przedstawionymi w niniejszym artykule metodami biologicznymi, opartymi na fermentacji biomasy i metodach biofotolitycznych, wykorzystujących rozkład wody za pomocą enzymów hydrogenazy i nitrogenazy [1, 2]. Za wodorem jako paliwem przemawiają różne względy, przede wszystkim kurczące się zasoby paliw kopalnianych (gaz ziemny i ropa naftowa) i kopalnych (węgiel), bezpieczeństwo energetyczne (lokalne surowce, energetyka rozproszona) oraz różne aspekty ekologiczne, takie jak: zmniejszenie substancji cieplarnianych i toksycznych. Światowa produkcja wodoru opiera się głównie na gazie ziemnym, którego aktualne zasoby szacowane są na około siedemdziesiąt lat [3]. Malejące zasoby paliw kopalnianych i kopalnych należałoby raczej przeznaczyć na duże potrzeby przemysłu chemicznego, pomimo że zasoby bilansowe węgla mogą wystarczyć na około lat [4]. Zatem przyszłość nośników energii powinno się budować na wodorze, jako że przemawiają za tym różne względy, w tym polityczne, lokalne, dywersyfikacja paliw i układów energetycznych oraz ekologia. Użycie wodoru jako nośnika energii jest przyszłościową opcją redukcji światowej emisji CO 2 [5]. Wodór jest postrzegany jako nośnik energii przyszłości głównie pod kątem jego zastosowania w ogniwach paliwowych, która to technologia może już wkrótce zdominować rynek energetyczny. Zużycie wodoru może być duże, ponieważ ogniwa paliwowe będą wykorzystane w całym zakresie mocy i to we wszystkich dziedzinach gospodarki energetycznej (motoryzacji, elektroenergetyce, zastosowaniach komunalnych, domowych, dla wojska, czy w elektronicznych urządzeniach przenośnych) [6]. Około 95% wodoru produkowanego dzisiaj pochodzi z paliw kopalnianych i kopalnych [7], w tym 60% światowej produkcji wodoru uzyskuje się za pomocą metod konwersji gazu ziemnego, głównie poprzez produkcję gazu syntezowego (H 2, CO) w procesie reformingu parowego metanu (SMR), będącego głównym składnikiem gazu ziemnego, w ilości dochodzącej nawet do 99%. Procesom reformingu i to w niskich temperaturach * ) Mgr inż. Katarzyna Kwiecień Urząd Miasta i Gminy w Drobinie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, Drobin ( C) można poddawać metanol [8] oraz etanol [9], które mogą być produktami z przeróbki biomasy. Poza tym wodór można pozyskać z węgla w procesach zgazowania metodami (Texaco, Koppers-Totzek, Lurgi, Winkler i inne) oraz z wody w procesie elektrolizy [10], która to metoda ze względu na energochłonność może być opłacalna tylko przy połączeniu procesu elektrolizy z energią pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych, np. z wykorzystaniem wiatru [11]. Wodór można otrzymywać również z wody w procesie dysocjacji w wysokich temperaturach [12]. W podwyższonej temperaturze w obecności katalizatora znana jest również metoda produkcji wodoru z amoniaku [9]. Powyższe metody produkcji wodoru oparte są na raczej skromnych zasobach paliw kopalnianych i kopalnych oraz na energochłonnym elektrochemicznym rozkładzie wody. W związku z powyższym poszukuje się innych metod lub/i surowców do produkcji wodoru w sposób bezpieczny, ekologiczny i ekonomiczny. W skali lokalnej taką alternatywą na przyszłość wydaje się być wykorzystanie biomasy, będącej surowcem dostępnym i odnawialnym. Procesy termiczne produkcji wodoru z biomasy takie jak kraking, reforming, zgazowanie i dysocjacja w niniejszym artykule nie są omawiane. Biomasa Za biomasę uznaje się wszelką substancję organiczną, którą stanowią rośliny wytwarzane na specjalnych plantacjach lub jest to organiczny materiał odpadowy, głównie pochodzenia roślinnego, ale też zwierzęcego. Wzór sumaryczny C 1 H 1,45 O 0,7 wyraża strukturę chemiczną biomasy, która składa się z celulozy, hemicelulozy i ligniny, w mniejszej ilości z wosków, tłuszczy i pektyn. Biomasa zawiera także substancje mineralne, ale ich udział jest znacznie mniejszy niż w węglu [13], dlatego energia chemiczna zawarta w biomasie jest często nazywana czystym węglem. Biomasę pozyskuje się przede wszystkim z plantacji roślin energetycznych, jako drewno odpadowe w leśnictwie i drzewnictwie, słomę w produkcji zbożowej, odpady organiczne w przemyśle spożywczym czy rolnym oraz gnojowicę i obornik z hodowli zwierząt. Osady organiczne ze ścieków, w komunalnych oczyszczalniach, to również biomasa. Reasumując, źródeł pozyskiwania biomasy jest wiele, jednak głównie z rolnictwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej i przemysłu [14, 15]. Do najbardziej popularnych roślin energetycznych, stanowiących źródło biomasy należą: wierzba energetyczna (Salix L), trawy wieloletnie miskant olbrzymi (Miscanthus siensis gigantheus), miskant cukrowy (Miscanthus sacchariflorus), spartina preriowa (Spartina pectinata), ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita Rusby) znany pod nazwą malwy pensylwańskiej, topola (Populus L) oraz słonecznik bulwiasty zwany topinamburem (Helianthus tuberosus) [16]. 2

2 O rosnącej pozycji biomasy w zastosowaniach energetycznych świadczy fakt, że jej użycie jako źródła energii odnawialnej przyczynia się do zmniejszenia emisji CO 2 do atmosfery (w zamkniętym cyklu jej tworzenia biomasa nie emituje dwutlenku węgla lub emituje niewielkie ilości w ogólnym jego rozliczeniu) [17] oraz to, że stanowi ona aż 98% energetycznego udziału wśród OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Biomasa będzie również odgrywać największą rolę w wypełnieniu zobowiązań dyrektywy WE nr 2001/77, dotyczącej promowania elektryczności wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii. Dokument Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 roku zakłada, że udział energii elektrycznej wytwarzanej z OZE w łącznym zużyciu energii elektrycznej brutto w Polsce powinien osiągnąć 7,5% w 2010 r. [18]. Mówiąc o uregulowaniach prawnych dotyczących OZE należy również wspomnieć o Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w OZE [15]. Poza tym Protokół z Kioto nakłada na kraje wysokorozwinięte redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery średnio o 5,2% w stosunku do emisji z 1990 roku. Polska, aby wypełnić zobowiązania zawarte w powyższych dokumentach, powinna nastawić się na wykorzystanie biomasy. Szacuje się, że do 2010 r. wzrośnie produkcja biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne, nawet do 1 mln ha gruntów rolnych [19]. Już dziś w Polsce wprowadza się dopłaty do produkcji wierzby energetycznej (Salix sp.) i róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) [20]. Póki co biomasę wykorzystuje się jako źródło tak zwanej czystej energii, zamiast węgla, spalanej w kotłach c. o. Coraz częściej przeprowadza się modernizację kotłowni na słomę, owies i inne surowce oraz uformowanie biomasy np. pelety. Biomasa zaczyna odgrywać coraz większą rolę jako lokalne źródło energii, gdyż tylko jej lokalne zastosowanie staje się zasadne ekonomicznie. Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2008 r. zostanie opracowany bilans biomasy pod kątem jej zastosowania na cele energetyczne przy założeniu, że przeznaczenie biomasy na cele energetyczne nie będzie powodować jej niedoboru w przemyśle drzewnym, leśnictwie, rolnictwie itd. [18]. Obecnie z różnych źródeł można pozyskać dane przedstawiające krajowy potencjał biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne. Powyższe dane przedstawiono w tab. 1. Tabela 1 Krajowy potencjał biomasy (PJ/rok) [21] Rodzaje biomasy Zasoby/[PJ/rok] Udział (%) Słoma ,6 Drewno, w tym: 115 a) zasoby leśne 35 b) plantacje 20 c) odpady przemysłowe 30 d) recykling 30 Biogaz i odpady organiczne, w tym: 240 a) gnojowica i odchody 40 b) odpady organiczne 100 c) odpady ściekowe ,5 42,9 Biopaliwa płynne 45 8,0 R A Z E M Biogaz W ogólnym bilansie biomasy dużą rolę odgrywa biogaz. Istniejące wysypiska odpadów, które nie mają instalacji odgazowujących, emitują biogaz do atmosfery w stanie nieprzetworzonym. Niekontrolowane ulatnianie się gazu z wysypisk organicznych do atmosfery jest zagrożeniem dla środowiska naturalnego, gdyż gazy przedostające się do wyższych warstw atmosfery niszczą ją i przyczyniają się do powstania efektu cieplarnianego. Dla przykładu metan jest wielokrotnie silniejszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla. Warto zatem zastanowić się nad wykorzystaniem gazu wysypiskowego do produkcji wodoru. Można w ten sposób wykorzystać niebezpieczny dla środowiska balast do wytworzenia ekologicznego paliwa wodorowego [22]. Wytwarzanie się gazu w złożu wysypiska jest procesem zachodzącym w obecności bakterii tlenowych i beztlenowych. W procesie powstawania metanu w środowisku wodnym dużą rolę odgrywają bakterie metanowe. Rozkładowi biologicznemu ulegają cząsteczki organiczne węglowodanów, białek i tłuszczy. Okres fermentacji (ok. 1 miesiąca) to tzw. okres fermentacji tlenowej, a biogaz z tego okresu składa się głównie zco 2, N 2, O 2, H 2, pary wodnej, kwasów organicznych oraz różnorodnej grupy związków wydzielających intensywny, nieprzyjemny zapach (odory). Następnie zachodzi fermentacja beztlenowa, której głównymi produktami są CH 4, CO 2, para wodna oraz inne związki np. H 2 S [23]. Z organicznych odpadów roślinnych i zwierzęcych w beztlenowej fermentacji metanowej można uzyskać duże ilości biogazu. Proces ten realizuje się w temperaturach 5-55 C przy udziale bakterii w obecności wody. Zwykle uzyskuje się biogaz zawierający około 60% CH 4 i 40% CO 2 [24]. Ilość uzyskiwanego bio-metanu z różnych surowców w przeliczeniu na suchą masę organiczną (s. m. o.) przedstawiono w tab. 2. Warto zwrócić uwagę na dużą ilość produkcji biogazu z kukurydzy. Wydajność energetyczna kukurydzy przewyższa pozostałe zboża i rośliny okopowe. Poza tym kukurydza charakteryzuje się wysoką produktywnością w tonach na hektar (8t/ha). W przypadku tej rośliny do produkcji biogazu można przeznaczyć zielone części roślin jak i resztki po zbiorze ziarna (tab. 2). Ponieważ kukurydza jest bardzo dobrym surowcem do fermentacji metanowej, dlatego należałoby się zastanowić nad wykorzystaniem jej cennych walorów na potrzeby produkcji alternatyw- Tabela 2 Uzysk bio-metanu z beztlenowej fermentacji wybranych odpadów przemysłu rolno- -spożywczego w przeliczeniu na suchą masę organiczną (s. m. o.) [24] Lp. Rodzaj substratu produkcja CH 4 m 3 /ton s. m. o. 1 kukurydza słoma kukurydzy słoma żytnia słoma rzepakowa ziemniaki gnojowica obornik trawa miskant cukrowy 410 3

3 nych źródeł energii. Kontrolowane zagospodarowanie odchodów zwierzęcych (gnojówki, gnojowicy) gromadzenie w szczelnych, nieprzepuszczalnych, specjalnie przystosowanych do tego celu zbiornikach z przeznaczeniem do biogazowni może być w przyszłości zjawiskiem powszechnym. W Polsce praktykuje się już metodę produkcji biogazu z gnojownicy. W Pawłówku (woj. pomorskie) została w czerwcu 2005 r. otwarta biogazownia oparta na nowoczesnej, duńskiej technologii o wydajności m 3 biometanu na rok. Jak wynika z powyższych informacji metan jako główny składnik biogazu może być alternatywą dla metanu uzyskiwanego z gazu ziemnego. Zamiast wytwarzania z biogazu energii elektrycznej jako końcowego produktu, można produkcję biogazu przekwalifikować na pozyskanie wodoru w pierwszym etapie za pomocą bakterii lub w procesach reformingu metanu, po jego oddzieleniu od składników towarzyszących. Produkcja wodoru z zastosowaniem biofotolizy Poza procesem produkcji wodoru z biomasy można również wodór produkować z wody z zastosowaniem biofotolizy. Te nowe metody (rozwojowe) mogą być w przyszłości alternatywą dla konwencjonalnych metod pozyskania wodoru. Biofotoliza wody przy użyciu alg i cyjanobakterii, wykorzystuje procesy zachodzące w komórkach roślin. Fotosynteza wykorzystuje absorpcję światła przez dwa odmienne, działające seryjnie fotosystemy PSII i drugi fotosystem PSI. Podczas fotosyntezy algi pochłaniają CO 2, wydalają tlen, rozwijają się i gromadzą energię. Algi mogą w pewnych warunkach produkować wodór, dzieje się to dzięki enzymowi hydrogenazy (enzym katalizujący reakcje utleniania i redukcji). Hydrogenaza, przy braku siarki, przestawia się na produkcję wodoru. Dzięki enzymowi hydrogenazy elektrony pochodzące od wody przepływają przez dwa systemy PSII i PSI, gdzie hydrogenaza z ferrodoksyną rozkłada wodę na tlen i wodór. Takie uaktywnienie hydrogenazy umożliwia przetrwanie alg w środowisku, w którym brakuje jonów siarczkowych, kiedy to fotosynteza i produkcja tlenu zostaje zatrzymana. W związku z tym algi mogą wytworzyć wystarczające ilości adenozynotrifosforanu (ATP), niezbędnego do przeżycia [1]. H 2 O PSII PSI Fd Hydrogenaza H 2 (1) O 2 Rys. 1. Wytwarzanie wodoru w procesie biofotolizy [27] Adenozynotrifosforan czyli nukleotyd składający się z zasady azotowej adeniny połączonej wiązaniem N-glikozydowym z cząsteczką cukru rybozy i trzech reszt fosforanowych połączonych ze sobą dwoma wiązaniami bezwodnikowymi. Reszty fosforanowe są oznaczane w ogólnie przyjętej notacji greckimi literami α, β, γ. ATP jest jednym z najważniejszych nukleotydów w komórce, pełni funkcję uniwersalnego nośnika energii. Chlamydomonas reinhardtii jest typową algą, która w warunkach beztlenowych, pozbawiona siarki może produkować wodór w czasie od 50 do 100 h. Przy końcu fazy hydrogenazy alga musi powrócić do warunków tlenowego i bogatego w pożywienie otoczenia. Faza produkcji wodoru i tlenowego wzrostu algi może być zmieniana i kolejno powtarzana [25]. Gaffron i Rubin po raz pierwszy pokazali, że zielona alga może produkować wodór nie tylko pod wpływem światła, ale również w ciemności w warunkach beztlenowych. Enzym pośredniczący w produkcji wodoru (hydrogenaza) katalizuje poniższą reakcję, 2H + + 2X reduktor = H 2 + 2X utleniacz (2) Nośnik elektronu X pochodzi z ferrodoksyny zawartej w zielonej aldze. Odkąd ferrodoksyna redukuje się w wodzie podczas procesu fotosyntezy tlenowej, zielona alga może teoretycznie być uważana za mikroorganizm rozkładający wodę [26]. Ferrodoksyna aktywuje hydrogenazę odpowiedzialną za wytworzenie wodoru, w reakcjach następczych ATP i aktywowana ferrodoksyna przekształca CO 2 w węglowodany [27]. Ogólny schemat mechanizmu biofotolizy przedstawia rys. 1. Naukowcy szacują, że mały staw pełen alg jest w stanie wyprodukować tyle wodoru, aby zapewnić paliwo 12 samochodom na tydzień [28]. Innym enzymem zdolnym do wytworzenia wodoru w procesie biofotolizy jest nitrogenaza, która jest kompleksem złożonym z dwu białek: Fe białka, nazywanego też reduktazą nitrogenazy i MoFe białka, nazywanego nitrogenazą lub dinitrogenazą. W 1974 r. Benemann i Weare przedstawili cyjanobakterię (Anabaena cylindrica), która może produkować wodór i tlen w atmosferze argonu. Azot w związkach organicznych występuje w formie zredukowanej. Pobieranie azotu jako pokarmu musi być połączone z jego redukcją przy wydatkowaniu energii. Nitrogenaza pośredniczy w redukcji azotu molekularnego do NH 3 z konsumpcją siły redukcji poprzez ferrodoksynę i ATP. Nitrogenaza może pośredniczyć w produkcji wodoru, a mianowicie katalizować redukcję protonu do wodoru w warunkach nieobecności azotu (w atmosferze argonu). Redukcji azotu towarzyszy zawsze wydzielanie wodoru. Ponadto produkcja wodoru przez enzym nitrogenazy występuje jako reakcja uboczna nawet w 100% atmosferze nasycenia azotem. Cyjanobakterie mają bardzo dobrze rozwinięty mechanizm chroniący enzym nitrogenazy przed tlenem, który może równocześnie dostarczać ATP i zmniejszać siłę redukcji. Enzym nitrogenazy umiejscowiony jest w heterocystach. Wegetatywne komórki wykonują fotosyntezę tlenową. Wyprodukowane związki organiczne w wyniku redukcji dwutlenku węgla przy pomocy wegetatywnych komórek cyjanobakterii zostają przeniesione do heterocyst, gdzie następuje ich rozkład w celu zmniejszania energii dla nitrogenazy [26]. Skuteczność poniższej reakcji produkcji wodoru za pomocą enzymu nitrogenazy zwiększa się poprzez użycie dużych ilość ATP i ograniczając dostęp azotu. Proces zachodzi wg reakcji (3) [29]: 4

4 Znane są metody fermentacji, w wyniku których powstaje wodór jako produkt końcowy. Jest to tzw. ciemna fermentacja wodorowa (dark fermentations). Polega ona na konwersji cukrów prostych do wodoru, kwasów organicznych i dwutlenku węgla. Glukoza jest najbardziej popularnym substratem do beztlenowej produkcji wodoru. Produkcję wodoru opisuje poniższa reakcja [32]: C 6 H 12 O 6 + 2H 2 O 2CH 3 COOH + 2CO 2 + 4H 2 (4) Rys. 2. Produkcja wodoru w biologicznym procesie algi Chlamydomonas MGA 161 z morską bakterią Rhodopseudomonas W-1S [30] 2H + + 2e - + 4ATP H 2 + 4ADP + 4Pi (3) gdzie ADP adenozynodifosforan, związek organiczny, nukleotyd złożony z rybozy, adeniny i dwóch grup fosforanowych oraz Pi anion fosforanowy. Fermentacja Zielone algi mogą być stosowane do innej metody produkcji wodoru, a mianowicie przy ciemnej i fermentacyjnej produkcji wodoru [26]. Przykładem takiego procesu może być fermentacja morskiej algi Chlamydomonas MGA 161 z morską bakterią Rhodopseudomonas W-1S (rys. 2). Proces ten można podzielić na trzy etapy. W pierwszym etapie pod wpływem światła zachodzi proces fotosyntezy (energia słoneczna kumuluje się w algach), następnie w drugim etapie substancja organiczna w warunkach beztlenowych ulega fermentacji produktem jest wodór i pozostałość organiczna, która następnie zostaje oddzielona w procesie gorącej filtracji i przetransportowana do fotobioreaktora, w którym to jako etap trzeci w warunkach beztlenowych pod wpływem światła i w obecności bakterii (Rhodopseudomonas) zachodzi konwersja substancji organicznej do wodoru i dwutlenku węgla [30]. Fermentacja biomasy przedstawiona na rys. 3 może okazać się jedną z przyszłościowych metod produkcji wodoru. Podczas zwykłej fermentacji biomasy przy produkcji biogazu, omówionego wcześniej powstaje również wodór w pierwszym etapie procesu (około miesiąca). Jednak nie jest pozyskiwany na tym etapie, gdyż jest on substratem do dalszych procesów fermentacji, w wyniku których otrzymuje się biogaz jako produkt końcowy. Rys. 3. Produkcja wodoru przez ciemną fermentację [31] Wydajność teoretyczna reakcji (4) wynosi 4 mole wodoru na 1 mol glukozy. Proces zachodzi w odpowiednich warunkach ph, które waha się od 4-5 oraz przy użyciu odpowiednich bakterii np. beztlenowych (Clostridium butyricum), fakulatywnych (Enterobacter aerogenes) lub po zmieszaniu powyższych bakterii [31, 32]. Ze względu na obecność w bulwach dużych ilości węglowodanów, doskonałym surowcem do ciemnej fermentacji jest roślina energetyczna słonecznik bulwiasty (helianthus tuberosus), pokazany na rys. 4. Kolejną metodą, w której wodór jest produktem końcowym jest fotofermentacyjna metoda produkcji wodoru. Proces zachodzi w obecności światła przy użyciu bakterii fotosyntetycznych dzięki enzymowi nitrogenazy, omówionemu wcześberosus) Rys. 4. Słonecznik bulwiasty (helianthus tuniej. W warunkach nieobecności azotu kwasy i alkohole mogą ulegać redukcji do wodoru, wg poniższej reakcji: CH 3 COOH + 2H 2 O + światło 4H 2 + 2CO 2 (5) Ogólny schemat fotofermentacji przedstawiono na rys. 5 [31]. Podsumowanie Zastosowanie różnego rodzaju metod biologicznych do produkcji wodoru jest zagadnieniem wieloaspektowym, gdyż dotyczy: doboru odpowiedniej technologii pozyskiwania wodoru, oczyszczania, zastosowania Rys. 5. Fotofermencja [31] odpowiedniego surowca, odpowiednich szczepów bakterii, zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnych, itp. Przypuszcza się, że alternatywnym paliwem przyszłości będzie wodór, wykorzystywany w szczególności do ogniw paliwowych, podczas gdy biomasa i metoda biofotolityczna rozkładu wody stanowią jedne z metod jego pozyskania. Za takim sce- 5

5 nariuszem przemawiają nie tylko aspekty ekologiczne, ale również to, iż biomasa jest lokalnym źródłem energii odnawialnej. Mówiąc o biologicznych metodach produkcji wodoru należy pamiętać, że stosowanie ich do pozyskania wodoru i jego wykorzystania w energetyce pozwoli na zmniejszenie ilości substancji toksycznych i cieplarnianych (przede wszystkim CO 2 ), co wiąże się z zapobieganiem pogłębiających się zmian klimatycznych. Przy racjonalnej i planowej gospodarce (rolnictwo, leśnictwo) biomasa może stać się w niedalekiej przyszłości surowcem łatwiej dostępnym i relatywnie tanim w porównaniu z kurczącymi się zasobami konwencjonalnych nośników energii. PIŚMIENNICTWO [1] Debabrata Das, Veziroðlu T. Nejat: Hydrogen production by biological processes: a survey of literature, International Journal of Hydrogen Energy, 26, (2001). [2] Hasel A., Lindblad P.: Towards optimization of cyanobacteria as biotechnologically relevant producers of molecular hydrogen, a clean renewable energy source, Appl. Microbiol. Biotechnol., 50, (1988). [3] Demusiak G., Dzirba D., Warowny W.: Rola gazu ziemnego w technologiach ogniw paliwowych, Przemysł Chemiczny, 84 (11), (2005). [4] Sobieściak-Jeczeń M., Skonieczny O.: Przyszłość wodoru w polskiej energetyce zawodowej, Nowe Technologie-Biuletyn Miesięczny, 4, (2005). [5] Momirlan M., Veziroðlu T. N.: The properties of hydrogen as fuel tomorrow in sustainable energy system for a cleaner planet, International Journal of Hydrogen Energy, 30, (2005). [6] Warowny W., Hościłowicz A.: Ogniwa paliwowe przyszłością technologii energetycznych, Nowoczesne Gazownictwo, 8 (4), (2003). [7] Elam C., i in.: Realizing the hydrogen future: the International Energy Agency`s efforts to advance hydrogen energy technologies, Hydrogen Energy, 28, (2003). [8] Moore R. B, Raman V.: Hydrogen Infrastructure for Fuel Cell Transportation, International Journal of Hydrogen Energy, 23 (7), (1998). [9] Prigenet M.: On board hydrogen generation for fuel cell powered electric cars, Revue de L'Institiut Francais du Petrole, 52 (3), mai-juin (1997). [10] Momirlan M., VeziroðluT.: Recent directions of world technology hydrogen production, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 3, (1999). [11] Sherif S. A, Barbir F, Veziroglu T.: Wind energy and the hydrogen economy review of the technology, Solar Energy, 78, (2005). [12] Balachandran U., i in.: Use of mixed conducting membranes to produce hydrogen by water dissociation, 29, (2004). [13] Dyjakon A., Kordylewski W., Szynlewski P.: Katalityczne zgazowanie karbonizatu z biomasy, Gospodarka Paliwami i Energią, 11-12, (2004). [14] Kowalik P.: Wykorzystanie biomasy jako surowca energetycznego, Materiały seminaryjne POLAGRA FARM, Czysta Energia, 10 (14), (2002). [15] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii, Dz. U. Nr 267 poz z 2004 r. [16] Gradziuk P.: Alternatywne wykorzystanie gruntów rolniczych przegląd roślin energetycznych, Czysta Energia, 10, (2002). [17] Tomishige K., Asadullah M., Kunimori K.: Novel catalysts for gasification of biomass with high conversion efficiency, Catalysis Surveys from Asia, 7 (4), (2003). [18] Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z 1 lipca 2005 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2025 r., MP. Nr 42 poz. 526 z 2005 r. [19] Gradziuk P.: Produkcja surowców energetycznych i energii szansą rozwoju wsi i rolnictwa, 46-56, Konferencja Ekologiczna Energia Przyjazna Człowiekowi i Środowisku, Poświętne 8-9 grudnia, [20] Ustawa z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dz. U. Nr 31 poz. 264 z 2005 r. [21] Kotowski W.: Ekonomia wskazuje biomasę. Paliwa silnikowe z OZE, Aeroenergetyka (11) 1, 4-8 (2005). [22] Tórz A.: Biogaz przegląd instalacji, Przegląd Komunalny, 2, 26 (2002). [23] Nowakowski S.: Monitoring na składowisku odpadów emisja gazu wysypiskowego, Przegląd Komunalny, 5, 43 (2003). [24] Kotowski W.: Z odpadów i szlamów, Agroenergetyka, 13 (3), (2005). [25] Dante R. C.: Hypotheses for direct PEM fuel cells applications of photobioproduced hydrogen by Chlamydomonas reinhardtii, International Journal of Hydrogen Energy, 30, (2005). [26] Asada Yasuo, Miyake Jun: Photobiological Hydrogen Production, Journal of Bioscience and Bioengineering, 88 (1), 1-6 (1999). [27] Kuzera K., Grabowska A., Prokop J., Lipowski A.: Perspektywy zastosowania biotechnologicznych metod produkcji wodoru, Przemysł Chemiczny, 84 (11), (2005). [28] Kwiecień K., Warowny W.: Ekologiczne aspekty produkcji wodoru z biomasy, , XIII Ogólnopolska Konferencja Metodyczna, Ochrona Środowiska na Uniwersyteckich Studiach Przyrodniczych, Słubice, 4-6 września, [29] Harun Koku: Aspects of the metabolism of hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides, Interational Journal of Hydrogen Energy, 27, (2002). [30] Miura Y. i in.: Hydrogen production by photosynthetic, Energy Convers. Mgmt., 36, (6-9), (1995). [31] Hallenbeck P. C., Benemann J. R.: Biological hydrogen production; fundamentals and limiting processes, International Journal of Hydrogen Energy, 27, (2002). [32] Mizuno O., Dinsdale R.: Enhancement of hydrogen production from glucose by nitrogen gas sparing Bioresource Technology, 73, (2000). EBRO ARMATUREN GmbH Oddział w Polsce Warszawa, ul. Bajana 3 tel./fax: (0-22) , ebro@ebro.com.pl Oferujemy: przepustnice odcinające i regulacyjne klapy zwrotne, zasuwy nożowe, zawory kulowe kompensatory elastomerowe, zastawki kanałowe i naścienne wstawki montażowe, napędy ręczne, elektryczne i pneumatyczne 6

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

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

Bardziej szczegółowo

WBPP NATURALNE ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I SPOSOBY ICH WYKORZYSTANIA (BIOMASA, BIOPALIWA)

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

Bardziej szczegółowo

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne

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

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce

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

Bardziej szczegółowo

Biogazownie w energetyce

Biogazownie w energetyce Biogazownie w energetyce Temat opracował Damian Kozieł Energetyka spec. EGIR rok 3 Czym jest biogaz? Czym jest biogaz? Biogaz jest to produkt fermentacji metanowej materii organicznej przez bakterie beztlenowe

Bardziej szczegółowo

BIOETANOL Z BIOMASY KONOPNEJ JAKO POLSKI DODATEK DO PALIW PŁYNNYCH

BIOETANOL Z BIOMASY KONOPNEJ JAKO POLSKI DODATEK DO PALIW PŁYNNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA POLSKIEGO ROLNICTWA Polskie rośliny włókniste i zielarskie dla innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału gmin do produkcji surowców na cele OZE Projektowanie lokalizacji biogazowni rolniczych

Analiza potencjału gmin do produkcji surowców na cele OZE Projektowanie lokalizacji biogazowni rolniczych Analiza potencjału gmin do produkcji surowców na cele OZE Projektowanie lokalizacji biogazowni rolniczych Mateusz Malinowski Anna Krakowiak-Bal Kraków, kwiecień 2014 r. Rządowe plany rozwoju biogazowni

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

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

Bardziej szczegółowo

Każdego roku na całym świecie obserwuje się nieustanny wzrost liczby odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z różnych gałęzi gospodarki i przemysłu.

Każdego roku na całym świecie obserwuje się nieustanny wzrost liczby odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z różnych gałęzi gospodarki i przemysłu. Każdego roku na całym świecie obserwuje się nieustanny wzrost liczby odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z różnych gałęzi gospodarki i przemysłu. W większości przypadków trafiają one na wysypiska śmieci,

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZASOBÓW NATURALNYCH POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Anna Grapatyn-Korzeniowska Gdańsk, 16 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Biogazownie rolnicze w Polsce doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji

Biogazownie rolnicze w Polsce doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji Biogazownie rolnicze w Polsce doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji Lech Ciurzyński Wiceprezes Zarządu DGA Energia Sp. z o.o. Kielce, 12 marca 2010 r. Program prezentacji I. Co to jest biogazownia?

Bardziej szczegółowo

Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej

Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej dr inż. Magdalena Król Spotkanie Regionalne- Warsztaty w projekcie Energyregion, Wrocław 18.02.2013 1-3 Biomasa- źródła i charakterystyka 4 Biomasa jako

Bardziej szczegółowo

Energia ukryta w biomasie

Energia ukryta w biomasie Energia ukryta w biomasie Przygotowała dr Anna Twarowska Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii 30-31 marzec 2016, Kielce Biomasa w Polsce uznana jest za odnawialne źródło energii o największych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Odnawialne Źródła Energii (OZE) Odnawialne Źródła Energii (OZE) Kamil Łapioski Specjalista energetyczny Powiślaoskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią Kwidzyn 2011 1 Według prognoz światowe zasoby energii wystarczą na: lat 2 Energie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

OZE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

OZE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OZE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Przyczyny zainteresowania odnawialnymi źródłami energii: powszechny dostęp, oraz bezgraniczne zasoby; znacznie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo Paliwowe PEM 1.0 WSTĘP Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM FC) Ogniwa paliwowe są urządzeniami elektro chemicznymi, stanowiącymi przełom w dziedzinie źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

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

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania potencjału biomasy odpadowej w województwie pomorskim. Anna Grapatyn Korzeniowska Gdańsk, 10 marca 2011 r.

Możliwości wykorzystania potencjału biomasy odpadowej w województwie pomorskim. Anna Grapatyn Korzeniowska Gdańsk, 10 marca 2011 r. Możliwości wykorzystania potencjału biomasy odpadowej w województwie pomorskim Anna Grapatyn Korzeniowska Gdańsk, 10 marca 2011 r. Wojewódzkie dokumenty strategiczne Program Ochrony Środowiska Województwa

Bardziej szczegółowo

Potencjał biomasy nowe kierunki jej wykorzystania

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,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie biomasy leśnej w realizacji wymogów pakietu energetycznoklimatycznego

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

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r.

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r. ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY 07.11.2013 r. Zamiast wprowadzenia podsumowanie OŹE Dlaczego? Przyczyny: filozoficzno etyczne naukowe

Bardziej szczegółowo

OZE - Odnawialne Źródła Energii

OZE - Odnawialne Źródła Energii OZE - Odnawialne Źródła Energii Aleksandra Tuptyoska, Wiesław Zienkiewicz Powiślaoska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2011 1 Energie odnawialne to takie, których źródła są niewyczerpalne

Bardziej szczegółowo

Otrzymywanie wodoru M

Otrzymywanie wodoru M Otrzymywanie wodoru M Własności wodoru Wodór to najlżejszy pierwiastek świata, składa się on tylko z 1 protonu i krążącego wokół niego elektronu. W stanie wolnym występuje jako cząsteczka dwuatomowa H2.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

EVERCON sp. z o.o. ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów tel. 17/8594575, www.evercon.pl evercon@evercon.pl BIOGAZOWNIE 2011 ROK

EVERCON sp. z o.o. ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów tel. 17/8594575, www.evercon.pl evercon@evercon.pl BIOGAZOWNIE 2011 ROK ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów tel. 17/8594575, www.evercon.pl evercon@evercon.pl BIOGAZOWNIE 2011 ROK Uwarunkowania prawne. Rozwój odnawialnych źródeł energii stanowi strategiczny cel polskiej energetyki.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje biomasy. Roślinna: - odpady z produkcji i przetwarzania roślin (słoma, siano, łuski, skorupy, odpady drzewne,...),

Rodzaje biomasy. Roślinna: - odpady z produkcji i przetwarzania roślin (słoma, siano, łuski, skorupy, odpady drzewne,...), BIOMASA Rodzaje biomasy Roślinna: - odpady z produkcji i przetwarzania roślin (słoma, siano, łuski, skorupy, odpady drzewne,...), - rośliny hodowane do celów energetycznych, - oleje roślinne i alkohole.

Bardziej szczegółowo

Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego

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

Bardziej szczegółowo

Rodzaje biomasy. Zwierzęca. Odpady: - rośliny hodowane do celów energetycznych, - oleje roślinne i alkohole.

Rodzaje biomasy. Zwierzęca. Odpady: - rośliny hodowane do celów energetycznych, - oleje roślinne i alkohole. BIOMASA Rodzaje biomasy Roślinna: - drewno i odpady drzewne (leśne i inne), - odpady z produkcji i przetwarzania roślin (agro: słoma, siano, łuski, skorupy...), - rośliny hodowane do celów energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli XIII 1. Wprowadzenie 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw 1 1.2. Definicja biomasy 3 1.3. Metody konwersji biomasy w biopaliwa 3 1.4. Biopaliwa 1. i 2. generacji

Bardziej szczegółowo

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o.

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

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie biomasy z odpadów komunalnych

Pozyskiwanie biomasy z odpadów komunalnych Pozyskiwanie biomasy z odpadów komunalnych Dr inż. Lech Magrel Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Białystok, 12 listopad 2012 r. Definicja biomasy w aktach prawnych Stałe lub ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Aktualny stan produkcji i wykorzystania energii odnawialnej... 13. 2. Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii...

Spis treści. 1. Aktualny stan produkcji i wykorzystania energii odnawialnej... 13. 2. Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii... Przedmowa... 11 1. Aktualny stan produkcji i wykorzystania energii odnawialnej... 13 Wprowadzenie (Janusz Rakowski)... 13 1.1. Wykorzystanie energii odnawialnej w skali świata (Janusz Rakowski)... 18 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność

Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność Janusz Wojtczak Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność Biogazownie w Niemczech Rok 1999 2001 2003 2006 2007 2008 Liczba 850 1.360 1.760 3.500 3.711 4.100 instalacji Moc (MW) 49 111 190 949 1.270

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jacek Wereszczaka Agro-Eko-Land@o2.pl 601 749 567

Dr inż. Jacek Wereszczaka Agro-Eko-Land@o2.pl 601 749 567 Biologiczne metody przedłużania eksploatacji biogazu wysypiskowego w celach energetycznych na przykładzie składowiska odpadów komunalnych Dr inż. Jacek Wereszczaka Agro-Eko-Land@o2.pl 601 749 567 Czy Polskę

Bardziej szczegółowo

Konwersja biomasy do paliw płynnych. Andrzej Myczko. Instytut Technologiczno Przyrodniczy

Konwersja biomasy do paliw płynnych. Andrzej Myczko. Instytut Technologiczno Przyrodniczy Konwersja biomasy do paliw płynnych Andrzej Myczko Instytut Technologiczno Przyrodniczy Biopaliwa W biomasie i produktach jej rozkładu zawarta jest energia słoneczna. W wyniku jej: spalania, fermentacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli................... XIII 1. Wprowadzenie............................... 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw....................... 1 1.2. Definicja biomasy............................

Bardziej szczegółowo

Energia z odpadów komunalnych. Karina Michalska Radosław Ślęzak Anna Kacprzak

Energia z odpadów komunalnych. Karina Michalska Radosław Ślęzak Anna Kacprzak Energia z odpadów komunalnych Karina Michalska Radosław Ślęzak Anna Kacprzak Odpady komunalne Szacuje się, że jeden mieszkaniec miasta wytwarza rocznie ok. 320 kg śmieci. Odpady komunalne rozumie się przez

Bardziej szczegółowo

Biomasa jako źródło energii odnawialnej Dr inż. Tomasz Piechota Katedra Agronomii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biomasa jako źródło energii odnawialnej Dr inż. Tomasz Piechota Katedra Agronomii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biomasa jako źródło energii odnawialnej Dr inż. Tomasz Piechota Katedra Agronomii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Planowany udział energii (%) ze źródeł 35 30 25 20 15 10 5 odnawialnych w latach 2010-2030

Bardziej szczegółowo

Biogaz z odpadów jako alternatywne paliwo dla pojazdów. Biogas from wastes as an alternative fuel for vehicles

Biogaz z odpadów jako alternatywne paliwo dla pojazdów. Biogas from wastes as an alternative fuel for vehicles Biogaz z odpadów jako alternatywne paliwo dla pojazdów Biogas from wastes as an alternative fuel for vehicles mgr inż. Wacław Bilnicki mgr inż. Michał Księżakowski PGNiG Energia S.A. prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przyrodnicze uwarunkowania do produkcji biomasy na cele energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem produkcji biogazu rolniczego Dr inż. Magdalena Szymańska

Bardziej szczegółowo

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 Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Opłacalność produkcji biogazu w Polsce. Magdalena Rogulska

Opłacalność produkcji biogazu w Polsce. Magdalena Rogulska Opłacalność produkcji biogazu w Polsce Magdalena Rogulska Możliwości wykorzystania biogazu/ biometanu Produkcja energii elektrycznej i ciepła Dotychczasowy kierunek wykorzystania w PL Sieć dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

TWORZYWA BIODEGRADOWALNE

TWORZYWA BIODEGRADOWALNE TWORZYWA BIODEGRADOWALNE Opracowały: Joanna Grzegorzek kl. III a TE Katarzyna Kołdras kl. III a TE Tradycyjne tworzywa sztuczne to materiały składające się z polimerów syntetycznych. Większość z nich nie

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU

WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU ZA GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ UWAŻANE SĄ: -przemysł -transport -rolnictwo -gospodarka komunalna Zanieczyszczenie gleb Przyczyny zanieczyszczeń gleb to, np.: działalność

Bardziej szczegółowo

Biogazownia utylizacyjna uzupełnieniem krajowego systemu gospodarki odpadami

Biogazownia utylizacyjna uzupełnieniem krajowego systemu gospodarki odpadami Zakład Odnawialnych Zasobów Energii Biogazownia utylizacyjna uzupełnieniem krajowego systemu gospodarki odpadami Aneta Marciniak Izabela Samson-Bręk Definicje (Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r.) Bioodpady

Bardziej szczegółowo

Dlaczego biopaliwa? biomasy,

Dlaczego biopaliwa? biomasy, BIOPALIWA Dlaczego biopaliwa? 1. Efekt cieplarniany 2. Wyczerpywanie się ropy naftowej 3. UzaleŜnienie krajów UE od importu paliw: import gazu i ropy naftowej wzrośnie do 70% do 2030 r. 4. Utrudnienia

Bardziej szczegółowo

Kierunki badań nad wykorzystaniem biomasy do otrzymywania wodoru Directions of studies on the use of biomass for production of hydrogen

Kierunki badań nad wykorzystaniem biomasy do otrzymywania wodoru Directions of studies on the use of biomass for production of hydrogen KRZYSZTOF URBANIEC *, ROBERT GRABARCZYK Politechnika Warszawska, Płock Kierunki badań nad wykorzystaniem biomasy do otrzymywania wodoru Directions of studies on the use of biomass for production of hydrogen

Bardziej szczegółowo

Dlaczego biopaliwa? biomasy,

Dlaczego biopaliwa? biomasy, BIOPALIWA Dlaczego biopaliwa? 1. Efekt cieplarniany 2. Wyczerpywanie się ropy naftowej 3. UzaleŜnienie krajów UE od importu paliw: import gazu i ropy naftowej wzrośnie do 70% do 2030 r. 4. Utrudnienia

Bardziej szczegółowo

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE

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

Bardziej szczegółowo

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Paweł Sulima Wydział Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych XI Giełda kooperacyjna

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie odpadów i produktów roślinnych w biogazowniach - aspekty ekonomiczne

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

Bardziej szczegółowo

Zasoby biomasy w Polsce

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

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa Portinho da Costa oczyszczalnia ścieków z systemem kogeneracji do produkcji elektryczności i ogrzewania SMAS - komunalny zakład oczyszczania wody i ścieków, Portugalia Streszczenie Oczyszczalnia ścieków

Bardziej szczegółowo

Biogazownia rolnicza w perspektywie

Biogazownia rolnicza w perspektywie Biogazownia rolnicza w perspektywie Produkcja biogazu rolniczego może stać się ważnym źródłem energii odnawialnej oraz dodatkowym lub podstawowym źródłem dochodów dla niektórych gospodarstw rolnych. W

Bardziej szczegółowo

PROCESY BIOLOGICZNEJ PRODUKCJI WODORU

PROCESY BIOLOGICZNEJ PRODUKCJI WODORU Izabela KRZEMIŃSKA, Ewa KWIETNIEWSKA PROCESY BIOLOGICZNEJ PRODUKCJI WODORU Streszczenie Wodór uważany jest za jeden z najbardziej obiecujących nośników energii. Obecnie wytwarzany jest głównie z konwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe

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

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Plan prezentacji 1. Technologia łuku plazmowego 2. Biogazownie II generacji 3. System produkcji energii z biomasy

Bardziej szczegółowo

Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Oleje resztkowe

Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Oleje resztkowe Slajd 1 Lennart Tyrberg, Energy Agency of Southeast Sweden Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Oleje resztkowe Przygotowane przez: Mgr inż. Andrzej Michalski Zweryfikowane przez: Dr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie biowęgla w procesie fermentacji metanowej

Wykorzystanie biowęgla w procesie fermentacji metanowej Wykorzystanie biowęgla w procesie fermentacji metanowej dr inż. Wojciech Czekała dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw. dr inż. Krystyna Malińska dr inż. Damian Janczak Biologiczne procesy przetwarzania

Bardziej szczegółowo

BIOGAZOWNIA JAKO ROZWIĄZANIE PROBLEMU OGRANICZENIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH W GMINIE

BIOGAZOWNIA JAKO ROZWIĄZANIE PROBLEMU OGRANICZENIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH W GMINIE BIOGAZOWNIA JAKO ROZWIĄZANIE PROBLEMU OGRANICZENIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH W GMINIE dr inż. Iwona Kuczyńska Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica

Bardziej szczegółowo

MODEL ENERGETYCZNY GMINY. Ryszard Mocha

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

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna 1.2. l. Paliwa naturalne, zasoby i prognozy zużycia

Bardziej szczegółowo

grupa a Człowiek i środowisko

grupa a Człowiek i środowisko grupa a Człowiek i środowisko................................................. Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 18 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową

Bardziej szczegółowo

WYBRANE TECHNOLOGIE OZE JAKO ELEMENT GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO. Dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko

WYBRANE TECHNOLOGIE OZE JAKO ELEMENT GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO. Dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko WYBRANE TECHNOLOGIE OZE JAKO ELEMENT GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO Dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko DEFINICJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Ustawa Prawo Energetyczne definiuje, że odnawialne źródła energii

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO NIE POWINNO SIĘ SPRZEDAWAĆ I SPALAĆ SŁOMY. Zagospodarowanie resztek pożniwnych i poprawienie struktury gleby

DLACZEGO NIE POWINNO SIĘ SPRZEDAWAĆ I SPALAĆ SŁOMY. Zagospodarowanie resztek pożniwnych i poprawienie struktury gleby DLACZEGO NIE POWINNO SIĘ SPRZEDAWAĆ I SPALAĆ SŁOMY Zagospodarowanie resztek pożniwnych i poprawienie struktury gleby Substancja organiczna po wprowadzeniu do gleby ulega przetworzeniu i rozkładowi przez

Bardziej szczegółowo

Biogazownie rolnicze odnawialne źródła energii

Biogazownie rolnicze odnawialne źródła energii Biogazownie rolnicze odnawialne źródła energii Lech Ciurzyński Wiceprezes Zarządu DGA Energia Sp. z o.o. Szczecin, 3 grudnia 2009 r. Program prezentacji I. Co to jest biogazownia? II. Jak funkcjonuje instalacja?

Bardziej szczegółowo

ROLNICZE ZAGOSPODAROWANIE ŚCIEKU POFERMENTACYJNEGO Z BIOGAZOWNI ROLNICZEJ - OGRANICZENIA I SKUTKI. Witold Grzebisz

ROLNICZE ZAGOSPODAROWANIE ŚCIEKU POFERMENTACYJNEGO Z BIOGAZOWNI ROLNICZEJ - OGRANICZENIA I SKUTKI. Witold Grzebisz ROLNICZE ZAGOSPODAROWANIE ŚCIEKU POFERMENTACYJNEGO Z BIOGAZOWNI ROLNICZEJ - OGRANICZENIA I SKUTKI Witold Grzebisz Katedra Chemii Rolnej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Plan prezentacji Produkcja biogazu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ B.22 PODSUMOWANIE

SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ B.22 PODSUMOWANIE SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ B.22 PODSUMOWANIE Prowadzący: mgr inż. Marcin Michalski e-mail: marcinmichalski85@tlen.pl tel. 505871540 Slajd 1 Energetyczne wykorzystanie biomasy Krajowe zasoby biomasy

Bardziej szczegółowo

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 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.,

Bardziej szczegółowo

Biogazownie Rolnicze w Polsce

Biogazownie Rolnicze w Polsce 1 Biogazownie Rolnicze w Polsce Biogazownia co to jest? Dyrektywa 2003/30/UE definiuje biogaz: paliwo gazowe produkowane z biomasy i/lub ulegającej biodegradacji części odpadów, które może być oczyszczone

Bardziej szczegółowo

Kierunki badań nad wytwarzaniem i dystrybucją wodoru jako nośnika energii

Kierunki badań nad wytwarzaniem i dystrybucją wodoru jako nośnika energii ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ CENTRUM DOSKONAŁOŚCI CERED Kierunki badań nad wytwarzaniem i dystrybucją wodoru jako nośnika energii Prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec Robert Grabarczyk Wodór w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. - Wyd. 4, dodr. Warszawa, Spis treści

Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. - Wyd. 4, dodr. Warszawa, Spis treści Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. - Wyd. 4, dodr. Warszawa, 2010 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp 19 1. Charakterystyka obecnego

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Sobótka. Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Specjalista ds. energii odnawialnej. k.sobotka@mae.mazovia.pl www.mae.mazovia.

Katarzyna Sobótka. Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Specjalista ds. energii odnawialnej. k.sobotka@mae.mazovia.pl www.mae.mazovia. Biogaz rolniczy produkcja i wykorzystanie Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl www.mae.mazovia.pl Cele Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

Biomasa jako paliwo. dr Jerzy Dowgiałło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Kraków 30 maja 2006

Biomasa jako paliwo. dr Jerzy Dowgiałło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Kraków 30 maja 2006 Biomasa jako paliwo dr Jerzy Dowgiałło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Kraków 30 maja 2006 Mazurski jesienny krajobraz 1 Zrębki drzewne Na niemal

Bardziej szczegółowo

Technologie OZE. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze. Stefan Pawlak Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

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

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Filip Żwawiak WARTO WIEDZIEĆ 1. Co to jest energetyka? 2. Jakie są konwencjonalne (nieodnawialne) źródła energii? 3. Jak dzielimy alternatywne (odnawialne ) źródła

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE BARIERY DLA ROZWOJU BIOGAZOWNI UTYLIZUJĄCYCH ZMIESZANY STRUMIEŃ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE SUBSTRATÓW W PROJEKCIE USTAWY O OZE Michał Ćwil Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Aktualne regulacje prawne wspierające wytwarzanie energii i ciepła z biomasy i innych paliw alternatywnych

Aktualne regulacje prawne wspierające wytwarzanie energii i ciepła z biomasy i innych paliw alternatywnych Aktualne regulacje prawne wspierające wytwarzanie energii i ciepła z biomasy i innych paliw alternatywnych Katarzyna Szwed-Lipińska Radca Prawny Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim

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

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna szansą rozwojową przemysłu chemicznego?

Energia odnawialna szansą rozwojową przemysłu chemicznego? Energia odnawialna szansą rozwojową przemysłu chemicznego? HISTORIA I PRZYSZŁOŚĆ ZMIAN ENERGETYCZNYCH 300 lat temu świat przestawiał się na węgiel (WB) 100 lat temu na ropę (USA) 60 lat temu na energetykę

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

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.

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA BIOMASY DRZEWNEJ DO CELÓW ENERGETYCZNYCH W SADOWNICTWIE I LEŚNICTWIE

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

Bardziej szczegółowo

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej OTRZYMYWANIE PALIWA GAZOWEGO NA DRODZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej Dlaczego termiczne przekształcanie

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

POSSIBILITIES OF USING BIOMASS IN POLAND

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:

Bardziej szczegółowo

Bezemisyjna energetyka węglowa

Bezemisyjna energetyka węglowa Bezemisyjna energetyka węglowa Szansa dla Polski? Jan A. Kozubowski Wydział Inżynierii Materiałowej PW Człowiek i energia Jak ludzie zużywali energię w ciągu minionych 150 lat? Energetyczne surowce kopalne:

Bardziej szczegółowo

Człowiek a środowisko

Człowiek a środowisko 90-242 ŁÓDŹ ul. Kopcińskiego 5/11 tel: 0-42 678-19-20; 0-42 678-57-22 http://zsp15.ldi.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 15 Człowiek a środowisko 90-242 ŁÓDŹ ul. Kopcińskiego 5/11 tel: 0-42 678-19-20;

Bardziej szczegółowo

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011 Proces Innowacji Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska Wrocław, 23 listopad 2011 Zakres Cel procesu innowacji na Dolnym Śląsku Przedstawienie scenariuszy

Bardziej szczegółowo

Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie

Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie ultrafioletowe, Promieniowanie widzialne, Promieniowanie

Bardziej szczegółowo

NOVAGO - informacje ogólne:

NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO Sp. z o. o. specjalizuje się w nowoczesnym gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zaawansowane technologicznie, innowacyjne instalacje w 6 zakładach spółki, pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Poprawa stanu środowiska poprzez wykorzystanie możliwości zagospodarowania odpadów na Dolnym Śląsku. Mariusz Żebrowski Agnieszka Król Beata Biega

Poprawa stanu środowiska poprzez wykorzystanie możliwości zagospodarowania odpadów na Dolnym Śląsku. Mariusz Żebrowski Agnieszka Król Beata Biega Poprawa stanu środowiska poprzez wykorzystanie możliwości zagospodarowania odpadów na Dolnym Śląsku Mariusz Żebrowski Agnieszka Król Beata Biega KILKA SŁÓW O NAS Mariusz Żebrowski Doradca dla Esperotia

Bardziej szczegółowo

Józef Neterowicz Absolwent wydziału budowy maszyn AGH w Krakowie Od 1975 mieszka i pracuje w Szwecji w przemy le energetycznym i ochrony

Józef Neterowicz Absolwent wydziału budowy maszyn AGH w Krakowie Od 1975 mieszka i pracuje w Szwecji w przemy le energetycznym i ochrony Józef Neterowicz Absolwent wydziału budowy maszyn AGH w Krakowie Od 1975 mieszka i pracuje w Szwecji w przemyśle energetycznym i ochrony środowiska, od 1992 roku pracował w Polsce jako Konsultant Banku

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY Instrukcja przygotowana w Pracowni Dydaktyki Chemii Zakładu Fizykochemii Roztworów. 1. Zanieczyszczenie wody. Polska nie należy do krajów posiadających znaczne

Bardziej szczegółowo

BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE. Poznao 22.11.2011

BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE. Poznao 22.11.2011 BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE Poznao 22.11.2011 Fermentacja anaerobowa 2 SKŁAD BIOGAZU 3 BIOGAZ WYSYPISKOWY WARUNKI DLA SAMOISTNEGO POWSTAWANIA BIOGAZU 4 Biogazownia

Bardziej szczegółowo

BIOGAZOWNIE ROLNICZE W PRACACH ITP ORAZ Bio-GEPOIT

BIOGAZOWNIE ROLNICZE W PRACACH ITP ORAZ Bio-GEPOIT BIOGAZOWNIE ROLNICZE W PRACACH ITP ORAZ dr inż. Piotr Pasyniuk pasyniuk@ibmer.waw.pl KIELCE, 12 marca 2010r. 1 Instytut Budownictwa, Mechanizacji I Elektryfikacji Rolnictwa Deutsches BiomasseForschungsZentrum

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii (OZE) a obecna i przyszła Wspólna Polityka Rolna

Odnawialne źródła energii (OZE) a obecna i przyszła Wspólna Polityka Rolna Odnawialne źródła energii (OZE) a obecna i przyszła Wspólna Polityka Rolna jakie konsekwencje dla rolnictwa? Opole 22. 10. 2009 Wanda Chmielewska - Gill Iwona Pomianek Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Biogaz z odpadów doświadczenia szwedzkie. Mikael Backman Magdalena Rogulska

Biogaz z odpadów doświadczenia szwedzkie. Mikael Backman Magdalena Rogulska Biogaz z odpadów doświadczenia szwedzkie Mikael Backman Magdalena Rogulska Główne obszary działania Szwedzko-Polskiej Platformy Zrównoważonej Energetyki * 2 Rodzaje działań Szwedzko-Polskiej Platformy

Bardziej szczegółowo