PROPOZYCJE WDROŻEŃ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII



Podobne dokumenty
EKONOMIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Pytania do polskiej energetyki

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej

WIZJA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OPARTA O ENERGETYKĘ

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

RENESANS ENERGETYKI PRZEMYSŁOWEJ ZWIĄZANY Z NOWYMI TECHNOLOGIAMI ENERGETYCZNYMI I WŁAŚCIWOŚCIAMI GLOBALNEJ GOSPODARKI

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

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

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

Energetyka rozproszona w drodze do niskoemisyjnej Polski. Szanse i bariery. Debata online, Warszawa, 28 maja 2014 r.

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE. Warszawa

GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne.

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

Politechnika Śląska. Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju. ENERGETYKA PROSUMENCKA pole do współdziałania.

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Systemy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii. Warszawa, 9 maja 2019 r.

ilab EPRO Jan Popczyk

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń

Rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce

Polityka w zakresie OZE i efektywności energetycznej

Energetyka XXI w. na Dolnym Śląsku

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.

ENERGETYKA PROSUMENCKA

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

PME 1 (prosumenckie instalacje energetyczne): 10 tys. nowych domów budowanych rocznie, 6 mln domów do modernizacji.

Energetyka prosumencka - co to jest i możliwości jej wsparcia Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Konwersatorium Inteligentna Energetyka. Doktryna energetyczna: NAJPIźRW POLITYKA PRZźMYSŁOWA, A POTźM źnźrgźtyczna

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Andrzej Curkowski Instytut Energetyki Odnawialnej

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Energetyczna mapa drogowa dla Województwa Świętokrzyskiego scenariusze rozwoju energetyki w oparciu o energetykę prosumencką

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

Zainwestuj w odnawialne źródła energii w Twoim Regionie: województwo warmińsko mazurskie

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej

Modele i źródła finansowania inwestycji z zakresu ciepłownictwa. autor: Wiesław Samitowski

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

KLASTRY ENERGII Jan Popczyk

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Modelowe ISE dla Resortu Turystyki SPA

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20%

ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIWE POMORSKIM

Bydgoszcz, r. Ustawa o odnawialnych źródłach energii Stan obecny i perspektywy wykorzystania OZE. Ustawa o OZE

AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech r.

Wsparcie finansowe pochodzące ze środków UE na potrzeby efektywności energetycznej i OZE

Źródła finansowania instalacji prosumenckich

Strategia Rozwoju ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA NA LATA Aktualizacja na dzień: e p k. c o m. p l

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Trajektoria przebudowy polskiego miksu energetycznego 2050 dr inż. Krzysztof Bodzek

PRAKTYKA I KNOW HOW (powstające klastry energii i opracowywana monografia X )

Zgodnie z szacunkami PFR transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej wymaga inwestycji ok. 290 mld PLN do 2030 roku

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE

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

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.

Politechnika Śląska. XXI Konferencja ODBIORCY NA RYNKU ENERGII 2013 NOWA SEGMENTACJA ENERGETYKI I JEJ PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE

Małoskalowe technologie odnawialnych źródeł energii systemy wsparcia i promocji w ustawie OZE

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Prosument i Bocian. Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce. w w w. n f o s i g w. g o v.

Jak rozpocząć transformację energetyczną Polski?

Plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku

Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich

ZIELONA ENERGIA W POLSCE

JAKIE SZANSE DLA MIKRO- I MAŁYCH BIOGAZOWNI W NOWYM OTOCZENIU PRAWNYM?

Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych. dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych

Nowe układy kogeneracyjne polska rzeczywistość i wyzwania przyszłości

FINANSOWANIE GOSPODARKI

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA JAKO ŚRODOWISKO RYNKOWE DZIAŁANIA PROSUMENTÓW I NIEZALEŻNYCH INWESTORÓW

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

INFRASTRUKTURA SMART KLUCZEM DO OPŁACALNEJ PRODUKCJI ENERGII Z OZE WYSŁUCHANIE PUBLICZNE W SEJMIE DR INŻ. JAROSŁAW TWORÓG

Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki

Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji

Transkrypt:

PROPOZYCJE WDROŻEŃ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBSZARZE POLSKI I KRAJOWA KONFERENCJA POD PATRONATEM MINISTRA GOSPODARKI FUNDACJA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Białystok 2012 r.

FUNDACJA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI PROPOZYCJE WDROŻEŃ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBSZARZE POLSKI I KRAJOWA KONFERENCJA POD PATRONATEM MINISTRA GOSPODARKI Ekspertyza finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013

Redakcja opracowania: prof. Kazimierz Pieńkowski - Fundacja Innowacyjnej Gospodarki przy współpracy Zespołu w składzie: prof. nadzw. Piotr Banaszuk - Politechnika Białostocka prof. Dorota Chwieduk - Politechnika Warszawska prof. Piotr Doerffer - Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku dr inż. Andrzej Kamocki - Politechnika Białostocka prof. Jan Kiciński - Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku mgr inż. Władysław Kruczek - Polski Bazalt S.A. Kraków, ul. Lublańska 34/319 mgr Barbara Laskowska - Podlaska Izba Rolnicza mgr inż. Ludwik Latocha - egmina, infrastruktura, energetyka Grzegorz Leszczyński - Podlaska Izba Rolnicza dr inż. Lech Magrel - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska dr inż. Danuta Miedzińska - Wojskowa Akademia Techniczna prof. Tadeusz Niezgoda - Wojskowa Akademia Techniczna mgr inż. Anna Obermiler - Podlaska Izba Rolnicza mgr Janusz Pilitowski - Ministerstwo Gospodarki prof. Jan Popczyk - Politechnika Śląska dr inż. Marian Rubik - Politechnika Warszawska dr inż. Andrzej Schroeder - Elektrociepłownia Białystok S.A. dr inż. Grzegorz Sławiński - Wojskowa Akademia Techniczna prof. Andrzej Stachel - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku prof. dr hab. inż. Kazimierz Pieńkowski Fundacja Innowacyjnej Gospodarki ISBN 978-83-62668-55-7 Wydawca: Białystok, ul. Kleeberga 14B tel. 85 868 40 60 Druk i oprawa: Białystok, tel. 85 868 40 60 druk@bialykruk.com

Spis treści Janusz Pilitowski, Kazimierz Pieńkowski Nowe mechanizmy i instrumenty wspierające pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.............................. 5 Jan Popczyk Energetyka prosumencka............................ 11 Jan Kiciński Urządzenia i technologie małoskalowej ekoenergetyki. Przykłady Technologii i Urządzeń Energetyki Rozproszonej URE/OZE w skali małej i mikro............................... 25 Andrzej Schroeder Kierunki zmian legislacyjnych w odniesieniu do biomasy na cele energetyczne............................... 41 Barbara Laskowska, Anna Obermiler, Grzegorz Leszczyński Potencjał uzyskiwania biomasy w województwie Podlaskim.......... 53 Lech Magrel Pozyskiwanie biomasy z odpadów komunalnych................ 67 Ludwik Latocha Produkcja biogazu rolniczego oraz gazu wytlewnego (drzewnego) i ich wykorzystanie na przykładzie doświadczeń kilku krajów Unii Europejskiej.. 73 Dorota Chwieduk Słoneczne systemy grzewcze. Kolektory słoneczne............... 87 Marian Rubik Pompy ciepła w systemach wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na potrzeby sektora budownictwa energooszczędnego.......... 93 Piotr Doerffer Małe wiatraki o pionowej osi obrotu....................... 107 Dorota Chwieduk Nowoczesne panele fotowoltaiczne....................... 119

Władysław Kruczek Wiodąca na rynku technologia fotowoltaiczna i wiatrowa............ 125 Aleksander A. Stachel ENERGIA GEOTERMALNA I GEOTERMICZNA................... 131 Piotr Banaszuk, Andrzej Kamocki Wpływ wykorzystania odnawialnych źródeł energii na środowisko....... 153 Tadeusz Niezgoda, Danuta Miedzińska, Grzegorz Sławiński Innowacyjna metoda wydobycia gazu łupkowego opracowana przez pracowników Wydziału Mechanicznego WAT.................. 161

Janusz Pilitowski Ministerstwo Gospodarki Kazimierz Pieńkowski Fundacja Innowacyjnej Gospodarki NOWE MECHANIZMY I INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE POZYSKIWANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH 1. Regulacje organizacyjno-prawne 1.1. Wprowadzające W celu zwiększenia możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych utworzono Departament Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki. W Departamencie opracowano projekt ustawy składający się z trzech części: Ustawa o odnawialnych źródłach energii [1], Uzasadnienie do projektu ustawy [2], Ocena skutków regulacji [3]. Ustawa [1] określa: Zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w mikroinstalacji, małej instalacji oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z biogazu rolniczego; Zasady i warunki przyłączenia do sieci instalacji odnawialnego źródła energii; Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie odnawialnych źródeł energii; Zasady dotyczące gwarancji pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii; Zasady opracowania i realizacji krajowego planu działania oraz monitorowania rynku energii odnawialnych; Warunki i tryb akredytowania organizatorów szkoleń oraz certyfikowania instalatora małych instalacji i mikroinstalacji; Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie wspólnych projektów energetycznych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii. W uzasadnieniu do projektu ustawy [2] czytamy, m.in.: Najważniejszym rodzajem OZE w Polsce są bez wątpienia biomasa, biogaz, energia słoneczna i energia wiatrowa na lądzie i morzu.

Najważniejsze instytucje udzielające pomocy finansowej dla inwestorów instalacji OZE to Ministerstwo Gospodarki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Bank Ochrony Środowiska oraz Ekofundusz. 1.2. Innowacje wynikające z projektu ustawy [1] o odnawialnych źródłach energii Do najważniejszych elementów, które zostały zawarte w ustawie i które mogą wpłynąć na wzrost pozyskiwania odnawialnych źródeł energii należą [4]: zniesienie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w mikroźródłach; wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach i przekazywanie określonej nadwyżki tej energii do zewnętrznych sieci średnich i najniższych napięć; określenie wielkości współczynników korekcyjnych dla poszczególnych rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii; preferencje w przyłączaniu mikroźródeł; wprowadzenie elastycznych i czytelnych zasad wsparcia w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych; za przyłączanie mikroinstalacji nie będą pobierane opłaty. 2. Współczynniki korekcyjne proponowane w projekcie ustawy Minister właściwy do spraw gospodarki, co trzy lata, będzie określał w drodze rozporządzenia, wielkości współczynniki korekcyjnych dla instalacji odnawialnych źródeł energii w zależności od rodzaju źródła i w zależności od zakresu mocy danego źródła. Zostały opracowane pierwsze wielkości współczynników korekcyjnych na trzy lata począwszy od 2013 do 2017 roku, dla poszczególnych rodzajów i łącznej mocy zainstalowanych urządzeń odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię elektryczną, ciepło lub paliwo gazowe. W tabeli 1 podano te wielkości [1] dla najbliższych pięciu lat. Tabela 1. Wielkości współczynników korekcyjnych w zależności od rodzaju źródła i jego mocy. Lp. Rodzaj OZE Zakres mocy Wielkość współczynnika korekcyjnego w latach 1 2 biogaz rolniczy lub biogaz rolniczy wprowadzony do sieci dystryb. gazowej o łącznej produkcji biogazu do 2 mln m 3 biogaz rolniczy lub biogaz rolniczy wprowadzony do sieci dystryb. gazowej o łącznej produkcji biogazu od 2 do 4 mln m 3 200 do 500 kw 500 kw do 1 MW 2013 2014 2015 2016 2017 1,500 1,500 1,775 1,450 1,425 1,450 1,450 1,425 1,400 1,375 biogaz rolniczy lub biogaz rolniczy 3 wprowadzony do sieci dystryb. gazowej o łącznej produkcji biogazu > 4 mln m 3 > 1 MW 1,400 1,400 1,375 1,350 1,325 4 biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów > 200 kw 1,100 1,100 1,060 1,025 1,000 5 biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków > 200 kw 0,750 0,750 0,725 0,700 0,625 6 biomasa lub układ hybrydowy < 10 MW 1,300 1,300 1,250 1,225 1,200 7 biomasa lub układ hybrydowy > 10 MW 0,950 0,950 0,925 0,900 0,875

Lp. Rodzaj OZE Zakres mocy Wielkość współczynnika korekcyjnego w latach 2013 2014 2015 2016 2017 8 biomasa lub układ hybrydowy z wysokosprawnej kogeneracji < 10 MW 1,700 1,700 1,650 1,625 1,600 9 biomasa lub układ hybrydowy z wysokosprawnej kogeneracji > 10 MW 1,150 1,150 1,125 1,100 1,075 10 biomasa do spalania wielopaliwowego - 0,300 0,300 0,250 0,200 0,150 11 biopłyny - 1,150 1,150 1,125 1,100 1,075 12 energia promieniowania słonecznego > 100 kw 2,850 2,850 2,700 2,550 2,400 13 energia wiatru na lądzie 200 do 500 kw 1,200 1,200 1,175 1,150 1,125 14 energia wiatru na lądzie > 500 kw 0,900 0,900 0,875 0,850 0,825 15 energia wiatru na morzu - 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 16 hydroenergia 75 kw do 1 MW 1,600 1,600 1,575 1,550 1,525 17 hydroenergia 1 do 5 kw 1,700 1,700 1,675 1,650 1,625 18 hydroenergia 5 do 20 MW 2,000 2,000 1,975 1,950 1,925 19 hydroenergia > 20 MW 2,300 2,300 2,250 2,200 2,150 20 energia geotermalna do wytwarzania energii elektrycznej - 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 3. System szkoleń i kwali ikacji instalatorów odnawialnych źródeł energii 3.1. Warunki zdobywania wykształcenia i uprawnień Wejście w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii wiąże się z koniecznością wdrożenia przepisów dyrektywy [5] dotyczących m.in. zbudowania systemu szkoleń i kwalifikacji instalatorów odnawialnych źródeł energii. Z dyrektywy UE wynika obowiązek stasowania systemu certyfikacji lub równoważnych systemów kwalifikowania instalatorów małych kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych i systemów ciepła słonecznego, płytkich systemów geotermalnych oraz pomp ciepła. Obowiązujący w Polsce system kwalifikowania instalatorów [6] nie odpowiada kryteriom określonym w dyrektywie UE [5]. W związku z tym potrzebne jest wprowadzenie procedur zgodnych z dyrektywą w przedmiotowej regulacji. System certyfikacji instalatorów wiąże z definicją mikroinstalacji i małych instalacji w poszczególnych rodzajach odnawialnych źródeł energii. 3.2. De inicje mikroinstalacji i małych instalacji Mikroinstalacja OZE jest instalacją o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 40 kw lub zainstalowanej łącznej mocy cieplnej lub chłodniczej do 70 kw. Mała instalacja OZE jest instalacją o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej od 40 kw do 200 kw albo zainstalowanej łącznej mocy cieplnej lub chłodniczej od 70 kw do 300 kw. W obu przypadkach z wyłączeniem instalacji służącej do wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej ciepła lub chłodu z biogazu rolniczego. W uzasadnieniu projektu ustawy [2] przyjęto, że instalatorem mikroinstalacji i małych instalacji może być osoba, która posiada certyfikat.

3.3. Uzasadnienie certy ikatu Zgodnie z projektem ustawy, certyfikat może otrzymać osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych; posiada wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub równoważne w zakresie urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych; poświadczone trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie wyżej wymienionych instalacji; nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu; ukończyła szkolenie instalatora mikroinstalacji oraz, złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na instalatora mikroinstalacji, przed komisją egzaminacyjną działającą przy Prezesie Urzędu Dozoru Technicznego, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia. 4. Wartości taryf stałych Ministerstwo Gospodarki poprzez wdrożenie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii zwiększy bezpieczeństwo zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną. Realizacja przyjętego projektu ustawy będzie promować działalność polegającą na samodzielnym wytwarzaniu energii elektrycznej w małych instalacjach. W ocenie skutków regulacji [3] czytamy m.in.: Rozproszone źródła energii o niewielkich mocach pozwalają w coraz większym stopniu zaspokajać potrzeby energetyczne odbiorców energii oraz zwiększać ich niezależność energetyczną. Dojrzałym rozwiązaniem stosowanym w krajach rozwiniętych jest przyjęcie taryf stałych, tj. gwarancji zakupu całości wytworzonej energii elektrycznej po stałej cenie w pewnym z góry ustalonym okresie np. 15 lat. System taryf stałych zapewnia potencjalnemu wytwórcy energii elektrycznej zwrot nakładów poniesionych na budowę nowego źródła w pewnym okresie czasu, po którym następuje wytwarzanie energii elektrycznej i przesyłanie jej do sieci na zasadach komercyjnych lub wytwarzanie energii elektrycznej na własny użytek. Ustalając wysokości poszczególnych taryf autorzy projektu ustawy dokonali pewnych założeń i uproszczeń ekonomicznych w celu zachowania porównywalności wszystkich rodzajów źródeł. Uwzględnili te założenia obliczyli pierwsze wartości taryf stałych. Wartości te podano w tabeli 2. Tabela 2. Taryfy stałe typu Feed-In dla różnych rodzajów OZE [3] Lp Technologia Taryfa [zł/kwh] 1 biogaz rolniczy < 50 kw 0, 70 2 biogaz rolniczy 50 200 kw 0, 65 3 biogaz składowiskowy 0, 55 4 biogaz z oczyszczalni 0, 45 5 fotowoltaika < 100 kw 1, 10 6 wiatr < 200 kw 0, 65 7 hydroenergia < 75 kw 0, 70

5. Zasadność rozwoju pozyskiwania odnawialnych źródeł energii Tworzenie nowych mikroinstalacji i małych instalacji do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych jest użyteczną działalnością gospodarczą z następujących powodów: Zapotrzebowanie na energie elektryczną ciągle rośnie, Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł nie degraduje środowiska i pozwala na prowadzenie zrównoważonego rozwoju poszczególnych regionów kraju, Pozwala tworzyć autonomiczne rejony energetyczne Zmniejsza straty przesyłu energii. Działalność ta daje zatrudnienie wielu kwalifikowanym ludziom poszukującym pracy. Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza elastyczne i czytelne zasady wspierania produkcji zielonej energii z mikroelektrowni. Rozwiązania takie stosują już inne kraje, np.: Dania, Niemcy, Austria, Szwecja, Wielka Brytania i inne. W Wielkiej Brytanii, która podobny system wprowadziła w 2010 roku, już po dwóch latach powstało około 200 tysięcy mikroinstalacji wytwarzających 600 MW mocy. Docelowo Anglicy planują rozwinąć liczbę mikroinstalacji do 2 milionów i uzyskać kilka tysięcy megawatów mocy. W Polsce mamy możliwość pójść podobną drogą. Pomoże nam w tym działaniu przygotowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która przewiduje prawo do sprzedaży nadwyżki energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach bez konieczności prowadzenia działalności gospodarczej (zniesienie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w mikroźródłach zob. p. 1.2). Innowacyjność I Krajowej Konferencji p. t.: Propozycje wdrożeń odnawialnych źródeł energii na obszarze Polski polega na: Wyborze rodzajów odnawialnych źródeł energii zgodnie z postulowanymi w projekcie ustawy [1, 2, 3]; Na konferencję, obok referatów, autorzy przygotowali propozycje maszyn i urządzeń za pomocą których można pozyskiwać odnawialne źródła energii. LITERATURA [1] Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (Projekt z dnia 26.07.2012 r.), [2] Uzasadnienie do projektu o odnawialnych źródłach energii (Projekt z dnia 26.07.2012 r.), [3] Ocena skutków regulacji (OSR) (Projekt z dnia 26.07.2012 r.), [4] Pieńkowski C. A. : Nowe zasady wsparcia w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, COW nr 10 z 2012r, [5] Dyrektywa 2009/28/WE dotycząca m.in. zbudowania systemu szkoleń i kwalifikacji instalatorów OZE, [6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zmianami).

Jan Popczyk Politechnika Śląska ENERGETYKA PROSUMENCKA 1. Jedno pytanie główne, pięć pomocniczych i jedno retoryczne zamiast wstępu. Pytanie główne jest następujące: dlaczego w sytuacji, która nie wymaga już politycznej wyobraźni, a tylko elementarnej wiedzy, Polska pozwala kolonizować swoją energetykę przez globalne firmy doradcze (konsultingowe), nie tworzy natomiast własnych strategicznych kompetencji w tym obszarze. Trzy pierwsze pytania szczegółowe, ale nie mniej ważne niż główne, są następujące. Jaki Polska ma interes w wyprowadzeniu za granicę do 2030 roku dominującej części ze 150 mld PLN potrzebnych na budowę 2 elektrowni jądrowych z 2 blokami 1600 MW każda? Drugie pytanie: jaki Polska ma interes w wyprowadzeniu za granicę do 2020 roku bardzo dużej części (ponad połowy) z 80 mld PLN potrzebnych na budowę bloków węglowych o mocy 10 GW, w powiększaniu za ich pomocą do 2060 roku już obecnie bardzo niekorzystnego salda import- -eksport węgla (przewaga importu w 2011 roku wyniosła ponad 10 mln ton), a także w zasilaniu budżetu unijnego po 2020 roku opłatami za coraz droższe (o to zadba Komisja Europejska) uprawnienia do emisji CO 2. Trzecie pytanie: jaki Polska ma interes, aby dofinansowywać elektroenergetykę WEK 1 za pomocą współspalania (w 2011 roku nie mniej niż 2 mld PLN), a także dopłat do zamortyzowanych wielkich elektrowni wodnych (w 2011 roku nie mniej niż 1 mld PLN), i petryfikować tę elektroenergetykę za pomocą derogacji (fakt, że elektroenergetyka jest beneficjentem dominującej część darmowych uprawnień do emisji przyznanych Polsce do 2019 roku, które łącznie wynoszą w całym okresie około 405 mln ton, ma bardzo poważne konsekwencje, mianowicie osłabia mechanizmy proefektywnościowe)? Dwa następne pytania szczegółowe (mogłoby ich być więcej) mają inny charakter, w porównaniu z pierwszymi trzema, w szczególności wychodzą na całą energetykę (konwergencja energetyki, czyli zacieranie granic między sektorami energetycznymi jest najistotniejszą cechą energetyki prosumenckiej). Czwarte pytanie: jaki Polska ma interes w budowaniu presji na kreowanie najbardziej energochłonnego dochodu narodowego w UE. Polska energochłonność PKB kształtuje się na poziomie 1,8 MWh (energii pierwotnej) na tys. i jest wyższa o około 30% 1 WEK wielkoskalowa energetyka korporacyjna (obejmująca cały tradycyjny kompleks paliwowo-energetyczny, w szczególności kopalnie, rafinerie, elektrownie i sieciowe systemy przesyłowe). URE urządzenia rozproszonej energetyki (na wszystkich trzech rynkach końcowych: energii elektrycznej, ciepła, transportu), w tym smart EV (electric vehicle).

od niemieckiej. Prognozy demograficzne dla Polski i Niemiec są podobne najbardziej niekorzystne w Europie, mówiące o spadku liczy ludności do 2050 roku o 15%. Problem polega jednak na tym, że niemiecka strategia energetyczna/gospodarcza mówi o redukcji rynku energii pierwotnej o 50% do 2050 roku. W Polsce dominują natomiast korporacyjne polityki dynamicznego wzrostu rynków energetycznych). Piąte pytanie: jaki Polska ma interes w podtrzymywaniu najbardziej nieefektywnego systemu wsparcia OZE w Europie? Chodzi o to, że za 15 mld PLN wsparcia, które pochłonął system zielonych certyfikatów od 2005 roku nie została wykreowana żadna polska specjalność technologiczna w obszarze OZE (oprócz wykorzystania tych pieniędzy na finansowanie szkodliwego współspalanie i na dopłaty do zamortyzowanych wielkich elektrowni wodnych, o czym była mowa, zostały one przejęte przez zagranicznych dostawców wielkich turbin wiatrowych). Pytanie retoryczne jest następujące: czy korporacja energetyczna (pytanie dotyczy także innych korporacji) jest wolna od syndromu korporacji TEPCO w Japonii, a jeszcze bardziej drastycznie postawione od syndromu korporacji piłkarskiej PZPN w Polsce? Dlaczego Polska zmarnowała reformę liberalizacyjną elektroenergetyki z lat 1990 1995, wpisaną w zmiany ustrojowe. Gdy w dodatku Niemcy realizują konsekwentnie reformę rozpoczętą 8 lat później niż Polska (w 1998 roku weszła w życie ustawa liberalizująca niemiecki rynek energii elektrycznej) i osiągnęły już roczną produkcję energii elektrycznej w źródłach odnawialnych (farmy wiatrowe, biogazownie, fotowoltaika, małe elektrownie wodne) przekraczającą 120 TWh). Oczywiście, niemieckie zapotrzebowanie na energię elektryczną jest czterokrotnie większe od polskiego, ale to i tak oznacza, że Niemcy osiągając w ostatnich 15 latach ponad 20-procentowy udział energii elektrycznej ze źródeł OZE oddaliły się od Polski o epokę. Mianowicie, w Polsce procentowy udział energii elektrycznej ze źródeł OZE z porównywalnych technologii (a praktycznie z farm wiatrowych, bo przecież mamy tylko śladowy udział źródeł fotowoltaicznych i biogazowych oraz małych elektrowni wodnych) jest dziesięciokrotnie mniejszy. Spektakularne wyniki w produkcji energii elektrycznej w źródłach odnawialnych pociągnęły za sobą jeszcze bardziej spektakularne wyniki w redukcji emisji CO 2. Mianowicie, Niemcy, których roczna emisja CO 2, jako baza celu emisyjnego, wynosiła około 0,6 mld ton przekroczyły już swój cel redukcyjny, wynoszący 120 mln ton. 2. Potrzeba drugiej proefektywnościowej reformy elektroenergetyki Pierwsza taka reforma była częścią zmian ustrojowych zapoczątkowanych w 1989 roku. Jej istotą była decentralizacja i liberalizacja oraz wykorzystanie zasady TPA do wdrożenia konkurencji na rynku energii elektrycznej. Odwrót od założeń pierwszej reformy, czyli konsolidacja zapoczątkowana utworzeniem PKE w 2000 roku, doprowadzona w latach 2006 2009 do zwyrodniałej postaci, wyeliminowała zdolności dostosowawcze elektroenergetyki do niezbędnych zmian (pewien wyjątek stanowi Grupa Energa), a konkurencja przybrała wyłącznie fasadowy charakter. W rezultacie dalsze procesy w elektroenergetyce, destrukcyjne, będą miały wiele wspólnego ze zjawiskami, które występowały w innych obszarach gospodarki. Wybrane przykłady, z charakterystycznymi przełomami, od nieefektywności do przegranych tych, którzy z nieefektywności nie potrafią się wyzwolić, są następujące. 1. Budownictwo wielkopłytowe, dominujące do połowy lat 1970. w Europie Zachodniej, a w Polsce do końca lat 1980. przegrało w latach 1990. z budownictwem deweloperskim i indywidualnym konwencjonalnym oraz lekkim. Współcześnie rozpoczyna się etap budownictwa pasywnego (budynki nowe oraz termomodernizacja budynków istniejących z wykorzystaniem technologii domu pasywnego).

2. PGR przegrały na początku lat 1990. z powodu szokowej terapii rynkowej. Mianowicie, rząd nie stworzył warunków prawnych do restrukturyzacji PGR-ów (nie dostały one w ogóle czasu na restrukturyzację). Trzeba podkreślić jednak, ze brak rządowej strategii zrównoważonej restrukturyzacji rolnictwa, obejmującej PGR, rolnictwo prywatne średnio-towarowe i rolnictwo socjalne nie spowodował jednak utraty bezpieczeństwa żywnościowego, spowodował natomiast ogromne koszty (likwidacja PGR-ów). Trzeba także podkreślić, że w okresie przedakcesyjnym (od 1999 roku) rolnictwo musiało zrealizować wielki program restrukturyzacyjny za pieniądze, które sumarycznie były wielokrotnie mniejsze od rocznych pieniędzy przeznaczanych na wsparcie celu dotyczącego OZE, w części realizowanej przez energetykę WEK (Program SAPARD, przeznaczony na dostosowanie polskiego rolnictwa do Wspólnej Polityki Rolnej, funkcjonujący w latach 1999 2006, miał roczne finansowanie poniżej 200 mln. ). 3. Górnictwo węgla kamiennego przegrywa na świecie historyczną konfrontację z ropą naftową, gazem ziemnym i przede wszystkim z wymaganiami ochrony środowiska oraz z efektywnością energetyczną. W Polsce przegrywa górnictwo korporacyjne, to które nie poddaje się, albo poddaje się bardzo wolno restrukturyzacji (likwidacja Zagłębia Wałbrzyskiego w latach 1990. i bardzo trudna sytuacja górnictwa w konurbacji górnośląskiej spółki KHW i KW najtrudniej poddającego się restrukturyzacji; lepsza sytuacja Jastrzębskiego Zagłębia Węglowego JSW; najlepsza sytuacja Lubelskiego Zagłębia Węglowego LWB, najbardziej rynkowego). 4. Transport kolejowy funkcjonujący w Polsce w formule skonsolidowanego przedsiębiorstwa państwowego (całkowity monopol) aż do końca 2000 przegrywał, mimo bardzo dramatycznej restrukturyzacji zatrudnienia (1990 340 tys. osób, 2001 150 tys.) systematycznie z transportem drogowym (rozwijającym się pod wpływem konkurencji). Utrzymująca się korporacyjna kultura transportu kolejowego, upolitycznienie i brak postępu w prywatyzacji oraz wynikający stąd brak restrukturyzacji technologicznej czynią z tego transportu, w przeszłości kluczowego, najbardziej przegrany obszar gospodarki. 5. Hutnictwo państwowe, mimo konsolidacji i restrukturyzacji zatrudnienia (Huta Lenina miała maksymalne zatrudnienie w swojej historii około 40 tys. osób, Huta Katowice około 25 tys. osób, a utworzone w 2002 roku Polskie Huty Stali (Huty: Sendzimira, Katowice, Florian i Cedler), kiedy były prywatyzowane w 2003 roku zatrudniały 17 tys. osób) funkcjonowało po 1989 roku stale na granicy upadłości. Sytuację unormowała dopiero prywatyzacja w 2005 roku (przejęcie przez Mittal Steel), dostęp do globalnego kapitału inwestycyjnego i do globalnych rynków zbytu oraz restrukturyzacja technologiczna. 6. Podstawy przebudowy telekomunikacji, której rozwój rozpoczął się praktycznie równocześnie z rozwojem elektroenergetyki, miały miejsce w latach 1980. i były związane z likwidacją amerykańskiego monopolu narodowego zrealizowaną drogą regulacyjną, poprzez podział przedsiębiorstwa AT&T. Efektem deregulacji i wynikającej z niej konkurencji było gwałtowne przyspieszenie technologiczne w latach 1990. obejmujące internet i telefonię komórkową. Przypadło ono na okres zmian ustrojowych w Polsce, która skutecznie wykorzystała rentę swojego zapóźnienia i stała się beneficjentem światowej przebudowy telekomunikacji obejmującej deregulację i przyspieszenie technologiczne. 7. Elektroenergetyka radykalnie zrestrukturyzowana w latach 1990 1995 (segmentacja na wytwarzanie, przesył i dystrybucję; odłączenie KSE od Systemu Pokój, włączenie do systemu UCPTE/ UCTE; przygotowanie infrastruktury pomiarowej pod obrót hurtowy i pod wdrożenie zasady TPA) przeszła w drugiej połowie lat 1990. proces konsolidacji finansowania inwestycji wytwórczych za pomocą KDT (do poziomu około 80% całego rynku wytwórczego). Był to początek odwrotu od reformy rynkowej. Ukoronowaniem tego odwrotu była konsolidacja organizacyjna w ostat-

niej dekadzie. Skutkiem jest niezdolność elektroenergetyki WEK do uczestnictwa w globalnym poligonie innowacyjności strukturalnej w energetyce wykreowanym przez kryzys w USA (2007-2009) i w UE (2010-2011) oraz chińską ofensywę technologiczną (2011). Wszystkie przedstawione doświadczenia są ważne z punktu widzenia podejścia do niezbędnej przebudowy energetyki. Szczególne znaczenie mają jednak biegunowo różne doświadczenia w obszarze transportu kolejowego (traumatyczne) i w obszarze telekomunikacji (progresywne). Różnice są na pewno uwarunkowane względami technologicznymi, ale również wieloma innymi czynnikami, obciążającymi transport kolejowy (p. 4). Elektroenergetyka niestety kroczy, z kilkunastoletnim przesunięciem w czasie, ścieżką transportu kolejowego. 2.1. Energochłonność dochodu narodowego (gospodarki państwa) Ponad 20 lat nowego ustroju gospodarczego przyniosło Polsce wielkie rezultaty w tych obszarach, gdzie nastąpiła restrukturyzacja i wykreowana została konkurencja. Przedstawione powyżej w sposób opisowy problemy restrukturyzacyjne najbardziej nieefektywnych sektorów gospodarczych wskazują jednak skalę trudności, które wystąpią przy przebudowie polskiej energetyki WEK (całej) w kierunku energetyki prosumenckiej. Z drugiej strony bez rozwoju tej energetyki nie da się przełamać bariery nieefektywności energetycznej polskiej gospodarki, która jest spuścizną po RWPG (Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej). Podobnie jak nie byłoby sukcesów polskiej gospodarki bez rynku, prywatyzacji, bez małych i średnich przedsiębiorstw. Podkreśla się, że badanie skutków nadmiernej energochłonności gospodarki było w przeszłości w Polsce przedmiotem znacznie bardziej zaawansowanych badań, niż to jest obecnie. Ogólne równanie różniczkowe opisujące zależność PKB (zmienna niezależna, objaśniająca, jeszcze inaczej egzogeniczna) i zużycie energii pierwotnej przez całą gospodarkę (zmienna zależna, objaśniana, endogeniczna) ma postać 2 : 1 de p 1 dpkb (1) E p dt PKB dt gdzie: t czas; α krańcowa elastyczność dochodu narodowego (współczynnik proporcjonalności), wartość α > 0; β współczynnik postępu techniczno-organizacyjnego. Ujemna wartość współczynnika β oznacza zmniejszanie się zużycia energii pierwotnej w czasie jest to fundamentalny warunek rozwoju gospodarki. Dodatnia wartość współczynnika β oznacza zwiększanie się zużycia energii pierwotnej w czasie jest to zarazem fundamentalna przesłanka przyszłej katastrofy gospodarczej. Rozwiązanie równania (1) umożliwia proste analizy praktyczne i weryfikację tezy dotyczącej współczynnika β. Rozwiązanie to ma postać wzoru: E p t c PKB e (2) gdzie: c stała równania; α > 1. Równanie (2) było przedmiotem bardzo ciekawych badań nad ścieżką rozwojową Polski w latach 1950 1987 3. Wnioski wypływające z tych badań i skonfrontowanie z nimi współczesnej praktyki działania przedsiębiorstw korporacyjnych, zwłasz- 2 Zależność Cobba-Douglasa (Szukalski S. Wzrost gospodarczy a zużycie energii pierwotnej. Gospodarka Paliwami i Energią. 1990/2). 3 Sala A. Zmniejszanie energochłonności. Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego. Radom 1993.

cza elektroenergetycznych, dają podstawę do zidentyfikowania podobnych zagrożeń jak obecne (ryzyko spowolnienia wzrostu PKB ze względu na wysoką energochłonność gospodarki). 2.2. Technologiczna przebudowa energetyki na świecie jest już faktem W Niemczech w dzień wietrzny produkuje się półtora razy więcej energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych niż Polsce jest potrzebne w tym czasie. W dzień słoneczny podobnie, ale w źródłach fotowoltaicznych. A w dzień, kiedy wiatr wieje słabo i słońce słabo świeci, produkcja pod sznurek w agregatach kogeneracyjnych zasilanych biogazem z biogazowni i dodatkowo jeszcze w małych elektrowniach wodnych jest taka, że łączna ilość energii elektrycznej ze źródeł OZE znowu jest większa od polskiego dobowego zapotrzebowania. Dzięki dotychczasowym wynikom Niemcy mogły przyjąć radykalną strategię na okres do 2050 roku, zgodnie z którą zmniejszą w tym czasie swój rynek energii elektrycznej o 25%, a rynek energii pierwotnej z paliw kopalnych o 50%. To oznacza, po unormowaniu polegającym na uwzględnieniu zmniejszenia liczy ludności o 15% że roczne zużycie jednostkowe energii elektrycznej zmniejszy się z obecnych 7 MWh/osobę do 6 MWh/osobę, a energii pierwotnej z 43 MWh/osobę do 26 MWh/osobę. W takiej sytuacji trudno oczekiwać, że Niemcy poczekają z dalszą przebudową energetyki, aby Polska mogła, bez wysiłku, je dogonić. W Polsce roczne zużycie wynosi obecnie odpowiednio: 3,5 MWh/osobę i 30 MWh/osobę, przy 3, 5-krotnie niższym PKB na osobę w stosunku do niemieckiego. Gdyby zatem unormować zużycie na osobę w 2050 roku, to przy obecnych (niezmienionych) rynkach energii elektrycznej i energii pierwotnej na osobę i przy zmniejszeniu ludności o 15% zużycie to wynosiłoby: 4 MWh/osobę w wypadku energii elektrycznej i 35 MWh/osobę w wypadku energii pierwotnej. Zatem zużycie energii elektrycznej na osobę byłoby tylko o 33% mniejsze od niemieckiego, a zużycie energii pierwotnej aż o 35%% większe. Oczywiście, w tym miejscu trzeba podkreślić, że polski system wsparcia energetyki odnawialnej jest najbardziej marnotrawny w Europie. Mimo, że system ten pożera obecnie nie mniej niż 6 mld PLN rocznie (około 80% dopłacają odbiorcy z tytułu zielonych certyfikatów, natomiast 20% stanowią najróżniejsze programy wsparcia finansowane ze środków publicznych), to Polska praktycznie jeszcze nic nie zrobiła dla rozwoju rozproszonej energetyki prosumenckiej. Znakiem prawdziwie wielkiego opóźnienia Polski, i zagrożenia dla polskiej gospodarki związanego z tą sytuacją, są pojawiające się już oferty z unijnego rynku energii elektrycznej (mamy przecież taki jednolity rynek) dotyczące sprzedaży energii elektrycznej zielonej (w 100% zielonej) po cenach polskiej energii czarnej. Aby uniknąć dalszej petryfikacji (kosztów petryfikacji) polskiej elektroenergetyki i zapewnić efektywność jej transformacji w perspektywie 2050 trzeba, uwzględniając zaistniałą bardzo trudną sytuację, zdefiniować technologie pomostowe, rozwojowe i ubezpieczające. W warunkach rynkowych i transformacji energetyki od WEK do OZE/URE zdefiniowanie tych technologii jest znacznie ważniejsze (i efektywniejsze z punktu widzenia praktycznych działań) niż ustanawianie rządowej polityki energetycznej, która nigdy dotychczas nie dała zadowalających rezultatów (nigdy też nie była konsekwentnie realizowana). Poniżej proponuje się, jako właściwe dla Polski, trzy grupy technologii: technologie rozwojowe (prosumenckie), pomostowe (węglowe) i ubezpieczające (gazowe). Technologie jądrowe uznaje się jako całkowicie niewłaściwe dla potrzeb 21. wieku. 1. Technologie rozwojowe. Są to technologie proefektywnościowe oraz technologie OZE/ URE. Przede wszystkim takie, jak: dom plus-energetyczny z infrastrukturą smart grid mikro ( oddolnym, a nie odgórnym ), transport elektryczny, całe rolnictwo energetyczne i inne. Są one właściwe dla prosumentów.

2. Technologie pomostowe. Są to technologie wytwórcze WEK w elektroenergetyce, rafinerie, kopalnie, sieciowe systemy przesyłowe elektroenergetyczny i gazowy. W elektroenergetyce są to przede wszystkim technologie węglowe (dla tych technologii charakterystyczny jest brak przesłanek odnośnie możliwości sfinansowania nowych bloków; istnieje natomiast potencjał modernizacji istniejącej energetyki węglowej i potencjał ten trzeba wykorzystać). Technologie pomostowe są właściwe dla korporacji i dla (biernych) odbiorców. 3. Technologie ubezpieczające. Są to technologie gazowe (na gaz ziemny, LPG, a z dużym prawdopodobieństwem także gaz łupkowy). Podkreśla się, że technologie gazowe będą w przyszłości praktycznie technologiami rozproszonymi (jeden segment) oraz technologiami dostosowanymi do potrzeb odbiorców przemysłowych (drugi segment); udział technologii gazowych WEK będzie drastycznie malał ze względów fundamentalnych, mianowicie z powodu wyższej efektywności przesyłu/transportu i magazynowania paliw gazowych, w porównaniu z przesyłem i magazynowaniem energii elektrycznej. 4. Energetyka jądrowa. Brak jest możliwości realizacji programu przyjętego w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku. Powody są następujące: 1º jest to energetyka paramilitarna i nie nadaje się do społeczeństwa informacyjnego (z coraz większym zakresem demokracji bezpośredniej), 2º utraciła ona podstawy finansowania, bo cechuje się ryzykiem, które jest nieakceptowalne dla rynków finansowych tracących gwałtownie zaufanie społeczeństwa informacyjnego, 3º wprowadza ryzyko (na razie zupełnie niezidentyfikowane) dla KSE w obszarze stabilności dynamicznej, 4º nie mieści się mocowo w dolinie nocnej KSE, w której już są ograniczane bloki węglowe o najwyższej sprawności (Pątnów II, Łagisza, Bełchatów II), 5º nie mieści się na rynku energii elektrycznej charakterystycznym dla KSE, dla którego absolutnie nie ma przesłanek wzrostu ponad 190 TWh w 2050 roku, 6º właściwości bloków jądrowych (stałe obciążenie) utrudniają ich współpracę ze źródłami wiatrowymi i słonecznymi. 3. Konfrontacja inwestycji w bloki/elektrownie WEK i w konkurencyjne technologie energetyczne 21. wieku Jeśli Polsce grozi deficyt mocy wytwórczych na rynku energii elektrycznej (praktycznie oficjalnie zapowiadany przez Urząd Regulacji Energetyki już na 2016 rok, to sprawą niekwestionowaną jest konieczność rozpatrywania przyszłości polskiej elektroenergetyki (energetyki w całości) w kontekście inwestycji. Ale taka sama sytuacja dotyczy świata cierpiącego niedostatek energii elektrycznej, w szczególności całego świata poza OECD. Dlatego punktem wyjścia, który się tu przyjmuje do antycypowania rozwoju sytuacji, są bardzo grube, ale szokujące szacunki przedstawione w tabeli. Dotyczą one nakładów inwestycyjnych dla dziewięciu charakterystycznych technologii, uwzględniających źródła wytwórcze i niezbędną rozbudowę sieci w Polsce (oczywiście, w krajach cierpiących niedostatek energii elektrycznej, gdzie nie istnieją rozwinięte SEE i nakłady na sieci muszą być w przypadku technologii WEK bardzo wysokie, przewaga źródeł OZE/URE jest jeszcze większa niż w Polsce). W tabeli nie dokonano oszacowania cen energii elektrycznej z poszczególnych technologii ze względu na zbyt duże ryzyko, nieporównanie większe od ryzyka oszacowania nakładów inwestycyjnych. Mianowicie, ryzyko szacowania cen energii elektrycznej jest związane z okresem, w którym ceny te muszą być szacowane. Jest to 80 lat, bo taki jest okres wyjścia z biznesu w postaci energetyki jądrowej, którą trzeba dopiero zbudować. A w obecnej sytuacji, po katastrofie w elektrowni Fukushima, będzie to trwało nie krócej niż 15 lat (w Polsce i w więk-

szości krajów Południa, gdzie nie ma jeszcze w ogóle elektrowni jądrowych i trzeba budować infrastrukturę od podstaw, jeszcze dłużej). 3.1. Perspektywy energetyki prosumenckiej widziane przez pryzmat cen energii elektrycznej Mimo, że tabela nie zawiera oszacowania cen energii elektrycznej, przesądza ona o perspektywach energetyki WEK i OZE/URE na korzyść tej drugiej. Tę tezę potwierdza następujące uproszczone skonfrontowanie cen energii elektrycznej w energetyce prosumenckiej (OZE/ URE) i WEK. Rozpatrzmy układ hybrydowy taki jak w tabeli: mikrowiatrak 5 kw (cena 900 /kw) + ogniwo PV 5 kw (cena 1100 /kw), z baterią akumulatorów i przekształtnikiem; czas pracy układu hybrydowego około 25 lat. Produkcja energii elektrycznej w okresie całego życia układu wynosi około 275 MWh. Nakłady inwestycyjne prosumenta związane z mikrowiatrakiem i ogniwami PV oszacowano na 42 tys. PLN. Łącznie z przekształtnikami i bateriami akumulatorów nakłady te są dwukrotnie wyższe, czyli wynoszą 84 tys. PLN. Zatem cena jednostkowa (stała) energii elektrycznej wynosi, w perspektywie prosumenta, 305 zł/mwh, w porównaniu z ceną ponad 600 PLN/MWh (z VAT-em, w przypadku taryfy C) od dostawcy z urzędu. Tabela 1. Porównanie technologii, równoważnych w aspekcie rocznej produkcji energii elektrycznej wynoszącej 11 TWh Lp. Technologia Moc Nakłady inwestycyjne [ ] łączne Czas do efektu z pojedynczego projektu jednostkowe Technologie WEK przedsiębiorstwa korporacyjne 1 Pojedynczy blok jądrowy, po Fukushimie 1,6 GW 11 mld 11 mld 15 lat 2 2 bloki węglowe, z instalacjami CCS 1,7 GW > 8 mld > 4 mld Technologia dostępna nie wcześniej niż za 20 lat 3 2 bloki węglowe nadkrytyczne 2 GW 3,6 mld 1,8 mld Realizacja możliwa przed 2020; po 2020 pełna opłata za emisję CO 2 Farmy wiatrowe niezależni wytwórcy (ewentualnie przedsiębiorstwa korporacyjne) 4 5 6 7 8 9 40 farm wiatrowych, po 5 GW 10 mld 250 mln 2 lata 50 turbin o mocy 2,5 MW każda Technologie gazowe 1 energetyka przemysłowa, w tym przemysł/biznes ICT (fabryki ICT, data centers) 160 bloków combi, na gaz ziemny, 10 MW 1,6 GW 1 mld 6,5 mln 1 rok każdy Technologie gazowe 2 samorządy, małe i średnie przedsiębiorstwa, spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy 16 tys. źródeł trójgeneracyjnych, 1,6 GW 4 mld 250 tys. 1 rok na gaz ziemny, 100 kw el każde Technologie OZE/URE energetyka prosumencka 160 tys. mikrobiogazowni, 10 kw el każda 1 mln układów hybrydowych MOA, 5 kw (M) + 5 kw (O) każdy (opracowanie własne) 2,5 mln instalacji fotowoltaicznych, 4,5 kw każda 1,6 GW 5,6 mld 35 tys. 6 miesięcy (5+5) GW 10 mld 10 tys. 6 miesięcy 11 GW 12 mld 5 tys. 3 miesiące

Ponadto przewaga energetyki OZE/URE wynika z wielkiego potencjału redukcji jednostkowych nakładów inwestycyjnych: redukcji cen technologii słonecznych (zwłaszcza hybrydowej, czyli zintegrowanych ze sobą: ogniwa fotowoltaicznego i kolektora słonecznego), technologii z obszaru rolnictwa energetycznego, a także mikrowiatrowych, geotermalnych w postaci pompy ciepła, i innych. Trzeba jednak podkreślić także wagę co najmniej trzech innych powodów. Po pierwsze, jest to adekwatność technologii OZE, szczególnie OZE/URE, do potrzeb nowego układu globalnych interesów: bogatej Północy i biednego Południa. W tym wypadku podkreśla się jeden szczególny aspekt, wynikający z fundamentalnych właściwości energetyki WEK i OZE/URE. Technologie WEK generalnie nie są odpowiednie dla Południa (są zbyt skomplikowane), dlatego bogata Północ nie może eksportować dóbr inwestycyjnych dla energetyki WEK w ten region świata. Po drugie, biedne Południe nie może mieć z energetyki WEK, fundamentalnie rzecz traktując, tańszej energii elektrycznej niż bogata Północ (z uwagi na to, że istnieją globalne rynki dóbr inwestycyjnych dla energetyki WEK i globalne rynki paliw kopalnych). Energia elektryczna z energetyki OZE/URE może natomiast być fundamentalnie na biednym Południu znacznie tańsza niż na bogatej Północy (na przykład za przyczyną różnic energii promieniowania słonecznego i dostępności biomasy). Czyli rozwój energetyki OZE/URE na biednym Południu daje bogatej Północy rynki zbytu i dostęp do taniej energii elektrycznej potrzebnej w projektach inwestycyjnych poza energetyką (od przetwórstwa rolno-spożywczego do hutnictwa). Po trzecie, jest to profil ryzyka. Ten powód będzie działał w szczególności w Polsce, ale także w całej UE, w Stanach Zjednoczonych, w Chinach i w Afryce. Technologie OZE/URE mają profil ryzyka właściwy dla energetyki prosumenckiej, zdolnej bezpośrednio odpowiadać rynkowymi inwestycjami na deficyt mocy/energii (elektrycznej). Technologie WEK mają profil ryzyka właściwy dla energetyki korporacyjnej, warunkowany regulacjami prawnymi (w szczególności w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i uprawnień do emisji CO 2 ). Wielkie ryzyko tych regulacji bardzo szybko eliminuje (w UE praktycznie już wyeliminowało) inwestorów korporacyjnych z inwestycji w projekty WEK: jądrowe i węglowe (banki przestały kredytować takie inwestycje). 4. Czas na skończenie ze wspomaganiem samych źródeł, pora na wsparcie prosumenckich instalacji Projekt ustawy OZE upubliczniony (9 października 2012) przez Ministerstwo Gospodarki, jest wreszcie szansą (na razie tylko szansą) na rozwój energetyki prosumenckiej. Sprawa jest niestety kolejny raz nieczysta za przyczyną systemu kalibracji wsparcia w projekcie. Mianowicie, system ten, bardzo obfity, przyczyni się nie tylko do rozwoju energetyki prosumenckiej; jeszcze bardziej przyczyni się do ukształtowania nowych grup interesów, jednak nie w oparciu o efektywność gospodarczą, a inne kryteria publicznie nieznane. W projekcie bardzo wysokie wsparcie mają ogniwa PV (energia elektryczna z ogniw o mocy do 10 kw zintegrowanych z budynkiem będzie kosztować 1300 zł/mwh). Z drugiej strony, szczyt obciążenia w polskim systemie elektroenergetycznym ciągle jeszcze występuje w zimie (i nieprędko się to zmieni). Gdyby zatem antycypowany deficyt mocy był przesłanką (choćby jedną z wielu) braną pod uwagę przez Ministerstwo Gospodarki, to wysokie wsparcie powinny mieć mikroinstalacje hybrydowe MOA (mikrowiatrak, ogniwo PV, akumulator). Przy cenie energii elektrycznej z mikrowiatraka o mocy do 10 kw równej według projektu ustawy 950 zł/ MWh atrakcyjność układów hybrydowych byłaby bardzo duża. Na liście mikroinstalacji takich jednak nie ma w projekcie.

Są ponadto inne rozwiązania zawarte w projekcie OZE, które będą utrudniały rozwój energetyki prosumenckiej i dlatego należałoby je zweryfikować. Należy do nich rozbudowany (ponad wymagania unijne), bardzo biurokratyczny system obowiązkowego certyfikowania instalatorów mikroinstalacji. Ponadto, jest nieporozumieniem certyfikowanie instalatorów mikroinstalacji przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. Mianowicie, tradycyjne kompetencje UDT dotyczące bloków energetycznych wielkiej mocy są zupełnie czym innym niż kompetencje potrzebne w obszarze prosumenckich instalacji energetycznych (kompetencje w zakresie przekształtników energoelektronicznych; inteligentnych układów pomiarowych integrujących liczniki energii elektrycznej, gazu, ciepła, wody; magistrali KNX/EIB i sterowników PLC; systemów transmisji danych ). Na szczęście nie tylko produkcja w mikroinstalacjach jest siłą prosumentów. To również, a nawet przede wszystkim, efektywność użytkowania energii elektrycznej. Z tego punktu widzenia ważny jest smart grid. Jednak podkreśla się tu, że nie jest to AMI. Chcąc odpowiedzieć na pytanie, czym będzie smart grid prosumencki, trzeba inspiracji szukać w systemach SCADA, ale nie tych, które są charakterystyczne dla elektroenergetyki (centra dyspozytorskie OSP i OSD, nastawnie elektrowniane). Inspiracja może pochodzić z najdynamiczniej rozwijających się obecnie przemysłowych systemów SCADA w postaci systemów komputerowych pełniących rolę nadrzędną w stosunku do sterowników PLC (i innych urządzeń), zbierających bieżące dane z infrastruktury/procesu/obiektu oraz realizujących zadane algorytmy sterowania i regulacji. Poprzez konwergencję tego segmentu systemów SCADA i segmentu automatyki budynkowej KNX/EIB (europejska magistrala instalacyjna) w naturalny sposób będą się rozwijać systemy SCADA w obszarze energetyki prosumenckiej. Będą one realizowały algorytmy opisujące prosumenckie łańcuchy wartości, czyli gospodarkę energetyczną w ramach PME (prosumenckich mikroinstalacji energetycznych). A PME to mikroinstalacja w szczególności stowarzyszona z domem plus-energetycznym, którego wyposażenie w pełnej wersji obejmuje pompę ciepła, układ hybrydowy MOA i samochód elektryczny. Innym przykładem PME jest mikroinstalacja w gospodarstwie rolnym plus-energetycznym, obejmująca wyposażenie, na które może się składać mikrobiogazownia rolniczo-utylizacyjna, układ hybrydowy MOA, elektryczny samochód dostawczy, ciągnik elektryczny. Jeszcze innym przykładem jest miniinstalacja elektryczno-ciepłownicza charakterystyczna dla szpitala, szkoły, wspólnoty mieszkaniowej, przedsiębiorcy (małe i średnie przedsiębiorstwa). To także sieć elektroenergetyczna i ciepłownicza (infrastruktura znacznie bardziej rozległa niż instalacja) charakterystyczna np. dla kampusu uczelnianego, ale jest to także inteligentna sieć elektroenergetyczna (wiejska, wiejsko-miejska, miejska): oświetleniowa, dedykowana infrastrukturze krytycznej gminy, prosumenckim źródłom wytwórczym lub innym szczególnym potrzebom. 5. Czas na skończenie z lobbingiem i ruchem celebryckim wokół energetyki OZE, pora na budowę know how dla energtyki prosumenckiej Zwiększa się lawinowo liczba celebrytów energetyki prosumenckiej. Nie idzie za tym niestety wzrost know how, szczególnie inżynierskiego. A w tym zakresie, inżynierskiego know how, Polska ma wielki potencjał. Petryfikacja energetyki, w szczególności elektroenergetyki, oznacza jego niewykorzystanie, i pozbawienie Polski możliwości skorzystania z renty zapóźnienia.

DC Dom plus-energetyczny 72 V PE6 Odbiorniki pr du przemiennego 1. i 3. fazowe Samochód elektryczny Komunikacja z otoczeniem DC DC PE7 24 V DC Sterownik nadrz dny AC AC DC DC Sie dystr. 620 V 72 V T AC PE1 DC DC PE4 PE2 DC DC PE5 PE3 DC PRZEKSZ AC DC OZE1 Mikrobiogazownia lub Mikroturbina wiatrowa OZE2 Ogniwa fotowoltaiczne Rysunek 1. Koncepcja przekształtnika energoelektronicznego PE dla inteligentnego domu plus-energetycznego (ogólnie dla PME Prosumencka Mikroinstalacja Energetyczna). Autorzy koncepcji: dr inż. Marcin Zygmanowski, dr inż. Jarosław Michalak). Koncepcja została opracowana w ramach Projektu badawczego NCBiR Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków, Zadanie 3: Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie, kierownictwo Jan Popczyk. Na przedstawionym rysunku widoczny jest, chociaż nie bezpośrednio, potencjał innowacyjności związany ze strukturą przekształtnika energoelektronicznego, o funkcjonalności charakterystycznej dla inteligentnego domu plus-energetycznego. Przedstawiona struktura jest oczywiście zbyt skomplikowana (koszt zastosowania takiej struktury byłby bardzo wysoki). Użyteczne rozwiązanie znajduje się pośrodku, między strukturą przedstawioną na rysunku i obecnymi prostymi, praktycznymi zastosowaniami przekształtników przeznaczonych do współpracy z ogniwami PV i akumulatorami oraz, odrębnie, z mikrowiatrakami i akumulatorami. Rozwiązanie, które trzeba pilnie opracować musi w szczególności zapewniać przyłączanie PME do sieci elektroenergetycznej w taki sam sposób jak przyłącza się odbiorniki. Inną przykładową sprawą w PME, którą trzeba rozwiązać, jest opracowanie struktury inteligentnego układu pomiarowego. W tym miejscu proponuje się kierunkowo strukturę wyjściową (do modyfikacji) obejmującą inteligentny (główny, dwukierunkowy) licznik energii elektrycznej oraz podliczniki energii elektrycznej (jednokierunkowe dla ogniwa PV i mikrowiatraka oraz dwukierunkowe dla baterii akumulatorów i smart EV), a ponadto jednokierunkowe podliczniki ciepła (produkowanego w źródłach OZE, np. w pompie ciepła), wody, ewentualnie gazu. Rozwiązanie, które trzeba pilnie opracować musi w szczególności zapewniać rozliczanie efektów, w kontekście celów dyrektywy 2009/28, związanych z łańcuchami wartości realizowanymi w ramach PME.

Jeszcze inną sprawą jest integracja w ramach PME inteligentnego przekształtnika energoelektronicznego i inteligentnego układu pomiarowego z dotychczasowym systemem inteligentnego domu (bez źródeł OZE), w szczególności z magistralą KNX/EIB. Rozwiązanie, które trzeba opracować musi w szczególności zapewniać włączenie PME do systemu DSM operatora OSD. Z tego punktu widzenia ważna jest koncepcja integracji rozproszonego systemu sterowników PLC w systemie KNX/EIB z inteligentnym licznikiem (układem nadrzędnym). 6. ilab EPRO (Internetowe Laboratorium Energetyki Prosumenckiej) W marcu utworzone zostało w Politechnice Śląskiej Centrum Energetyki Prosumenckiej (CEP), funkcjonujące jako jednostka pozawydziałowa. Pierwszym przedsięwzięciem CEP jest budowa ilab EPRO, jako ośrodka konsolidacji nowych kompetencji technicznych, która jest niezbędna dla przyspieszenia rozwoju energetyki prosumenckiej w ogóle, a na Śląsku w szczególności. Segmentacja funkcjonalno-technologiczna ilab EPRO przedstawiona jest poniżej. 1. PME obiekty demonstracyjne wraz z ich inteligentną infrastrukturą taką jak: elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, sterowanie, pomiary (w tym inteligentne liczniki na rynku energii elektrycznej, infrastruktura AMI), diagnostyka, monitoring. Są to obiekty/mikroinstalacje wytwarzające energię elektryczną (w tym w skojarzeniu), ale także obiekty/mikroinstalacje wytwarzające i użytkujące ciepło (mogą to być mikrionstalacje wytwarzające biopaliwa). 2. Inteligentne interfejsy sieciowe łączące mikroinstalacje PME z KSE (z siecią dystrybucyjną, z systemem dystrybucyjnym). Są to interfejsy z trzema charakterystycznymi poziomami inteligencji: przekształtnikową, obiektową i systemową. Głównym celem intefejsów sieciowych jest zbliżenie sposobu przyłączania PME do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej do powszechnie obowiązującego sposobu przyłączania odbiorników. Tabela 2. Segmentacja funkcjonalno-technologiczna ilab EPRO PME OBIEKTY DEMONSTRACYJNE mikroinstalacje energetyczne ze smart gridem obiektowym (prosumenckim) Zakres działalności: ekwiwalentowanie rynków energii WEK modelowanie (obiektów i łańcuchów wartości), programowanie sterowników optymalizacja (w obszarze doboru urządzeń) weryfikacja (założeń projektowych) certyfikacja (łańcuchów wartości) INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA wydzielona sieć komputerowa (Politechnika Śląska, Euro-Centrum) sieć teleinformatyczna (protokoły komunikacyjne; kanały/sieci transmisyjne, w tym skrętka, światłowody, GSM/GPRS, WiMAX, LTE, a nawet PLC) Internet sterowniki PLC smart metering (ale nie AMI) INTERFEJSY SIECIOWE Trzy poziomy inteligencji: przekształtnikowa (kompatybilność elektromagnetyczna) obiektowa (mikroinstalacja, integracja z KSE) systemowa (smart grid internetowa energetyka, synergetyczne łańcuchy wartości) Integracja z systemem KNX/EIB (BMS) SCADA monitoring (bezpieczeństwo obiektów) integracja architektoniczna (OZE/URE z budynkiem) schematy technologiczne (obiektowe łańcuchy termodynamiczne, ekonomiczne, prosumentów) automatyka i sterowanie (w tym elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa) diagnostyka eksploatacyjna (bazy danych) pomiary do celów badań i edukacji (próbkowanie, wizualizacja/wykresy; bazy danych) Objaśnienia wybranych akronimów: PME Prosumencka Mikroinstalacja Energetyczna; KNX/EIB Europejska Magistrala Instalacyjna (w domach inteligentnych); BSM Building Management System; PLC (kanał komunikacyjny Power Line Communication; PLC (sterownik) Programowalny Sterownik Logiczny; AMI Adwanced Metering Infrastructure; SCADA Supervisory Control And Data Acquisition.