Biologiczne procesy produkcji wodoru
|
|
- Natalia Świątek
- 8 lat temu
- Przeglądów:
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 Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje
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
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
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
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
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
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
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
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,
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
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?
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
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
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
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
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
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
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,
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
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
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,
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
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
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
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.
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
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.
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.
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
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,
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
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
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
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.
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
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
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
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............................
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
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
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.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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?
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
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
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.,
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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.
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
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
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
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:
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:
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;
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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