NOWE KIERUNKI ROZWOJU ŹRÓDEŁ BIOPALIW
|
|
- Arkadiusz Lewandowski
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Mariusz WĄDRZYK, Janina WOLSZCZAK, Janusz JAKÓBIEC NOWE KIERUNKI ROZWOJU ŹRÓDEŁ BIOPALIW Streszczenie W artykule zamieszczono informacje dotyczące kierunku rozwoju źródeł biopaliw pochodzenia roślinnego mikroalg niestanowiącego konkurencji dla produkcji żywności oraz metody hodowli mikroalg. Ponadto przedstawiono wyniki badań konwersji biomasy w procesie pirolizy alg w zakresie pozyskania biopaliwa. WSTĘP Postępujący proces wyczerpywania się zasobów ropy naftowej i często nieprzewidywalne wahania zmiany cen tego surowca oraz ograniczenia efektu cieplarnianego wywołanego emisją CO 2 zmuszają do poszukiwania paliw zastępczych z odnawialnych źródeł energii. Jednym z kierunków zmierzających do zamiany paliw konwencjonalnych w silnikach spalinowych jest możliwość stosowania biopaliw, które wywołują kontrowersję, głównie z powodu wpływu na globalny rynek żywności oraz jego ochronę. Biopaliwa pierwszej generacji osiągające obecnie próg ekonomicznego poziomu produkcji są wydzielone z roślin spożywczych i oleistych m.in. rzepaku, trzciny cukrowej, buraka cukrowego czy kukurydzy. Przypuszcza się, że wzrost ich produkcji oraz konsumpcji będzie ciągle kontynuowany, ale ich udział wobec zaspokojenia popytu na energię w sektorze transportu pozostanie ograniczony ze względu na: konkurencję z produkcją żywności i włókien wykorzystywanych na ziemiach ornych, regionalne wymuszone struktury rynkowe, duże zapotrzebowanie na wodę oraz nawozy sztuczne, potrzebę ochrony bioróżnorodności ekosystemów. 1. ALGI Z BIOLOGICZNEGO PUNKTU WIDZENIA Algi (glony) są grupą organizmów plechowych, najczęściej samożywnych żyjących w środowisku wodnym lub miejscach wilgotnych. Ciało alg stanowi jednorodna lub zbudowana z mało zróżnicowanych komórek plecha o wielkości od kilku mikrometrów do kilku metrów. Mogą one przybierać kształt przypominający liście lub łodygi, które pochłaniają pokarm z otoczenia. Jest ich na świecie 20 razy więcej niż roślin naziemnych; ok. 200 tys. gatunków, przy czym botanicy przypuszczają, że niezidentyfikowanych pozostaje znacznie więcej. Do najczęściej wykorzystywanych glonów alg zalicza się: zielenice zawierające zielony chlorofil, żółty ksantofil i pomarańczowy karoten, krasnorosty z czerwoną fikoerytryną, niebieską fikocyjaniną i zielonym chlorofilem, 188 AUTOBUSY
2 brunatnice z ciałkami barwnikowymi wypełnionymi, obok chlorofilu i ksantofili, brunatną fukoksantyną. W krajach azjatyckich algi są dotychczas szeroko wykorzystywane głównie jako składnik pokarmu dla ludzi i pasza dla zwierząt oraz jako nawóz dla rolnictwa. Duże zastosowanie znalazły również w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym jako ekstrakty, mączki, kremy, maseczki, toniki oraz szampony. Należy przypuszczać, że w najbliższym czasie ten wcale nie mały zakres zastosowań glonów zostanie poszerzony, dzięki wykorzystaniu do produkcji biomasy na cele energetyczne oraz do produkcji paliwa-biodiesla. Pomysł użycia mikroalg jako źródła energii paliwa nie jest nowy bo już w 1980 r. wzbudził duże zainteresowanie w świecie [1]. W tabeli 1 przedstawiono aktualny stan produkcji alg na świecie oraz obowiązującą cenę [2]. Tab. 1. Aktualny stan produkcji alg na świecie Algi Roczna produkcja Kraj produkujący Zastosowanie i produkt żywność dla ludzi Spirulina 3000 ton suchej masy Chiny, Indie, USA, Japonia żywność dla zwierząt kosmetyki fikobiliny-protein Chlorella 2000 ton suchej masy żywność dla ludzi Tajwan, Niemcy, kosmetyki Japonia hydroponika Dunaliella salina 1200 ton suchej masy Australia, Izrael, USA, Japonia Cena ( ) 36 kg mg kg l -1 żywność dla ludzi kosmetyki B-karoten kg -1 Aphanizomenon flos-aquae 500 ton suchej masy USA żywność dla ludzi Haematococcus hydroponika 50 l ton suchej masy USA, Indie, Izrael pluvialis Astaxanthin 7150 kg -1 Crypt heco dinium cohni 240 ton oleju DHA USA olej DHA 43 g -1 Shizochytrium 10 ton oleju DHA USA olej DHA 43 g METODY PRODUKCJI MIKROALG Produkcja biomasy z alg jest bardziej skomplikowana niż uprawa tych roślin. Ich wzrost wymaga światła, dwutlenku węgla, wody i soli mineralnych. Temperatura, w której hodowane są glony musi oscylować w granicach 20-30ºC. w celu zminimalizowania kosztów wytwarzania biomasy, jej produkcja powinna opierać się o łatwo dostępne światło słoneczne. Podłoża do wzrostu alg muszą dostarczać składników mineralnych, których wymagają komórki glonów. Głównie chodzi o takie pierwiastki jak: azot, fosfor, żelazo i w pewnych przypadkach krzem. Według [3] podłoża do hodowli alg nie mogą być zbyt drogie, dlatego powszechnie wykorzystywana jest woda morska bogata w naturalne związki fosforu i azotu oraz inne mikroelementy. Biomasa glonów alg zawiera średnio około 50% węgla w suchej masie, który pochodzi z dwutlenku węgla (CO 2 ) niezbędnego do wzrostu alg [4]. Na wytworzenie 100 Mg biomasy algi zużywają około 183 Mg dwutlenku węgla (CO 2 ). Zaletą produkcji biodiesla z alg jest fakt, że mikroorganizmy te absorbują i przetwarzają dwutlenek węgla, a także inne substancje emitowane do atmosfery. Poza tym do ich rozwoju niezbędne są azotany i fosforany, co często przyczynia się do ochrony środowiska przed nadmierną ich ilością. Praktyczne metody hodowli alg na dużą skalę to: akweny na otwartym powietrzu, fotobioreaktory. AUTOBUSY 189
3 Schemat układu produkcji alg w systemie otwartych akwenów przedstawiono na rys. 1, natomiast fragment oryginalnej instalacji prezentuje rys. 2. Rys. 1. Schemat układu do produkcji alg w systemie otwartego akwenu Rys. 2. Fragment oryginalnej instalacji produkcji alg w systemie otwartego akwenu Staw (akwen) na otwartym powietrzu do hodowli alg jest zbudowany w formie zamkniętej pętli recyrkulacyjnej tworzącej kanał o głębokości około 0,3 m. Mieszanie i recyrkulację zapewnia turbina wprowadzająca zawiesinę w ruch. Turbina pracuje w sposób ciągły, zapobiegając sedymentacji glonów. Biomasa glonów jest odprowadzana za turbiną na końcu pętli recyrkulacyjnej. Stawy są wyłożone białą folią plastikową, natomiast podstawowym parametrem warunkującym wzrost mikroorganizm jest światło słoneczne. Budowa stawów i ich 190 AUTOBUSY
4 utrzymanie, w tym produkcja biomasy jest mniej kosztowna niż w fotobioreaktorach [5]. Drugim sposobem produkcji alg są fotobioreaktory, gdzie głównym parametrem podczas projektowania jest zapewnienie odpowiedniego przenikania światła tj. stosunek powierzchni do objętości [6]. Przenikanie światła decyduje głównie o wydajności fotosyntezy, która z kolei jest warunkiem koniecznym do pozyskania wysokiej jakości produktu, w tym zdolności produkcyjnej biomasy. Natomiast odpowiednia hydrodynamika gazowo-cieczowa wpływa zarówno na wzrost mikroorganizmów jak i produkcję biomasy [7]. Fotobioreaktory umożliwiają produkcję dużej ilości biomasy i są zbudowane z materiału przepuszczającego światło i pozwalają na hodowlę dokładnie pożądanego gatunku alg. Ze względu na kształt fotobioreaktory dzielą się na trzy grupy: cylindryczne, płaskie, zbiorniki fermentacyjne (fermentatory). Pierwsze dwa zapewniają optymalną uprawę alg w świetle słonecznym, podczas gdy ostatni wymaga sztucznego oświetlenia. Bioreaktory cylindryczne i płaskie są najbardziej popularnymi rozwiązaniami ze względu na fakt, że niezbędne źródło światła jest darmowe i łatwo dostępne. Ponadto oba typy bioreaktorów mogą pracować w układach pojedynczych lub współpracować z zewnętrznymi układami wspomagającymi proces. Porównanie podstawowych parametrów użytkowych fotobioreaktorów zamieszczono w tabeli 2. Tab. 2. Porównanie podstawowych parametrów użytkowych bioreaktorów Lp. Typ reaktora Efektywność wykorzystania światła Stopień kontroli Wymagany obszar terenu Powiększenie skali procesu Zdolność produkcyjna [g L -1 d -1 ]; gatunki 1. Pionowe cylindryczne średnia średni średni możliwe 0,5; P.cruentum 2. Poziome cylindryczne dobra średni duży możliwe 3. Spiralne średnia dobry bardzo mały bardzo łatwe 0,4; S.platensis 4. α-kształtne doskonała dobry duży bardzo trudne 5. Płaskie doskonała średni mały możliwe 0,25; S.platensis 0,7; Nannochloropsis sp 0,85; Nannochloropsis 2,15; S.platensis 6. Fermentor słaba doskonały bardzo mały trudne 0,03-0,05; kilka Wśród reaktorów cylindrycznych można wyróżnić cztery zasadnicze typy: pionowy cylindryczny reaktor, który składa się z pionowych przezroczystych przewodów rurowych, sprzyja przenikaniu światła, poziomy cylindryczny reaktor składający się z poziomych przezroczystych rurek, spiralny rurowy reaktor składający się z elastycznej plastikowej rury zwiniętej wokół okrągłego szkieletu, α-kształtny rurowy reaktor wyróżniający się jednokierunkowym wysokim tempem przepływu cieczy i niskim przepływem powietrza oraz optymalnym względnym kątem w stosunku do światła słonecznego [7]. Wymienione pionowe cylindryczne reaktory (Vertical Tubular Reactors) zbudowane są z rurek polietylenowych lub szklanych, dzięki czemu są one wystarczająco przezroczyste, aby zapewnić dobre przenikanie światła. Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się reaktory poziome cylindryczne (Horizontal Tubular Reactors), które mogą obsługiwać ogromne objętości robocze i reprezentują znikomą skłonność do zanieczyszczeń, rys. 3. AUTOBUSY 191
5 Rys. 3. Widok reaktorów w poziomych cylindrycznych typu HTR w warunkach roboczych Najmniejszym układem stosowanym do hodowli alg są bioreaktory typu fermentor (FTR fermeneter type reactors), rys. 4. Rys. 4. Układ bioreaktora typu fermentor typu FTR W tabeli 3 przedstawiono dane dotyczące produkcji biomasy z alg z wykorzystaniem fotobioreaktora i otwartego akwenu. 192 AUTOBUSY
6 Tab. 3. Dane dotyczące produkcji biomasy z alg z wykorzystaniem fotobioreaktora i otwartego akwenu [3] Parametr Fotobioreaktor Otwarty basen Roczna produkcja biomasy [kg] Objętościowa zdolność produkcyjna 1,535 0,117 [kg m -3 d -1 ] Powierzchniowa zdolność produkcyjna 0,048 a 0,035 b [kg m -2 d -1 ] 0,072 c Koncentracja biomasy w zawiesinie 4,00 0,14 [kg m -3 ] Szybkość rozcieńczania [d -1 ] 0,384 0,250 Potrzebny obszar [m 2 ] Uzysk oleju [m 3 ha -1 ] 136,9 d 58,7 e 99,4 d 42,6 e Roczne zużycie CO 2 [kg] Wymiary układu 132 równoległe rurki (jednostki) długość rurek 80 m, średnica rurek 0,06 m powierzchnia stawu 978 m 2 (szerokość 12 m, długość 82 m, głębokość 0,3 m Liczba jednostek 6 8 Oznaczenia w tabeli: a opierając się na powierzchni obiektu, b opierając się na rzeczywistej powierzchni akwenu, c opierając się na projektowanym obszarze rur fotobioreaktorów, d bazując na 70% (mas.) zawartości oleju w biomasie, e bazując na 30% (mas.) zawartości oleju w biomasie Podsumowując proces produkcji alg należy podkreślić, że fotobioreaktory umożliwiają pozyskanie dużej ilości biomasy. Są one zbudowane z materiału przepuszczającego światło oraz pozwalają na hodowlę dokładnie pożądanego gatunku alg. Podstawowym parametrem warunkującym wzrost udziału mikroorganizmów jest światło słoneczne, które w niektórych bioreaktorach wykorzystuje się panele emitujące światło w zakresie podczerwieni. Natomiast odpowiednia hydrodynamika gazowo-cieczowa wpływa zarówno na wzrost mikroorganizmów i produkcję biomasy. Wybór odpowiedniej metody produkcji glonów przeznaczonych zarówno do produkcji biodiesla, jak i biomasy wymaga porównania obu omówionych metod tj. otwartych akwenów (stawów) i fotobioreaktorów. Z wstępnej analizy wynika, że obie metody są porównywalne zarówno co do poziomu produkcji biomasy, jak i zużycia dwutlenku węgla (CO 2 ). Jednak według [7] hodowla alg w fotobioreaktorach prowadzi do uzyskania większej ilości oleju o około 1/3 w porównaniu do hodowli w otwartych akwenach. 3. BADANIA WŁASNE Możliwości konwersji biomasy pochodzącej z produkcji alg na różne formy energii przedstawiono na rys. 5 [9]. Jednym z potencjalnych procesów konwersji biomasy z alg w zakresie pozyskania różnych form energii jest piroliza, której produktem jest bio-olej, gaz syntezowy lub węgiel drzewny. Piroliza alg jest procesem termicznego rozkładu bez udziału tlenu, która prowadzona jest zazwyczaj w temperaturze C. Zaletą procesu pirolizy jest większa niż w przypadku innych procesów łatwość przechowywania i transportowania produktu wyjściowego, co ogranicza jego koszty. Bio-oleje pirolityczne charakteryzują się wysoką gęstością energetyczną, przy czym należy podkreślić, że wykorzystanie biomasy lignocelulozowej jako surowca wejściowego nie zapewnia w dostatecznym stopniu atrakcyjność produktu finalnego biopaliwa ze względu na dużą zawartość tlenu, wysoki poziom lepkości, oddziaływanie korozyjne oraz ograniczoną stabilność chemiczną. Niska jakość bio-oleju jest głównie przypisywana składnikom chemicznym biomasy lignocelulozowej, co wiąże się z doskonaleniem procesu produkcji bioma- AUTOBUSY 193
7 sy. W badaniach własnych procesem pirolizy objęto odmianę alg Chlorella vulgaris. Do badań wykorzystywano zestaw składający się m.in. z pieca pionowego rurowo-cylindrycznego, kondensatora służącego jako odbieralnik frakcji ciekłych oraz chromatografu gazowego. Termochemiczne skraplanie Gaz syntezowy Termochemiczna konwersja Zgazowanie Piroliza Bio-olej Bio-olej, gaz syntezowy, węgiel drzewny Bezpośrednie spalanie Elektryczność Biomasa z Alg Fermentacja beztlenowa Metan, wodór Biochemiczna konwersja Fermentacja alkoholowa Fotobiologiczna produkcja wodoru Etanol Wodór Transestryfikacja oleju z alg Biodiesel Rys. 5. Potencjalne procesy służące konwersji biomasy z alg na różne formy energii W trakcie procesu pirolizy zaobserwowano istotny wpływ temperatury na uzysk % (mas.) poszczególnych produktów końcowych. Badania prowadzono w zakresie temperatur od 300 do 500 C. Uzyskane wyniki badań procesu pirolizy alg odmiany Chlorella vulgaris (hodowla w fotobioreaktorach) przedstawiono na rys. 6 natomiast uzyski % (mas.) produktów gazowych w funkcji temperatury zamieszczono w tabeli AUTOBUSY
8 Wydajność [%] Produkty stałe Produkty gazowe Produkty ciekłe Bio-olej Produkty wodne Temperatura [ C] Rys. 6. Wpływ temperatury na uzyski produktów pirolizy Tab. 4. Uzyski (% mas.) produktów gazowych procesu pirolizy w funkcji temperatury a Temperatura [ºC] H 2 CO 2 CO CH 4 C 2 H 4 C 2 H 6 C n 300 0,05 14,6 4,23 0,12 0, ,13 17,96 3,30 0,61 0, ,22 18,24 3,70 0,96 0,88 1, ,30 18,68 3,66 1,55 0,81 2, ,43 21,27 3,48 2,94 0,88 3, ,56 24,42 2,31 3,83 0,63 1,25 5,71 4. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ otrzymane produkty ciekłe są mieszaniną oddzielającą fazę olejową (górną) oraz fazę wodną (dolną); zmiana uzysku % (mas.) fazy olejowej w górnym zakresie, w funkcji rosnącej temperatury ma zbliżony charakter dla produktów ciekłych; maksymalny uzysk bio-oleju około 25% (mas.) osiągnięto w temperaturze 420 C natomiast produktu stałego (węgla drzewnego) znacznie się obniżył z około 52 do 28% (mas.); uzysk % (mas.) produktów wodnych i gazowych podczas narastania temperatury stopniowo rósł, odpowiednio z 14 do 23% (mas.) oraz od 19 do 33% (mas.). WNIOSKI 1. Uzysk % (mas.) oleju/gazu w niskiej temperaturze był niewielki, co spowodowane było niskim stopniem konwersji surowca z jednej strony oraz nie wszystkie składniki mogły ulec pirolizie, co przełożyło się na zwiększoną zawartość produktu stałego (węgla drzewnego). 2. Uzysk gazowych węglowodorów wraz ze wzrostem temperatury z 300 do 500 C znacząco rósł od 0,12 do 5,71% (mas.). 3. Produkty gazowe procesu pirolizy alg Chlorella vulgaris zawierają duże ilości dwutlenku węgla (CO 2 ). AUTOBUSY 195
9 4. Wraz ze wzrostem temperatury procesu pirolizy ilość składników lotnych materiału alg Chlorella vulgaris stopniowo rosła. 5. Optymalnym zakresem temperatury procesu pirolizy badanej odmiany surowca alg jest temperatura C. Artykuł został opracowany w oparciu o badania prac statutowych nr prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. BIBLIOGRAFIA 1. Chisti Y., An unusual hydrocarbon. J.Remsay. Soc Brennan L., Owende P., Biofuels from microalgae A review of technologies for production processing and extractions of biofuels and co-products. Renewable and Sustainable Energy Reviews Molina Grima E., Belarbi E.H., Acien Fernandez F.G., Robles Medina A., Chisti Y., Recovery of microalgal biomass and metabolites: process options and economics. Biotechnol. Adv., 2003, No Mata T., Martins A., Caetano N., Microalgae for biodiesel production and Rother applications. A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews Chisti Y., Shear sensivity, [In:] M.C., Flickinger S.W., Drew (eds.) Encyclopedia of bioprocess technology: fermentation biocatalysis and bioseparation. Wiley Carvalho A.P., Meireles L.A., Malcat F.X., Microalgal reactors: a review of enclosed system designs and performances. Biotechnol. Prog Carvalho A.P., Meireles L.A., Malcata F.X., Microalgal reactors: a review of enclosed system designs and performances. Biotechnol. Prog, 2006, No Chisti Y. Biodiesel from microalgae. Biotechnol. Adv. 2007, No Tsukahara K., Sawayama S., Liquid fuel production using microalgae. Journal of the Japan Petroleum Institute 2005, No. 48(5). DEVELOPMENT TRENDS OF NEW BIOFUELS SOURCES Abstract In this paper information about development trends of new biofuels sources derived from plants are presented. It includes microalgae, which don t compete with market of food production. In this work research results of pyrolysis process of microalgae to derive liquid biofuel are described. Autorzy: mgr inż. Mariusz Wądrzyk AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw dr Janina Wolszczak AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw dr hab. inż. Janusz Jakóbiec, prof. AGH AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw 196 AUTOBUSY
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............................
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
Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk Wysokotemperaturowe zgazowanie biomasy odpadowej
Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk Wysokotemperaturowe zgazowanie biomasy odpadowej I. Wardach-Święcicka, A. Cenian, S. Polesek-Karczewska, D. Kardaś Plan prezentacji
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
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
R o z p r a w a D o k t o r s k a
AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW KATEDRA TECHNOLOGII PALIW R o z p r a w a D o k t o r s k a Imię i nazwisko: Kierunek studiów: Mariusz Wądrzyk
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
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
Wykorzystanie biogazu jako paliwa transportowego
Wykorzystanie biogazu jako paliwa transportowego dr Tadeusz Zakrzewski Prezes Krajowej Izby Biopaliw 12 marzec 2010 r Kielce. Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych. Biogazownie rolnicze
Emisja CO2 z upraw biopaliw
Emisja CO2 z upraw biopaliw Autor: Włodzimierz Kotowski, Eduard Konopka ( Energia Gigawat nr 6-7/2013) Kraje Unii Europejskiej podjęły w 2009 roku zobowiązanie o zwiększeniu do 10% udziału biokomponentów
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
Magdalena Borzęcka-Walker. Wykorzystanie produktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw
Magdalena Borzęcka-Walker Wykorzystanie produktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw Cele Ocena szybkiej pirolizy (FP), pirolizy katalitycznej (CP) oraz hydrotermalnej karbonizacji (HTC),
Mikołajczak J. 1, Majtkowski W. 2,Topolińska P. 1, Marć- Pieńkowska J. 1
Mikołajczak J. 1, Majtkowski W. 2,Topolińska P. 1, Marć- Pieńkowska J. 1 1 Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Żywienia i Gospodarki Paszowej
KLASTER CZYSTEJ ENERGII
AGH MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII Sektor energetyki węglowo-jądrowej dr inż. Jerzy Cetnar Akademii Górniczo Hutniczej im. St. Staszica AGH MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII
Biogazownie w Polsce i UE technologie, opłacalność, realizacje. Anna Kamińska-Bisior
Biogazownie w Polsce i UE technologie, opłacalność, realizacje Anna Kamińska-Bisior Biokonwersja biodiesela uzyskanego z nieprzerobionej gliceryny na wodór i etanol (12 IT 56Z7 3PF3) Włoski instytut badawczy
Green University Project
The green way to ensure energy self - sources of UWM Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno Informatycznej I nicjator: p ro f. d r h a b. R y s za r d G ó r e c k i R e k t o r U W M R e a l i z a
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
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
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
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
Warszawa, dnia 19 maja 2017 r.
Warszawa, dnia 19 maja 2017 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 34 /2017 w sprawie zasad ustalania poziomu emisyjności CO2 na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia, o którym mowa przepisach
Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce
Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W1 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Układ prezentacji wykładów W1,W2,W3 1. Wprowadzenie
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
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
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
Potencjał metanowy wybranych substratów
Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi Potencjał metanowy wybranych substratów Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka
CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego
CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej
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
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,
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
Metan z procesów Power to Gas - ekologiczne paliwo do zasilania silników spalinowych.
XXXII Konferencja - Zagadnienia surowców energetycznych i energii w energetyce krajowej Sektor paliw i energii wobec nowych wyzwań Metan z procesów Power to Gas - ekologiczne paliwo do zasilania silników
Zagospodarowanie pofermentu z biogazowni rolniczej
Zagospodarowanie pofermentu z biogazowni rolniczej ERANET: SE Bioemethane. Small but efficient Cost and Energy Efficient Biomethane Production. Biogazownie mogą być zarówno źródłem energii odnawialnej
Przejście do biogospodarki z fermentacją beztlenową w Niderlandach. Ir. K.W. Kwant NL Agency
Przejście do biogospodarki z fermentacją beztlenową w Niderlandach Ir. K.W. Kwant NL Agency Zawartość 1. Przejście do biogospodarki 2. Program innowacji 3. Rola fermentacji beztlenowej 4. Podsumowanie
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
CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego
CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej
Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn )
Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn. 2008.01.25) 1. Co jest pozostałością stałą z węgla po procesie: a) odgazowania:... b) zgazowania... 2. Który w wymienionych rodzajów
Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU
GREEN ENERGY POLAND Sp. z o.o. Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski e-mail: andrzej.wojciechowski@imp.edu.pl www.imp.edu.pl Ochrony Środowiska
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
Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010
Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 1 Wymiary optymalizacji w układzie trójkąta energetycznego perspektywa makro Minimalizacja kosztów dostarczanej
Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu
Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu dr inż. Wojciech Cichy mgr inż. Agnieszka Panek Zakład Ochrony Środowiska i Chemii Drewna Pracownia Bioenergii Dotychczasowe
Kiszonka z sorga, czyli jaka pasza?
https://www. Kiszonka z sorga, czyli jaka pasza? Autor: dr inż. Barbara Król Data: 14 czerwca 2016 Kiszonka z sorga charakteryzuje się wyższą zawartością białka surowego, włókna surowego, ligniny i związków
Biopaliwa w transporcie
Biopaliwa w transporcie 20.01.2009 Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Sytuacja na rynkach światowych Malejące zasoby surowców naturalnych i rosnące ceny!! wzrost cen ropy naftowej
Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin
Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Anna Janicka, Ewelina Kot, Maria Skrętowicz, Radosław Włostowski, Maciej Zawiślak Wydział Mechaniczny
Temat: Glony przedstawiciele trzech królestw.
Temat: Glony przedstawiciele trzech królestw. Glony to grupa ekologiczna, do której należą niespokrewnieni ze sobą przedstawiciele trzech królestw: bakterii, protistów i roślin. Łączy je środowisko życia,
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
Baza danych do oceny emisji gazów cieplarnianych podczas uprawy roślin na biopaliwa. Magdalena Borzęcka-Walker
Baza danych do oceny emisji gazów cieplarnianych podczas uprawy roślin na biopaliwa Magdalena Borzęcka-Walker Polska, podobnie jak każdy inny kraj UE, zobowiązana jest do redukcji emisji gazów cieplarnianych.
System Certyfikacji OZE
System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO
Wykorzystanie biomasy mikroalg do produkcji biopaliw płynnych
Magdalena Zabochnicka-Świątek, January Bień, Aleksandra Ligienza*) Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Biologii i Biotechnologii. Politechnika Częstochowska ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa, e-mail:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy odział w Warszawie. Zakład Analiz Ekonomicznych i Energetycznych
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy odział w Warszawie Zakład Analiz Ekonomicznych i Energetycznych lukasz.kujda@wp.pl www.itp.edu.pl 1 O Instytucie Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe
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
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
Kolokwium zaliczeniowe Informatyczne Podstawy Projektowania 1
2016 Kolokwium zaliczeniowe Informatyczne Podstawy Projektowania 1 Elżbieta Niemierka Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej 2016-01-07 1. SPIS TREŚCI 2. Gaz cieplarniany - definicja...
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
BIOPALIWA DRUGIEJ GENERACJI
BIOPALIWA DRUGIEJ GENERACJI dr Magdalena Rogulska mgr inż. Marta Dołęga Instytut Paliw i Energii Odnawialnej Instytucja Wdrażająca działania 9.4-9.6 i 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
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
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
Przemysł cementowy w Polsce
Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce, pod względem wielkości produkcji znajduje się na siódmym miejscu wśród europejskich producentów cementu. Głęboka modernizacja techniczna, jaka miała
Technologia zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego piroliza RDF z wytworzeniem energii elektrycznej Prezentacja rozwiązania
Technologia zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego piroliza RDF z wytworzeniem energii elektrycznej Prezentacja rozwiązania Dariusz Kamiński Prezes Zarządu Metal Expert Sp. z o.o. S.J. Idea utworzenia
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
Czysty wodór w każdej gminie
Czysty wodór w każdej gminie Poprzez nowoczesne technologie budujemy lepszy świat. Adam Zadorożny Prezes firmy WT&T Polska Sp. z o.o Misja ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY KLIENTÓW BUDUJĄC WARTOŚĆ FIRMY GŁÓWNY CEL
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
Jak działamy dla dobrego klimatu?
Jak działamy dla dobrego klimatu? Utrzymanie stanu czystości powietrza Zanieczyszczenia powietrza w istotny sposób wpływają na społeczeństwo. Grupy najbardziej narażone to: dzieci, osoby starsze oraz ludzie
NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA DREWNO POLSKIE OZE 2016
NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA 2016 OPAŁ STAŁY 2 08-09.12.2017 OPAŁ STAŁY 3 08-09.12.2017 Palenisko to przestrzeń, w której spalane jest paliwo. Jego kształt, konstrukcja i sposób przeprowadzania
Aby pozbyć się nadmiaru CO2 z atmosfery należy go... Czerwiec Skompresować Wychwycić W jaki sposób przebiega technologia CCS? Dwutlenek węgla przeznaczony do geologicznego składowania pochodzi z obiektów
INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA PROCESU OTRZYMYWANIA DROŻDŻY EKOLOGICZNYCH
INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA PROCESU OTRZYMYWANIA DROŻDŻY EKOLOGICZNYCH Na podstawie wyników przeprowadzonych prac badawczych i w oparciu o doświadczenie w zakresie produkcji drożdży w systemie konwencjonalnym
CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE. BioProcessLab. Dr inż. Karina Michalska
CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE BioProcessLab Dr inż. Karina Michalska PLAN PREZENTACJI 1.Opieka merytoryczna 2.Obszar badawczy 3.Wyposażenie 4.Oferta współpracy OPIEKA MERYTORYCZNA 1. Praca
Wykorzystanie biomasy. w energetyce
Wykorzystanie biomasy w energetyce BIOMASA Ogół materii organicznej, którą można wykorzystać pod względem energetycznym. Produkty, które są podatne na rozkład biologiczny, ich odpady, frakcje, pozostałości
Biogospodarka Strategiczny kierunek polityki Unii Europejskiej
Kongres Ekoinwestycje w Przemyśle Spożywczym, 22-23 lutego 2017 r. Warszawa Biogospodarka Strategiczny kierunek polityki Unii Europejskiej dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. nzw.pw Zakład Zaopatrzenia
TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW
Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dr inż. Dariusz Wiśniewski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dr inż. Dariusz Wiśniewski Celem prowadzonych badań jest możliwość wykorzystania energetycznego pofermentu Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia
Zawartość składników pokarmowych w roślinach
Zawartość składników pokarmowych w roślinach Poszczególne rośliny różnią się zawartością składników pokarmowych zarówno w organach wegetatywnych, jak i generatywnych. Wynika to z różnych funkcji, jakie
O co pytają mieszkańcy lokalnych społeczności. i jakie mają wątpliwości związane z wydobyciem gazu łupkowego.
O co pytają mieszkańcy lokalnych społeczności i jakie mają wątpliwości związane z wydobyciem gazu łupkowego. Czy szczelinowanie zanieczyszcza wody gruntowe? Warstwy wodonośne chronione są w ten sposób,
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.
OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH
Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA
EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII. mgr Małgorzata GÓRALCZYK
EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII mgr Małgorzata GÓRALCZYK Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Pracownia Badań Strategicznych, ul. Wybickiego
Acta Agrophysica, 2011, 17(2), 405-419 Artykuł przeglądowy
Acta Agrophysica, 2011, 17(2), 405-419 Artykuł przeglądowy PROCES PIROLIZY MIKROALG JAKO EFEKTYWNY SPOSÓB POZYSKANIA CIEKŁEGO BIOPALIWA Mariusz Wądrzyk, Janusz Jakóbiec Katedra Technologii Paliw, Wydział
Krzysztof Stańczyk. CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA
Krzysztof Stańczyk CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2008 Spis treści Wykaz skrótów...7 1. Wprowadzenie...11 1.1. Wytwarzanie i uŝytkowanie energii na świecie...11
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
10.2.2016 L 33/3 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/172 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 w odniesieniu do określenia
Wykład 3. Zielona chemia (część 2)
Wykład 3 Zielona chemia (część 2) Glicerol jako zielony rozpuszczalnik Nietoksyczny, tani, łatwo dostępny, odnawialny, wysoka temp. wrzenia (nie jest klasyfikowany jako LZO/VOC), polarny, może być stosowany
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
Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni
Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Odpady z biogazowni - poferment Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia natomiast definicję środka polepszającego właściwości
Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ
OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE
Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 1294 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych,
OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH
Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA
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.,
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:
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
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
Werbalny model bilansowania energii i dwutlenku węgla w produkcji i wykorzystywaniu biopaliw
Werbalny model bilansowania energii i dwutlenku węgla w produkcji i wykorzystywaniu biopaliw Marcin Bizukojć 1*, Karina Michalska 2, Anna Pazera 1 1 Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i
Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej
Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski
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;
Modelowa Biogazownia Rolnicza w Stacji Dydaktyczno Badawczej w Bałdach
Zadanie 1.5. Kondycjonowanie wsadu biomasy do zgazowania w celu optymalizacji technologii produkcji metanu i wodoru w procesie fermentacyjnym Modelowa Biogazownia Rolnicza w Stacji Dydaktyczno Badawczej
Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2007
Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2007 Jan Pawlak Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie NAKŁADY I KOSZTY ENERGII W ROLNICTWIE
Imię i nazwisko Klasa Punkty (max 12) Ocena
Rozdział 1. grupa A Imię i nazwisko Klasa Punkty (max 12) Ocena Data Zadanie 1. (1 pkt) Podkreśl właściwości dotyczące ditlenku węgla: gaz, rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny, palny, żółty, powoduje zmętnienia
Uprawa roślin energetycznych w Grupie Dalkia Polska. Krzysztof Buczek Dalkia Polska Piotr Legat Praterm
Uprawa roślin energetycznych w Grupie Dalkia Polska Krzysztof Buczek Dalkia Polska Piotr Legat Praterm Grupa Dalkia Polska Zainstalowana moc cieplna Zainstalowana moc elektryczna 4 980 MW 782 MW Produkcja
gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...
SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna
I: WARUNKI PRODUKCJI RO
SPIS TREŚCI Część I: WARUNKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ Rozdział 1. Uwarunkowania produkcyjne XXI wieku 1.1. Potrzeby i ograniczenia technologii produkcji roślinnej 1.1.1. Nowe kierunki produkcji rolnej 1.1.2.
SZACOWANIE POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY RO LINNEJ POCHODZENIA ROLNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
SZACOWANIE POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY ROLINNEJ POCHODZENIA ROLNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W pracy oszacowano potencjał energetyczny biomasy rolinnej pozyskiwanej z produkcji rolniczej,
Sposób i zasady opracowania miniaudytu energetycznego
Załącznik 1 Sposób i zasady opracowania miniaudytu energetycznego Określanie ilości zużywanych nośników energii na podstawie rachunków Rozwój naszej cywilizacji, obok niewątpliwych korzyści przynosi również
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.