Projekt SEC Sustainable Energy Citizenships



Podobne dokumenty
Przykłady wykorzystania biomasy na szczeblu lokalnym, strategie i dobre praktyki. dr Magdalena Rogulska

STRATEGIA EKOENERGETYCZNA POWIATU LIDZBARSKIEGO doświadczenia z realizacji

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim

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

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

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE

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

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ, KOSZTY OGRZEWANIA DOMU JEDNORODZINNEGO PALIWAMI ODNAWIALNYMI I KOPALNYMI

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA W LATACH

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim STRATEGIA EKOENERGETYCZNA POWIATU LIDZBARSKIEGO

DYLEMATY POLSKIEJ ENERGETYKI W XXI WIEKU. Prof. dr hab. Maciej Nowicki

WMAE Sp. z o.o. WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ANKIETA

08. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK I LOKALNYCH ZASOBÓW PALIW I ENERGII

Wsparcie przygotowania projektów klastrów energetycznych w gminach Powiatu Tomaszowskiego i Doliny Zielawy. Puławy,

Podsumowanie i wnioski

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU OZE W POLSCE DO ROKU 2020

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA BIOMASY DRZEWNEJ DO CELÓW ENERGETYCZNYCH W SADOWNICTWIE I LEŚNICTWIE

Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce

Warsztaty szkoleniowo - informacyjne Biogazownia przemyślany wybór Kielce, 4 marca 2014 r. Andrzej Kassenberg

Polityka energetyczna Województwa Zachodniopomorskiego (strategia, planowane inwestycje, finasowanie)

dr inż. Tomasz Mirowski Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli

Platforma współpracy na przykładzie Świętokrzysko Podkarpackiego Klastra Energetycznego. dr inż. Włodzimierz Grochal. Rzeszów

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Prezentacja programu. Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

- ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Rynek kotłów na biomasę w Polsce. Podsumowanie 2013 roku

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

POSSIBILITIES OF USING BIOMASS IN POLAND

O projekcie Sustainable Energy Promotion in Poland

Nakłady finansowe i korzyści

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r.

Tabela 1 Ogólne zasady udzielania dotacji. inwestycyjnych. inwestycyjnych. inwestycyjnych

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

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

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.

Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn

Programy działao dla jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Green University Project

Lokalna Polityka Energetyczna

Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata Katowice, 30 marca 2015 r.

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

mgr inż. Krzysztof Ligęza Urząd Gminy Ochotnica Dolna konsultacje Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Energia odnawialna w ciepłownictwie

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

Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce. Podsumowanie 2012 roku

08. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK I LOKALNYCH ZASOBÓW PALIW I ENERGII

Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI

Prosument - Cel. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na obszarach miejskich projekt Cities on Power. Warszawa, 9 maja 2013 r.

Mikro przedsiębiorstwo AGRO Energetyczne

% ł " & # ł $ & $ ł $ ł

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej

Rynek kotłów na biomasę w Polsce

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce

Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim

1. Ocena stanu istniejącego 2

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne)

Perspektywa zmian zapotrzebowania na ciepło systemowe w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków

Inteligentna Energia Europa Konkurs w 2012 r.

Rynek ciepła systemowego kogeneracja podstawowym elementem efektywnych systemów ciepłowniczych

Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej

Skierniewice, r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

MODEL ENERGETYCZNY GMINY. Ryszard Mocha

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole

Listach przedsięwzięć priorytetowych

Bilans potrzeb grzewczych

Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce stan i tendencje rozwojowe

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

KLASTER ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII. Stampede Slides

Zasoby biomasy w Polsce

ANKIETA. a. dom jednorodzinny:...rok budowy... b. budynek wielorodzinny:...rok budowy... c. tytuł prawny do nieruchomości: Miejscowość...

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

Miasto Częstochowa. Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Możliwość finansowania projektów OZE

Agroenergetyka. I co dalej?

Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

Transkrypt:

Metodyka realizacji procesu planowania energetycznego na szczeblu lokalnym M.Rogulska, A.Oniszk-Popławska Projekt SEC Sustainable Energy Citizenships Intelligent Energy - Europe

Projekt SEC Działania zmierzające do wykorzystania energii w regionie w 100 % z OZE Uczestniczące regiony: Niemcy, Ebersberg Austria, Salzburg Francja, Feurs Polska, Lidzbark Warmiński Project partners B.A.U.M. Consult GmbH, Munich, Germany District of Ebersberg, Upper Bavaria, Germany Communauté de Communes de Feurs en Forez and Communauté de Communes Collines du Matin, France Loire Renewable Energy Agency, St. Étienne, France Regional Association Salzburg Lake District, Austria Salzburger Institut für Raumordnung, Austria Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, Poland

A sustainable development meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Brundtland-Commission, 1987 ekologia ekonomia akceptacja społeczna Rozwój zrównoważony Feurs en Forez Road map Energy citizenship Pilot activities Dissemination Ebersberg Road map Energy citizenship Pilot activities Dissemination Salzburg Lake District Road map Energy citizenship Pilot activities Dissemination Poland Biomass potential assessments Dissemination in new EU states Guidebook PL

Etapy realizacji projektu Ustalenie priorytetów oraz ocena potrzeb energetycznych poszczególnych gmin Przygotowanie danych wejściowych do opracowania strategii ekoenergetycznej Opracowanie strategii energetycznej dla powiatu i gmin oraz przygotowanie zidentyfikowanych inwestycji do finansowania Przykłady działań na szczeblu lokalnym Program Mała emisja promowanie instalowania kotłów na biomasę w indywidualnych domach Organizacja rynku dostawy biopaliw min. m.in. zakładanie upraw energetycznych, powstawanie firm dostawców biopaliw Inwestycje demonstracyjne np. w obiektach użyteczności publicznej należących do samorządów Pomoc inwestorom indywidualnym (organizacja seminariów, organizacja wystaw i targów, tworzenie baz danych, punkty informacyjne) Aktywne poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania

Przykłady działań na szczeblu lokalnym Ekostrategia dla powiatu Lidzbark Warmiński Włączanie lokalnej społeczności w proces podejmowania decyzji ESD ECBREC Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim Komitet Doradczy Uczestnicy: przemysł, szkoły, org. społeczne i pozarządowe Komitet doradczy na szczeblu krajowym Ministerstwo Środowiska Związek Powiatów Polskich Fundusz brytyjski Know-How Narodowa Agencja Poszanowania Energii Powiatowy kierownik projektu Przeprowadzenie obliczeń Gminni kierownicy projektu Identyfikacja, przygotowanie i realizacja inwestycji Uchwalenie strategii ekoenergetycznych dla powiatu i gmin Stworzenie zaplecza instytucjonalnego

Proces przygotowania strategii 1 2 3 4 Zdefiniowanie priorytetów i Konsultacja nt. Określenie zakresu Określenie zakresu potrzeb priorytetów i odpowiedzialno niezbędnych lokalnych potrzeb ści uczestników informacji i projektu lokalnych danych 8 Identyfikacja działań i inwestycji 7 Planowanie definiowanie scenariuszy 6 Zbieranie danych i informacji 5 Wyjaśnienie sposobu wykorzystania danych Procedura postępowania KROK 1 oszacowanie, jakie źródła energii (włącznie z OZE) są obecnie wykorzystywane w regionie, oszacowanie zasobów OZE dostępnych w regionie (energia słoneczna, wodna, biomasa, itd.), KROK 2 określenie bieżącego poziomu zapotrzebowania na energię w poszczególnych sektorach w regionie, KROK 3 ocena wariantów zrównoważonego wykorzystania energii pod względem najbardziej efektywnych kosztów dla użytkowników energii w powiecie, obliczenie prawdopodobnego udziału zrównoważonego wykorzystania energii w powiecie, ustalenie ekonomicznych i środowiskowych skutków realizacji inwestycji.

Ocena zasobów energii odnawialnej (KROK 1) Potencjał poszczególnych źródeł energii odnawialnej dostępny w regionie można określić kilkoma metodami o różnym stopniu dokładności i różnych kosztach: Wykorzystanie danych statystycznych oraz wskaźnikowych (np. energia słoneczna norma PN-B- 02025:1999, Uzyskanie informacji z najbliższej stacji IMGW (energia słońca i wiatru), Przeprowadzenie badań szczegółowych w wybranej lokalizacji (np. pomiar warunków wiatrowych). Energia słoneczna (1) Nasłonecznienie: wg. polskiej normy Zapotrzebowanie na c.w.u- 4000 MJ/mieszkańca/rok 1,5m2 kolektora- zapotrzebowanie dla 1-ego mieszkańca Tylko dla budynków nie podłączonych do ogrzewania sieciowego 0,4 - procent budynków wielorodzinnych nadających się do budowy kolektorów 0,8 procent budynków jednorodzinnych nadających się do budowy kolektorów

Energia słoneczna przykład (2) Kolektory słoneczne LIDZBARK Warmiński Potencjał techniczny 24 GWh/rok Potencjał rynkowy 0,6 GWh Założenie: dom jednorodzinny = 4 osoby = 6m 2 kolektora potencjał rynkowy 135 domów (810 m2 kolektorów) Małe elektrownie wodne (1) Potencjał: Moc teoretyczna danego obiektu wodnego określona jest wzorem: Pśr= 9,81xQ śr xh śr [kw]x 40% gdzie Q śr [m 3 /s] - wieloletni przepływ średni danej rzeki (SSQ) H śr [m]- spiętrzenie na jazie wodnym. 40%- sprawność pracy układu Przykład E mew = 8760 x 9,81 x Q śr x H śr x 40% = 8760 h x 9,81 x 6,16 m 3 /s x 6 m x 0,4= 1,26 GWh

Małe elektrownie wodne (2) Jeżeli na danej rzece istnieją już jakieś elektrownie wodne przy szacowaniu potencjału technicznego należy zastosować następującą procedurę: zebrać informacje nt. istniejących instalacji i produkcji energii zebrać informacje nt. istniejących lub planowanych jazach wodnych, na których można by zainstalować małe elektrownie wodne (pomocny może być Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej), wartość potencjału technicznego dla małych elektrowni wodnych na danym terenie wynosi Nx E he, gdzie E he -średnia produkcja energii na hydroelektrowni na danej rzece a N- ilość możliwych do zbudowania Drewno odpadowe z lasu A, Zasoby leśne [ha] P, Przyrost roczny [m3/ha] Pdr, Pozysk drewna [70% przyrostu] Cele gospodarcze [70% pozysku] Ze, Cele energetyczne [25% pozysku] Pozostawienie w lesie celu zachowania równowagi ekologicznej [5%] Zasoby drewna odpadowego z lasu na cele energetyczne można obliczyć według wzoru: Z drl = A x P x P dr x %Ze= A x 3,5 x 0,7 x 0,25= A [ha] x P [m 3 /ha] x 0,7x 0,25

Drewno odpadowe z tartaku P, Przerób drewna w tartaku [t/rok] Tarcica [Px72%] Odpady [Px 28%] Potrzeby własne [25% odpadów] Nadwyżka [75% odpadów] Z dodp = P [t] x 0,28 x0,75= P x 0,21 [t/rok] Edopd [GWh]= Zdod [t/rok] x 8 [GJ/t] x 60%/ 3600 = 1470 [t/rok] x 8 [GJ/t] x 0,6/ 3600 = 2 GWh Uprawy energetyczne W oszacowaniu przyjęto, że około 30% tych terenów można teoretycznie przeznaczyć pod uprawy energetyczne. E ue [GWH] = A ue [ha]/3 x 20 [t s.m./ha] x 18 [GJ/t] x 80% / 3600 = 2705 [ha]/3 x 20 [t s.m./ha] x 18 [GJ/t] x 80% / 3600 gdzie: A ue [ha]- dostępny areał pod uprawy energetyczne, 3- rotacyjność upraw 3 lata, 20 [t s.m./ha]- plony upraw energetycznych z 1 ha, 18 GJ/t wartość energetyczna peletów uzyskanych z upraw energetycznych, 80%- sprawność urządzenia.

Słoma Z sł [t/rok]= P z [t] x I s/z x I ns lub Z sł [t/rok]= A[ha] x I s/a [t/ha] x I ns Energię możliwą do pozyskania ze słomy można policzyć według wzoru: E sł [GWh] = Z sł x 15 GJ/t x 80% / 3600, gdzie Pz- plon ziarna, Is/z- stosunek plonu słomy do plonu ziarna, Ins- wskaźnik nadwyżek słomy w danym województwie, A- aerał przeznaczony pod uprawę zboża, 15 GJ/t wartość energetyczna słomy o wilgotności 18-22%, 80% sprawność urządzeń do spalania słomy. Przykład Esł [GWh] = 56 300 [t] x 15 GJ/t x 80% / 3600 = 675 600 GJ czyli 187 GWh. KROK 1 - wyniki Dzięki dokładnemu określeniu zasobów (Krok 1) możemy odpowiedzieć na pytania: Ile i jakich zasobów odnawialnych znajduje się w gminie/powiecie? Czy w idealnych warunkach odnawialne źródła mogłyby pokryć 100% zapotrzebowania na energię w powiecie?

KROK 2 - Ocena potrzeb energetycznych (1) Dostępne są dwa podstawowe sposoby o różnym stopniu dokładności: Wykorzystanie wskaźników zapotrzebowania na energię (np. na mieszkańca, na 1 m 2 powierzchni), Przeprowadzenie uproszczonych audytów energetycznych. Ocena potrzeb energetycznych w sektorze mieszkaniowym Rok budowy budynku Procent budynków budowanych w kolejnych latach Średnie jednostkowe zużycie energii w MJ/m 2 Do 1985 90% 1000 1986-1992 6% 600 1993-1997 3% 500 1998-2001 1% 400 Razem/średnia ważona 100% 952

Ocena potrzeb energetycznych w sektorze mieszkaniowym Ciepła woda użytkowa 4000 MJ/mieszkańca/rok x ilość mieszkańców Energia cieplna Ogrzewanie pomieszczeń Ogrzewanie sieciowe Dane uzyskane bezpośrednio z lokalnych kotłowni w GJ Odbiorcy nie podłączeni do ogrzewania sieciowego jednostkowe zużycie MJ/m2 (średnia ważona w zależności od roku budowy budynków) x średnia powierzchnia mieszkania x ilość gospodarstw domowych Przygotowywanie posiłków Wykorzystanie energii elektrycznej na potrzeby przygotowywania posiłków: przyjmuje się, że 20% mieszkańców terenów wiejskich i 50% terenów miejskich posiada kuchenki elektryczne (dane te zależą od czynników lokalnych, np. czy w danym miejscu poprowadzona jest sieć )Jd tk ż i ii t b Ocena potrzeb energetycznych w sektorze mieszkaniowym Przygotowywanie posiłków Wykorzystanie energii elektrycznej na potrzeby przygotowywania posiłków: przyjmuje się, że 20% mieszkańców terenów wiejskich i 50% terenów miejskich posiada kuchenki elektryczne (dane te zależą od czynników lokalnych, np. czy w danym miejscu poprowadzona jest sieć )Jd tk ż i ii t b Energia elektryczna Inne urządzenia Ogrzewanie pomieszczeń Dane bezpośrednio z zakładu energetycznego lub jednostkowy wskaźnik zużycia na gospodarstwo domowe (kwh/rok: 2210 miasto, 1560 wieś) x ilość gospodarstw Dane ankietowe % gospodarstw domowych korzystających z elektrycznego ogrzewania pomieszczeń

Ocena potrzeb energetycznych w usługach i edukacji Rodzaj budynku Zużycie energii elektrycznej kwh/m 2 /rok Zużycie energii cieplnej kwh/m 2 /rok Dane niemieckie 1 (obiekty przed Dane uzyskane w trakcie realizacji projektu termomodernizacją) Szkoły 15-35 18-38 Tak jak dla budynków mieszkaniowych w zależności od Budynki administracji 40-110 15-57 roku budowy budynku (patrz Rysunek 2) Świetlice - 4-10 Przedszkola 15 b.d. Domy dziecka/ 35 23 internaty i bursy Szpitale 65 80 Dom starców 50 - Placówki służby - 14-29 zdrowia Hale sportowe 27 12 Sklepy - 5 Dom kultury - 14 Od 120 kwh/m 2 /rok dla nowych budynków do 380 kwh/m 2 /rok dla starych budynków Z wyłączeniem hurtowni, które mają wymagania temperaturowe ogrzewanych pomieszczeń na poziomie 10 0 C Dystrybucja - 0,5 Żywienie zbiorowe - 5 Ocena potrzeb energetycznych w rolnictwie Wielkość gospodarstwa Zużycie energii cieplnej GJ Zużycie energii elektrycznej Powyżej 150 ha 400 10 000 50-150 ha 250 6 000 15-50 ha 170 4 000 5-15 ha 140 3 000 Do 5 ha 70 2 000

KROK 2 - wyniki Krok 2 jest bardzo istotnym elementem planowania, ponieważ określa on rynek zarówno dla paliw konwencjonalnych, jak i odnawialnych. Paliwa te konkurują na rynku ze sobą poprzez ceny energii, nakłady inwestycyjne oraz decyzje polityków i indywidualnych odbiorców. Dzięki dokładnemu określeniu popytu będzie można uzyskać odpowiedź na następujące pytania: jakie jest zużycie energii cieplnej i energii elektrycznej w powiecie/gminie? w jakich sektorach gospodarki można zastosować odnawialne źródła do produkcji energii cieplnej a w jakich do produkcji energii elektrycznej? gdzie i w jakich ilościach możliwe jest wykorzystanie ciepła odpadowego? jakie są możliwości oszczędzania energii? jakie oszczędności i korzyści przyniosą Państwu powyższe działania? KROK 3 scenariusze, symulacje, analizy Mamy oszacowane potrzeby energetyczne oraz zasoby OZE co dalej? Potrzebne jest narzędzie umożliwiające wielowariantową analizę różnych mniej i bardziej prawdopodobnych scenariuszy rozwoju

Wnioski (1) Przeprowadzone symulacje wykazały, że gminy bogate w zasoby OZE (gminy wiejskie) niekoniecznie wykazują się odpowiednim poziomem zapotrzebowania na energię, który mógłby być zaspokojony przez OZE. Z drugiej strony istnieje również odwrotna sytuacja - gminy o małych zasobach OZE charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na energię. Konieczna jest bardziej aktywna współpraca pomiędzy gminami. Dotychczasowa rola powiatów w procesie planowania energetycznego wydaje się niedoceniona. Wnioski (2) Największe szanse na wykorzystanie w powiecie ma biomasa: w pierwszej kolejności odpady drzewne z lasu, w drugiej słoma i uprawy energetyczne. Inne źródła energii pomimo posiadania dużego potencjału teoretycznego przegrywają w penetracji rynkowej z biomasą

Wnioski końcowe - konieczne jest włączenie lokalnej społeczności w proces planowania energetycznego (biznes, edukacja, organizacja pozarządowe, samorządy), - konieczna jest współpraca pomiędzy sąsiadującymi gminami- idealnym partnerem jest Powiat, - po opracowaniu strategii ekoenergetycznej konieczne jest zaplanowanie i podjecie dalszych działań, - bez jednostki odpowiedzialnej za dalsze wdrażanie Strategii (Centrum OZE???) zaplanowane działania mają małe szanse na realizację. Wymierne korzyści z realizacji projektu Opracowanie Strategii ekonergetycznej dla powiatu i gmin Identyfikacja inwestycji krótko, średnio i długoterminowych Analiza ekonomiczna 20-u inwestycji krótkoterminowych oraz identyfikacja możliwych źródeł finansowania Przygotowanie wniosku na utworzenie Centrum OZE w Lidzbarku Warmińskim

Podsumowanie projektu - konieczne jest włączenie lokalnej społeczności w proces planowania energetycznego (biznes, edukacja, organizacja pozarządowe, samorządy), - konieczna jest współpraca pomiędzy sąsiadującymi gminami, - po opracowaniu strategii ekoenergetycznej konieczne jest zaplanowanie i podjęcie działań wykonawczych, - bez jednostki odpowiedzialnej za dalsze wdrażanie Strategii (Centrum OZE???) zaplanowane działania mają małe szanse na realizację. Dziękuję za uwagę! Więcej informacji na stronie projektu: SEC www.sec-project.ue/