WIELOKIERUNKOWE WYKORZYSTANIE TRAW I INNYCH GATUNKÓW ROŚlIN W ROLNICTWIE I PRODUKCJU PRZEMYSŁOWEJ. Dr inż. Danuta Martyniak

Podobne dokumenty
zmniejszyć energochłonność zredukować gazy cieplarniane zwiększyć wykorzystanie z OZE

Optymalizacja pozyskiwania biomasy traw oraz innych gatunków w wieloletnich z upraw na glebach o niskiej wartości rolniczej do produkcji biogazu

Wykorzystanie surowców w odpadowych do zwiększenia słabych i zdegradowanych w uprawie roślin energetycznych

Podstawowe zasady technologii uprawy i zbioru prosa rózgowego

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

Mikołajczak J. 1, Majtkowski W. 2,Topolińska P. 1, Marć- Pieńkowska J. 1

BIOETANOL Z BIOMASY KONOPNEJ JAKO POLSKI DODATEK DO PALIW PŁYNNYCH

Ocena możliwości rozwoju upraw wieloletnich na cele energetyczne

Dobór jednorocznych roślin uprawianych dla produkcji energii odnawialnej.

Podstawy polityki energetycznej UE Komisja Europejska 10 stycznia 2008 przyjęła pakiet działań w obszarze energii i zmian klimatu dla UE do 2020 r. Gł

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

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne

SEMINARIUM UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE. Tytuł referatu Bioenergia w Polsce. Uprawy energetyczne w Polsce stan obecny

POTENCJAŁ ENERGETYCZNY ROLNICTWA GMINY BEJSCE

Wybrane zagadnienia dotyczące obrotu biomasą i biopaliwami. Zajęcia III- System lokalnego zaopatrzenia elektrowni lub ciepłowni w biopaliwa stałe

Biomasa jednorocznych roślin energetycznych źródłem biogazu

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

Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego

Biomasa z roślin jednorocznych dla energetyki zawodowej

ii KOngreS BiOgAzu BiOgAzOwniA w KierunKu utylizacji ODpADÓw grudnia 2017 r. HOtel OSSA****/k rawy mazowieckiej

Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce

Alternatywne kierunki użytkowania roślin motylkowatych drobnonasiennych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

MIEJSCA, W KTÓRYCH ZNAJDZIESZ DRZEWA PAULOWNI

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu

Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne w polskich warunkach

Ochrona roślinnych zasobów genowych - korzyści dla nowoczesnego rolnictwa

Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy. (g/kg)

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

Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność

Ocena potencjału biomasy stałej z rolnictwa

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

Oxytree Własna plantacja

Znaczenie biomasy leśnej w realizacji wymogów pakietu energetycznoklimatycznego

Pielęgnacja plantacji

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

Alternatywne systemu uprawy na gruntach o obniżonej wartości rolniczej.

Forum Biomasy Produkcja, Kontraktowanie, Logistyka marca 2012r. dr inż. Agnieszka Krawczyk Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Pracowania Traw Pozapaszowych i Roślin Energetycznych, ZTRMiE, IHAR-PIB Radzików. Grzegorz Żurek, Danuta Martyniak, Kamil Prokopiuk

POSSIBILITIES OF USING BIOMASS IN POLAND

SEMINARIUM Odnawialne źródła energii Piechowice września 2011r. dr inż. Agnieszka Krawczyk Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

ZAMARZNIĘCIE WODOSPADU NIAGARA 2014 ZMIANA KLIMATU TO JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH PROBLEMÓW NASZYCH CZASÓW

Technologie produkcji roślinnej praca zbiorowa. Rok wydania 1999 Liczba stron 437. Okładka ISBN Spis treści

Tabela 1. Skład chemiczny pasz Zawartość składników pokarmowych w paszy.

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2011

Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy

Mieszanki traw pastewnych:

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE

Mikro przedsiębiorstwo AGRO Energetyczne

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

Kiszonka z sorga, czyli jaka pasza?

Uprawa roślin energetycznych w Grupie Dalkia Polska. Krzysztof Buczek Dalkia Polska Piotr Legat Praterm

Biomasa uboczna z produkcji rolniczej

Szkolenie dla doradców rolnych

KOLEKCJA MIESZANEK TRAW w 2013 i 2014 roku. Pole Doświadczalno-Wdrożeniowe w Pożogu II

Produkcja biomasy a GMO

TRAWY WIELOLETNIE NA CELE ENERGETYCZNE AGROTECHNIKA I TECHNOLOGIA PRZEROBU

Doświadczenia w uprawie wybranych roślin energetycznych

Wykorzystanie i znaczenie roślin roŝnika przerośniętego /Silphium perfoliatum L./ w gospodarce człowieka

PŁATNOŚĆ DO UPRAW ROŚLIN ENERGETYCZNYCH

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2010

EKOLOGIA GLOBALNA KLIMAT CO 2 ENERGIA

Formy ozime strączkowych, czyli co nas wkrótce czeka

PRODUKTYWNOŚĆ WIELOLETNICH PLANTACJI ENERGETYCZNYCH W POLSCE

MODEL ENERGETYCZNY GMINY. Ryszard Mocha

Instrukcja wdrożeniowa. Podstawowe zasady agrotechniki uprawy stokłosy bezostnej (Bromus inermis) na biomasę do produkcji biogazu, pelet, brykietu.

Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim

EKOLOGIA GLOBALNA KLIMAT CO 2 ENERGIA

Drzewa tlenowe. Cechy rośliny:

Rynek biopaliw w Polsce stan obecny i prognozy w świetle posiadanego potencjału surowcowego i wytwórczego KAPE

Dr inż. Dominika Matuszek Dr inż. Katarzyna Szwedziak

QQrydza. w produkcji biogazu. Kukurydza

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2012

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH


Istniejący potencjał produkcji biomasy z upraw energetycznych czy jest szansa na rozwój plantacji energetycznych? Prof. dr hab. inż.

Więcej białka, większy zysk

Dlaczego biopaliwa? biomasy,

Zasoby biomasy w Polsce

Produkcja rolnicza na cele energetyczne

OZE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Biogazownie w energetyce

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Sorgo: czy jest szansa na wprowadzenie uprawy w Polsce?

Bez fosforu w kukurydzy ani rusz!

Uprawa roślin na potrzeby energetyki

I: WARUNKI PRODUKCJI RO

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

Dlaczego biopaliwa? biomasy,

Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce sposoby adaptacji

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Pracowania Traw Pozapaszowych i Roślin Energetycznych, ZTRMiE, IHAR-PIB Radzików

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRODUKCJA ROŚLINNA Technikum Rolnicze

Technologie naturalne w ochronie środowiska. Opracował: Marcin Bąk

Ekonomiczne aspekty i inne wartości wykorzystania agrobiomasy niedrzewnej

PRODUKCJA BIOMASY MISKANTA JAKO ALTERNATYWA DLA OBSZARÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ODŁOGOWANYCH: JAKOŚĆ, ILOŚĆ ORAZ WPŁYW NA GLEBĘ PROJEKT MISCOMAR

Ocena możliwości rozwoju upraw wieloletnich na cele energetyczne z uwzględnieniem skutków środowiskowych i bezpieczeostwa żywnościowego Antoni Faber

ogółem pastewne jadalne

Transkrypt:

WIELOKIERUNKOWE WYKORZYSTANIE TRAW I INNYCH GATUNKÓW ROŚlIN W ROLNICTWIE I PRODUKCJU PRZEMYSŁOWEJ Dr inż. Danuta Martyniak Radom, 19-20.09. 2017 r.

BIOMASA AGRO - jest typowo lokalnym surowcem EKOLOGICZNYM, alternatywnym, które mogą być wykorzystane w rolnictwie, energetyce, papiernictwie czy budownictwie. Surowce alternatywne Surowce alternatywne to takie, które nie mogą zawierać żadnych szkodliwych związków i nie zanieczyszczać środowiska.

Produkcja biomasy tylko w oparciu o gleby słabej wartości rolniczej. Struktura zasiewów roślin rolniczych w Polsce. Kategoria Powierzchnia tys. ha nieużytki 481,7 grunty zdewastowane i wymagające rekultywacji 62,1 odłogi i ugory 498,4 razem grunty niezagospodarowane 1042,2 grunty klasy V - VI 871,0 łącznie 1913,2 Powierzchnia gruntów o słabej wartości rolniczej (wg. GUS,).

Klimatyczny bilans wody IV- I (IUNG Doroszewski)

ENERGETYCZNE wykorzystanie biomay Jeśli nie węgiel, to co.? Odnawialne źródła energii (OZE ) to przede wszystkim biomasa, wiatr, energia słoneczna, woda itp. Ich zasoby są to praktycznie niewyczerpalne, nieustannie uzupełniane, odnawialne w procesach naturalnych, zaś paliwa kopalne (węgiel, gaz, ropa ) są nie odnawialne!!!

Biomasa jest jedną z głównych alternatyw nie tylko dla paliw kopalnianych. Zmniejsza zanieczyszczenie atmosfery CO 2 do 2020 roku może powstać dodatkowo 190 tys. miejsc pracy (skup, przetwórstwo, transport biomasy). Aby sprostać wymaganiom tj. redukcji CO 2 należałoby obsadzić roślinami energetycznymi ok. 0,5 mln ha plantacji.

Jakie gatunki: Rozmnażane generatywnie (przez nasiona): perz wydłużony, stokłosy, kostrzewa trzcinowa, życie trwała i wielokwiatowa, kostrzewa łąkowa, proso rózgowate, sorgo Wegetatywnie (przez sadzonki): miskant, wierzba, spartina preriowa, paulownia (Oxytree)

Cechy decydujące o przydatności roślin do produkcji energii Wysoki plon z jednostki powierzchni; Niskie zapotrzebowanie na składniki pokarmowe; Zawartość celulozy oraz lignin zależna od charakteru przerobu (biogaz czy spalanie), Łatwa i tania reprodukcja (cecha na poziomie wyboru gatunku zakładanie plantacji, zbiór przy pomocy tradycyjnych maszyn) Zdolność do adaptacji na możliwie rozległym obszarze oraz na terenach marginalnych (zasolenie, zakwaszenie, susza, zalewy itp.)

Szacunkowe koszty założenia, użytkowania i likwidacji 1 ha plantacji roślin rozmnażanych generatywnie i przez sadzonki Wyszczególnienie Nakłady (w zł) Perz kępowy Wierzba Miskant Przygotowanie pola Materiał (nasiona, sadzonki) Razem koszt 2000 700 2700 2000 5000 7000 2000 14 000 16 000 Zbiór Wymagany sprzęt, maszyny narzędzia, maszyny kosiarka, prasa Likwidacji plantacji pług rębarki, rozdrabniacze, kombajn (duży areał) karczownik rozdrabniacz karp (rototiler) Przywrócenie właściwości gleb kosiarka, prasa wysokiego zgniotu chemicznie, rozdrabniac z, pług, czasokres 1 rok 4-5??? 2-3??

Biogaz Biomasa perzu Bamar w końcu kwietnia Fot. D. Martyniak Zbór biomasy w pokosach mieszanki traw z lucerną

Kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) TIMER, TIMEZA w badaniach rejestrowych COBORU Trawa wieloletnia, o bardzo silnie rozwiniętym systemie korzeniowy (do 1,5 m) Długi okres wegetacji, szybko odrasta po skoszeniu Gatunek odporny na wszelkie stresy np. termiczne (mrozy), susze Mało wymagająca w stosunku do siedliska (rośnie zarówno na glebach kwaśnych, zasadowych, nawet toleruje zasolenie) Zawiera duża ilość związków strukturalnych (lignin, celuloz i hemiceluloz) Wykorzystywana: biomasa do spalania i produkcji biogazu

Stokłosa bezostna Bromus inermis TIMEXA trawa wieloletnia, odznacza się dobry przezimowaniem wieloletnia (co najmniej 3 lata użytkowania) nadaje się na gleby mineralne, suche, nie znosi stanowisk podmokłych, wykazuje się b. dobrą żywotnością i dużą energią odrastania ciągu całego okresu wegetacji (2-3 pokosy), o wysokiej zawartości białka pędy generatywne wykształca w roku siewu po skoszeniu dobrze odrasta, zwłaszcza latem oraz wyrównaną krzywą plonowania Formy o wysokim plonie biomasy wegetatywnej do produkcji biogazu

Rożnik przerośnięty (Sylfia) Odmiany : SYLE N2, SYLEN 3 Wieloletnia, kępiasta bylina z rodziny astrowatych (podobnie jak słonecznik i topinambur). Niewielkie wymagania pokarmowe, roślina pionierska przy rekultywacji terenów degradowanych wysoki plon do 20 ton s. m. z 1 ha (podsuszonej do 40 ton z ha). Wytwarza nasiona, żywotne. Walory: na biogaz (krotki okres ferment. po 7 dniach uzysk biogazu 90% CH4) i na paszę do spalania dekoracyjne, cenny surowiec dla przemysłu farmaceutycznego (saponiny w liściach, kłączach) - roślina miododajna (550 kg miodu z ha)

Uzyski biogazu i inne parametry substratów roślinnych ** Surowiec /biomasa Sucha masa % Sucha masa organiczna Uzysk biogazu* s.m.o. m 3 /t zawarto ść CH 4 % Czas fermentacji Dni efekt. czas ferment. Substraty surowe z i e l o n k a Kostrzewa trzcin. TIMER Spartina Sylfia MARBIO 22,2 41,0 22,3 83,4 94,4 71,2 512 153 433 54,3 50,3 49,2 13 20 7 Substraty po z a k i s z e n i u Kukurydza (łodygi) Kostrzewa trzcin. TIMER Spartina Sylfia MARBIO 21,9 41,3 23,7 81,6 94,0 61,3 543 169 415 60,1 53,2 61,5 13 18 4 1 tyg. efekt. czas za ferment. *w przeliczeniu na sucha masę organiczną **Badania przeprowadzona na w ITP., oddział w Poznaniu

Sorgo odmiany: MARMAR MARDAN ) alternatywa na suszę - roślina tropikalna, duże wymagania termiczne. - mniejsze wymagania glebowe (lekkie, piaszczyste). - rośliny mogą osiągać 3-4 m wysokości. -biomasa świetna do zakiszania, w połączeniu z kukurydza. Zbiór dojrzałość woskowa IX X, plon zielonej masy do 60-70 t z 1 ha, s.m. 12-25 ton. Pierwsze formy hodowlane w Polsce wytwarzająca nasiona, żywotne!!!!!. Fot. D. Martyniak. Fot. D. Martyniak

SORGO do produkcji: bioetanolu, biogazu, biopliw stałych ZALETY Mniejsze wymagania glebowe niż kukurydza Może być uprawiana na glebach lekkich, piaszczystych Bardzo oszczędnie gospodaruje wodą Może być wykorzystana do produkcji bogazu, bioetanolu i biopaliw stałych Stosunkowo odporna na patogeny występujące w Polsce (nie wymaga oprysków) WADY B.wysokie wymagania termiczne Większość odmian sorga nie wytwarza żywotnych nasion w warunkach klimatycznych Polski Wrażliwość na intensywne opady i podtopienia po siewie mała popularność, materiał siewny z zagranicy (francuskie, niemieckie) Wymaga odchwaszczanie w początkowej fazie wzrostu

Jak wybrać zielone źródła biogazu ZIELONA TAŚMA Rodzaj uprawy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Żyto i mieszanki zbożowe trawy w uprawie polowej mieszanki traw z motylkowatymi trawy z łąk wielokośnych sylfia sorgo kukurydza topinambur, ślazowiec okopowe (burak, ziemniak), kapusta past. Miesiące w roku: Uzyskanie informacji o sposobie dostarczania substratów, do bioelektrowni w sposób ciągły tzw. zielona taśma stanowi bardzo ważny element dla zielonej przedsiębiorczości. (opracowanie własne D.Martyniak)

Optymalne fazy fenologiczne pozyskiwania biomasy z gatunków Substrat kiszonka / stadium rozwoju roślin Trawy - faza kwitnienia (prawa polowa) - wszystkich pokosów (ruń łąkowa) Kukurydza - dojrzałość woskowa - wysoki udział ziarna - dojrzałość woskowa średni udział ziarna - faza dojrzałości mlecznej Uzysk biogazu m 3 / z ha 4500-5500 4000-4835 8000 6098 5677 Sylfia Marbio - faza po kwitnieniu po kwitnieniu 7500 Sorgo Marmar - faza mleczna ziarna mleczna ziarna 6700

kostrzewa trzcin. 'W' sylfia sorgo stokłosa bez. kukurydza cukrowa perz kępowy Metan Biogaz m3 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 m 3 /ha Wydajność metanu (CH 4 ) i biogazu w m 3 z ha wybranych roślin energetycznych. (Radzików).

Uzysk biogazu (m 3 ) i udział metanu (%) u wybranych gatunkach traw Biogaz m 3 z 1 t. s.m.o. - rozdrobiona - zmikronizowana Metan (CH 4 ) w % - rozdrobniona - zmikronizowana życica trwała stokłosa uniol. stokłosa bezostna perz wydłużony 611 485 518 518 550 54,8 50,2 50,4 53,0 57,5

Biogazownie: - 9400 - niemiecki rynek biogazu rolniczego (stanowi 50% rynku europejskiego); np. w 2011 r. powstało 1270 instalacji - 92 Polska (do 2020 r. miało ich powstać ok. 2000) Specyfiką niemieckiego rynku jest oparcie na substratach rolniczych (kiszonki uzupełniane gnojowicą) - biomasa roślinna w 45% - gnojowica 24% - odpady pochodzące z przetwórstwa 30% 45% ( w tym kukurydza stanowi ponad 90%,) Należy unikać monokultur np. kukurydzy (Niemcy = 2 mln ha) (Polska 1-1,1 mln ha) (w w Niemczech - na poszerzenie areału uprawy kukurydzy należy uzyskać pozwolenie od Min. Ochrony Środowiska) Najtrudniej przekonać mieszkańców. Budowa biogazowni budzi kontrowersje wśród lokalnej społeczności.

Zapotrzebowanie na kiszonkę i minimalny areał w zależności od zainstalowanej mocy Zainstalo wana moc Zapotrzebow anie na biogaz Kiszonka stanowi 100% substratu minimalne zapotrzebowanie na kiszonkę areał pod uprawę kiszonki m 3 ton/ rok ton/ m -c ton/ ton/ ha tydzień doba 1 MW 3 650 000 21 000 1750 420 60 500-600 10 MW 36 500 000 210 000 17 500 4 200 600 5 000-6 000

Słoma lignocelulozowa Spalania, produkcji pelet, brykietów

Wartość ipałowa MJ/tonę 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 19 MJ/kg 15,5 13 11 9 7 w ilgotność, % suchej masy 10 20 30 40 50 60 Wartośc opałowa biomasy roślin energetycznych od wilgotności

Perz wydłużony kępowy BAMAR łac. Elymus elongatus Agropyron elongatum, Elytrigia elongata, Elytrigia pontica,

Perzu wydłużony kępowy Bamar wysoka ok. 2 m, zbitokępowa, bez rozłogowa nie inwazyjna! - przez COBORU wpisana do rejestru Nie wysusza gleb, wręcz odwrotnie wzbogaca w masę organiczną ubogie gleby wieloletnia (6-10 lat) wytrzymała na suszę i mrozy (nawet do -20 oc) b. wcześnie rusza wiosną znosi gleby suche, piaszczyste, ubogie (kl. IV -VI), skażone, zasolone i alkaliczne) przeciwerozyjna i rekultywacyjna (silny, głęboki system korzeniowy) doskonale rozmnażanie za pomocą nasion

Fot. D. Martyniak Fot. Danuta Martyniak

Porównanie korzeni pszenicy ozimej (po lewej stronie w każdym miesiącu) oraz perzu wydłużonego

Parametry użytkowe wybranych gatunków traw do produkcji bioenergii Spalanie bezpośrednie Gatunek Sposób mnożenia Szacunkowe plony Wartość kaloryczna Zawartość [t s.m. / ha] [MJ/kg] popiołu [%] Kostrzewa trzcinowa nasiona 8-15 17,0 7,0 Mozga trzcinowata nasiona 10-14 17,7 6,3 Perz wydłużony nasiona 10-15 18,6 3,1 Spartina preriowa kultury in vitro 5-20 16,8 2,6 Miskantus olbrzymi podział kęp, kultury in vitro 15-25 (44) 18,2 2,0 Proso rózgowate nasiona 8-20 19,0 1,7 Węgiel kamienny - - 25,0 22,0

Wartość opałowa i skład chemiczny biomasy oraz wybranych paliw stałych Biomasa Surowiec Wartość kaloryczna Popiół Siarka Chlor [MJ/kg] [%] [%] [%] Miskant olbrzymi 17-18 3,0 0,05 0,1 Mozga trzcinowata 14-15 5,0-9,0 0,15 0,5 Perz wydłużony 17-18 3-4 0,05 0,1 Wierzba 17-19 2,0-4,0 0,05 0,5 Węgiel kamienny 25-28 16-1818 0,8 0,1

Wartość opałowa biomasy np. perzu Bamar i węgla kamiennego: Kaloryczność 1 kg suchej masy: Perz wydłużony: 17,9MJ / kg Węgiel kamienny 25 MJ / kg 1 tona węgla równoważy 1,5 tony biomasy = 250 600 MJ Plon s. masy (10-12 ton ) z 1 ha równoważy 5-7,0 ton węgla 1 tona węgla kosztuje obecnie ok. 800zł Plon perzu z 1 ha równoważy 6,0 ton węgla x 800 zł około 4800 zł. Zawartość popiołu przy spalaniu: - węgla 12-18% - biomasy ok. 3,1%

Proso rózgowe (Panicum virgatum odmiany MARDAN i RADMAR roślina o cechach fotosyntezy typu C 4, pochodzi Ameryki Północnej, doskonale adoptuje się w naszych warunkach klimatycznych o małych wymaganiach wodnych, glebowych (piaszczyste, lekkie o dobrej żyzności) kl. V i VI. wymagania termiczne (słoneczne) b. duże wytrzymała na niskie temperatury do -25 0 C wytwarza nasiona o stosunkowo dobrej żywotności (po okresie spoczynku 1-2 lat), rozmnaża się generatywnie duża trwałość plantacji do 10 lat wysoki plon biomasy s.10-14 t/ha (faza generatywna o dużej zawartości włókna i celulozy rośliny o bardzo dużym ulistnieniu, w fazie pełni kłoszenia na biogaz (uzysk CH4 8 tys. m 3 /ha) i bioetanol o silnie rozbudowanym i głębokim systemie korzeniowym Rozbudowany system korzeniowy 8 mies. rośliny

Formy hodowlane prosa na glebie piaszczystej, VI z. region świętokrzyski Wykorzystanie: na cele energetyczne biogaz - faza kłoszenia wegetatywna, spalania, pelety, brykiety - faza generatywna pastewne (sianokiszonki) przeciwerozyjne i rekultywacyjne na tereny skażone, umacniania skarp, poboczy przemyśle celulozowym, budownictwie

Porównanie efektywności energetycznej prosa rózgowatego Na podstawie badań amerykańskich Rodzaj surowca Pellety z Panicum virgatum Biodiesel z rzepaku + spalanie słomy Biodiesel z rzepaku Brykiety z odpadów leśnych Brykiety lub pellety ze słomy odpadowej Bioetanol z pszenicy Efektywność energetyczna (Ee) 14,6 2,74 1,74 1,24 1,05 0,86 Energia uzyskana z produktu Ee = Energia włożona w jego wytworzenie

Surowce AGRO w budownictwie (Oprócz drewna) - surowców włóknistych i ligno-celulozowych to gatunki szybko rosnące (wierzba, topola) oraz wieloletnie trawy. mogą być wykorzystane w przemyśle budowlanym: płyty paździerzowe, pilśniowe, maty izolacyjne itp. (badania w toku) Płyta wiórowa wykonana przy udziale 15% słomy włóknistej traw np. rajgrasu, perzu itp. i drewna odpadowego. Budowa supernowoczesnych domów w Walii przy wykorzystaniu drewnopochodnych płyt ze słomy. Ściany wypełnione z dużym udziałem słomy, daje doskonalą izolację, która zmniejsza zapotrzebowanie na energię o 90 % w porównaniu ze zwykłymi domami. Doskonale izolują w gorące upalne dni.

Słoma najbardziej tradycyjny materiał ociepleniowy. Ze słomy produkuje się płyty słomiane grubości około 2 do 5 cm, do ocieplania dachów, ścian szkieletowych, stropów oraz poddaszy. Mały współczynnik przewodzenia ciepła.

Maty wykonane ze słomy trzciny do izolacji i ociepleń w budownictwie

Clon in Vitro 112 - to drzewo hybrydowe będące krzyżówką 2 gatunków, nie wydaje nasion, od 2011 r. posiada Europejski certyfikat jakości oraz licencję handlową Uniwersytetu Castilla-La Mancha (Hiszpania) Oxytree (Paulownia) fot. D.Martyniak 4 mies. roślina, Radzików IHAR-PIB

Właściwości biologiczne: 1. rozmnaża się za pomocą sadzonek z kultur in vitro, 2. szybko rośnie, wytwarza ogromne ilości tlenu (111 ton/ha/rok).! 3. koszt 1 sadzonki ok. 10 euro, 1 ha = 500 szt. ( 25 tys. zł.) plus koszty przygotowania i pielęgnacyjne oraz koszty wycinki. 4. Bardzo duże potrzeby wodne ponad 800 mm Posiada unikalne cechy: - w 6 roku od posadzenia osiąga 16 m wysokości, 35 cm średnica pnia, - drzewo rośnie prosto, nie ma sęków, - system korzeniowy do 9 m głębokości i stamtąd pobiera składniki, - nie inwazyjna roślina,

WYKORZYSTANIE DREWNA OXYTREE - przy budowie statków, jachtów oraz desek surfingowych. Właściwości drewna: jest lekkie, elastyczne, wytrzymałe, wodoszczelne ROLA W OCHRONIE KLIMATU!!!!!!!!!!: ZDOLNOŚĆ POCHŁANIANIA CO 2 np. Dąb burgundzki - 7,8 tony/hektar/rok Dąb szypułkowy - 9,1 tony/hektar/rok Robinia akacjowa -10,7 tony/hektar/rok Buk - 11,6 tony/hektar/rok Oxytree (drzewo tlenowe - 111 ton/hektar/rok

Obwód 3 letniego drzewa osiąga 80-85 cm! Średnica liściaś 25-45 cm. 6 letni pień, eksponat 2-letni las

Średni roczny zysk z plantacji Oxytree, z 1,0 ha po 6 latach od posadzenia drzew - zysk oscylujący w granicach 10-13 tys. zł. ( HISZPANIA)

Przed zimą listopad 2016, Radzików, zielone pędy Po zimie marzec 2017, Radzików, martwe, wymarznięte pędy

Utrudnienia - wady 1. Może wymarzać w naszych warunkach klimatycznych?? 2. Duże potrzeby wodne Nawadnianie - b. koszt 3. Usuwanie pędów bocznych 4. Wyjałowi doszczętnie glebę i utrudnia rekultywację???

Biomasa lignocelulozowa może być wykorzystana w przemyśle celulozowym (papier) Wydajność włókna dostępnego w surowcach roślinnych suchej biomasy* Surowiec roślinny Drewno drzew iglastych (świerk, ś sosna) Miękkie drewno (brzoza, topola, wierzba) Twarde drewno liściaste (dąb, buk) Perz wydłużony (nowa odmiana Timeza) Jednoroczne (len, konopie) Dostępność włókna (wydajność) w % 90-95 ok.60 < 60 (surowiec budowlany!!) 60-70! (papier) ok. 20 *badania wstępne w toku, Politechnika Łódzka wg badań własnych z UP Technologii Drewna i Instytut Szarvasi Węgry

Trendy wykorzystania traw wieloletnich i innych gatunków roślin: w bioenergetyce : - do spalania w postaci: w postaci: brykietów rykietów (w gosp. rodzinnych, kominki) pelet - szeroko stosowane w Niemczech, Austrii, Szwecji - produkcji biogazu i metanu (fermentacja biomasy z obornikiem, ściekami i odpadami organicznymi) przemyśle celulozowym na papier ze względu na wysoką jakość ligno-celulozy i włókna (alternatywa zaoszczędzenia wycinania lasów) przemyśle meblarskim i budownictwie ze względu na b.dobre parametry jakościowe włókna, (płyty wiórowe, pilśniowe) pasza - faza wegetatywna (wypas, siano-kiszonki) w ochronie środowiska do rekultywacja terenów skażonych, zasolonych i ubogich - wzbogacanie gleby w masę organiczną oraz zapobieganie erozji

Wprowadzenie zdrowych mechanizmów: Pod uprawę roślin energetycznych przeznaczać grunty o niskiej klasie (IV-V) ugory, odłogi. Ograniczać wykorzystywanie gleb pszenno-buraczanych. Energetyka rozproszona - oparta na lokalnych zasobach biomasy i rynek taki powinien dominować w każdej gminie, rejonie. - rozwiąże to problem transportu (logistyki rozwiąże to problem transportu (logistyki) - optymalna odległość przewozu biomasy do 30 km, powyżej 50-70 km, staje się na granicy opłacalności. biomasa jedzie setki km do elektrowni na Śląsk jedzie setki km do elektrowni na Śląsk, natomiast węgiel na wieś oraz import biomasy śmieci z innych kontynentów Indie, Brazylia) Ograniczyć uprawę wielkoobszarowych monokultur roślin jednego gatunku (jak to ma miejsce w przypadku kukurydzy w Niemczech). Należy uprawiać różne rośliny energetyczne dostosowane do gleb i uwilgotnienia w danym regionie (wzrost bioróżnorodności).

Jak uzyskać dodatkowe dopłaty do upraw energetycznych? Uprawy energetyczne jednym ze sposobów na zazielenianie i utrzymanie obszarów proekologicznych Zazielenianie to nie przywilej lecz daleko idący obowiązek (od 2015 r.), nie wywiązywanie się przez rolnika z praktyk zazieleniania będzie skutkować nałożeniem kary (np. zmniejszeniu płatności bezpośredniej - obszarowej. Wysokość subwencji tytułem zazieleniania poprzez uprawę roślin energetycznych (gatunki: kostrzewa trzcinowa, stokłosa, perz kępowy, sylfia, proso rózgowate, sorgo itp.) zazielenianie - 74 euro /1 ha, (ok. 320 zł) płatności obszarowej około 110 euro/ha (473 zł)

Dziękuję za uwagę

O d z n a c z e n i e p a ń s t w o w e: Postanowienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dn. 21. kwietnia 2017 r. o nadanie odznaczenia na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii i rozwoju hodowli roślin energetycznych: Nr leg. 169-2017-1 ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI dla dr inż. D. Martyniak