Turning waste into a resource!



Podobne dokumenty
Gospodarka odpadami w Szwecji

Energia w Szwecji. Warszawa, 5 maja 2011r. Józef Neterowicz Radscan Intervex/ Związek Powiatów Polskich jozef.neterowicz@radscan.

Gospodarka odpadami w Szwecji

Energia odnawialna w Szwecji

Waste-to-Energy! Gunnar Haglund Ambasada Szwecji w Warszawie gunnar.haglund@foreign.ministry.se

Gospodarka odpadami w Szwecji Magdalena Rogulska Barbara Smerkowska

Ekologicznie Efektywna Gospodarka w Szwecji

Światło i ciepło w Szwecji. Gunnar Haglund Ambasada Szwecji

Ekologicznie Efektywna Gospodarka w Szwecji

Rola programów rewitalizacji w idei budowania dzielnic miast Symbio City oraz rola samorządów w procesie terytorialnego zrównoważenia

Waste to energy jak w najprostszy sposób zaadoptować do polskich warunków

Quo vadis energetyko? Europejska i wiatowa droga ku efektywno POWER RING 2009 Czysta Energia Europy Warszawa 9 grudnia 2009 r Waste to energy

Efektywność energetyczna - Najlepsze praktyki na przykładzie Szwecji - Wnioski dla Polski?

Dlaczego spalarnie odpadów komunalnych są optymalnym sposobem utylizacji odpadów komunalnych

Utylizacja odpadów organicznych w Szwecji. Jadwiga Buras Eko-Eurokonsult Sverige AB Zakopane, maj 2007

Produkcja biogazu z odpadów model szwedzki. Magdalena Rogulska Barbara Smerkowska

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła

Biogaz z odpadów doświadczenia szwedzkie. Mikael Backman Magdalena Rogulska

DLACZEGO BRUDNE ODPADY SĄ NOWĄ CZYSTĄ ENERGIĄ

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne

Zrównoważona gospodarka odpadami i nowe technologie w Sztokholmie. Warszawa

VII Międzynarodowa Konferencja Ciepłownictwo marca 2010 Wrocław

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

Forum czystej energii Targi POLEKO Poznań listopada 2009r. Józef Neterowicz

Targi INSTALACJE Józef Neterowicz

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych

Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej

Doświadczenia szwedzkie rola samorządów w rozwoju rynku paliw metanowych. Tychy 6 czerwca 2014

Nowy model gospodarki odpadami komunalnymi gdzie jesteśmy?

Warszawa - energetyka przyjazna klimatowi

Przykład mix energetyczny w Szwecji

Szwedzkie Rozwiązania Gospodarki Biogazem na Oczyszczalniach Ścieków. Dag Lewis-Jonsson

Projektowanie i budowa biogazowni, uszlachetnianie biogazu. Leszek Zadura, Senior Marketing Advisor WARSZAWA

Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych

Biogazownia utylizacyjna uzupełnieniem krajowego systemu gospodarki odpadami

Odpady i ciepłownictwo w Norwegii

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

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

Systemy Gospodarki Odpadami

I Forum Dialogu Nauka - Przemysł Warszawa, 9-10 października 2017 r.

PEC S.A. w Wałbrzychu

Biogaz z odpadów doświadczenia szwedzkie a realia polskie

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana

Analizy i Opinie CSM. Zmiany klimatu: wyzwania dla polityki. Gospodarowanie odpadami w Szwecji - wnioski dla Polski. Program: Klimat i Energia

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Co można nazwać paliwem alternatywnym?

Produkcja biogazu: model szwedzki i polskie realia. Magdalena Rogulska

Józef Neterowicz Absolwent wydziału budowy maszyn AGH w Krakowie Od 1975 mieszka i pracuje w Szwecji w przemy le energetycznym i ochrony

Tytuł prezentacji: Elektrociepłownia biogazowa Piaski

Piotr Górnik, Dyrektor ds. Energetyki Cieplnej Fortum Czysta energia w zielonym mieście. Konferencja Miasto listopada 2017, Katowice

Inwestor: Miasto Białystok

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha

Przyszłość ciepłownictwa systemowego w Polsce

Wykorzystanie gazu pozasystemowego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na przykładzie PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Istota zrównoważenia gospodarki energetyczno środowiskowej gminy, rola prosumenta Gliwice 3 listopada 2015

Możliwości wykorzystania potencjału biomasy odpadowej w województwie pomorskim. Anna Grapatyn Korzeniowska Gdańsk, 10 marca 2011 r.

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

Gospodarka o obiegu zamkniętym w praktyce

Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim

POPRAWA JAKOŚCI KLIMATU NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU WYSPY ENERGETYCZNEJ W LUBANIU

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce

MODEL ENERGETYCZNY GMINY. Ryszard Mocha

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak

Ponad ,00 TON rocznie!!!

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE

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

Potencjał biomasy nowe kierunki jej wykorzystania

Aktualne regulacje prawne wspierające wytwarzanie energii i ciepła z biomasy i innych paliw alternatywnych

Rozwiązania dla klientów przemysłowych Mała kogeneracja

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9.

Uwolnij energię z odpadów!

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

Biogazownie w energetyce

Zarządzanie odpadami.

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

Temat lekcji: Recykling, czyli ze starego coś nowego cz I

Stan obecny i perspektywy wykorzystania energii odnawialnej

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

- ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej

FORUM CZYSTEJ ENERGII

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie systemów gromadzenia odpadów i wytwarzania paliwa z odpadów

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

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

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

PROJEKT BIOGAZOWNI W CUKROWNI P&L GLINOJECK S.A.

KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

Jak powstają decyzje klimatyczne. Karol Teliga Polskie Towarzystwo Biomasy

Każdego roku na całym świecie obserwuje się nieustanny wzrost liczby odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z różnych gałęzi gospodarki i przemysłu.

Transkrypt:

Turning waste into a resource! Przekształcić odpady na surowce! Gunnar Haglund Ambasada Szwecji 606 289 957 gunnar.haglund@foreign.ministry.se

PL=2,5 SE=3 USA=5

Wydobycie surowców na świecie 1980-2010 i dalej Wydobycie surowców (10 9 ton) Metale Minerały Paliwa kopalne Biomasa Rok Źródło: ISWA Key Issue Paper on Waste Prevention, Waste Minimization and Resource Management

Ponad 50% europejskich (UE 27 + ACC4 + EFTA 3) zasobów energetycznych jest traconych! Straty w zamianie energii Straty w zużyciu Frakcja palna (energia odnawialna i odpady) Solarna/wiatrowa/inna Geotermalna Sumaryczna dostawa energii pierwotnej 700m! Sumaryczne końcowe zużycie Wodna Atomowa Gaz ziemny Wyroby olejopochodne Węgiel i produkty z węgla Transport Elektryczność Ciepło Sumaryczne ostateczne zużycie (przybliżone)

Struktura zużycia paliwa dla sieci ciepłowniczej w Szwecji 1981r. Σ 27 TWh Olej opałowy 84% Węgiel 3% Odpady komunalne 5% Pozostałe 5% Ciepło odpadowe przemysłowe 3% Olej opałowy 84% Węgiel 3% Odpady komunalne 5% Ciepło odpad. przem. 3% Pozostałe 5% 2008r. Σ 50 TWh ok. 750 mln PLN/rok od 1982 Odpady leśne, rolnicze i rośliny energetyczne 48% Biomasa 48% Odpady 15% Odpady 15% Ciepło odpadowe przemysłowe 9% Ciepło odpadowe 9% Pompy ciepła 9% Pompy ciepła 9% Paliwa kopalne 9% Paliwa kopalne 9% Pozostałe 10% Pozostałe 10%

Prawie 85% ciepła w szwedzkiej sieci ciepłowniczej, czyli przeszło 40% całego ciepła, pochodzi ze własnych źródeł energii, które w wielu innych krajach świata nie są w ogóle wykorzystywane, lecz dosłownie marnowane! Szwecja odpadami stoi! 200 000 nowych miejsc pracy

ODPADY + ENERGIA

Energooszczędność i energoefektywność w Szwecji 1980-2006 180 PKB Index 1980 = 100 100 Końcowe zużycie energii 60 Energia/PKB = większa efektywność 1980r. 2006r. (8,3 mil. Szwedów) (9,1 mil. Szwedów) 10% więcej mieszkańców Najtańsza energia to ta energia, która nigdy nie została wyprodukowana!

Sposób utylizacji odpadów komunalnych w Szwecji w latach 1998-2007 Zakaz 1 Zakaz 2 Podatek Dziś 1,5% Odzysk materiałów wraz obróbką biologiczną, tony Wykorzystanie energetyczne (waste-to-energy), tony Składowanie, tony

Im mniej odpadów, tym lepiej, ale... Odpady w Szwecji w roku 2008 4 731 660 ton odpadów komunalnych z gospodarstw domowych Każdy Szwed produkuje 511 kg odpadów na rok 3% składowane (140 250 ton), a 97% odzyskane w następujący sposób... 1% - odpady niebezpieczne (43 320 ton) 35% - recykling materiałów (1 657 840 ton) Opakowania Popioły (metal, szkło, plastik, papier), makulatura, metal, odpady lotne elektroniczne ZSEE 12,5% - odpady organiczne poddawane obróbce biologicznej (597 280 ton) 48,5% - spalanie z odzyskiem energii (2 292 970 ton)

Biogaz 13% Frakcja biologiczna Czysto! 35% Recykling Frakcje Nowe Materiały odpadowe 1% Odpady niebezpieczne Zabezpieczyć! 48% jest spalona z odzyskiem energii w ciągu 5-6 dni Nie wiem??? Brudne!!! Ciepło Prąd Chłód

A co właściwie Szwedzi robią ze swoimi odpadami...!? Sortujemy je u źródła, bo efektywnie i tanio!

13% Frakcja biologiczna 35% Recykling 1% Odpady niebezpieczne 48% jest spalona z odzyskiem energii w ciągu 5-6 dni

Drobne odpady niebezpieczne w domu Samlaren = Kolektor Żarówki Świetlówki kompaktowe Baterie Drobna elektronika komórka, fotoaparat, golarka itd. Drobne odpady niebezpieczne lakier do paznokci, klej, farby itd. Puszki z farbą, dezodorantem itd. w sprayu Samlaren w supermarkecie www.renova.se w Göteborg Samlaren w domu czynszowym

13% Frakcja biologiczna 35% Recykling 1% Odpady niebezpieczne 48% jest spalona z odzyskiem energii w ciągu 5-6 dni

Biogaz z odpadów komunalnych, odpadów rolniczych, odpadów przemysłowych oraz osadów ściekowych 3. W Szwecji nie ma sieci gazowej i dlatego biometan jest używany do napędu pojazdów komunalnych. Ważny symbol dla mieszkańców! Source: NSR W miastach Borås, Helsingborg, Linköping i Västerås (po około 100 000 mieszkańców) wszystkie autobusy i E m śmieciarki b a s s y o f S w e d e n, W a r s a w napędzane są tak wytworzonym biogazem.

Rozlewanie bionawozu Source: NSR w Helsingborg Sztuuuczne nawooozy są drooogie! NSR/Helsingborg Rurociąg na bionawóz Fooosfor się kooończy...

13% Frakcja biologiczna 35% Recykling 1% Odpady niebezpieczne 48% jest spalona z odzyskiem energii w ciągu 5-6 dni

Wyniki recyklingu w r. 2009 Gazety/makulatura 91% (cel 75%) 50% energii zaoszczędzono Paper biurowe (dobrowolnie) 72% (cel 50%) Opakowania papierowe (papier, karton, tektura falista) 74% (cel 65%) Opakowania metalowe 73% (cel 70%) Żelazo 75%, aluminium 95% Opakowania plastykowe 27% (cel 70%) Różnie Opakowania ze szkła 90% (cel 70%) 25% energii zaoszczędzono Opakowania z kaucją: butelki 98%, puszki 86%, PET:y 83% (cel 70%) Butelki bez kaucji 90% (cel 70%) ZSEE ok. 80%, lodówki/zamrażalki 95% (16,27 kg/mieszkańca 2011) Frakcja biologiczna 22% (cel 35%)

95% 160 000 opakowań na godzinę do firmy Returpack w Norrköping (1,4 mrd na rok) Oszczędzamy tyle energii, ile ciepła zużywa się w 21 000 domostw/rok Etykietki i klej są zdejmowane i wysyłane do spalarni 1 km dalej

Wszystkie kapsle w Szwecji wystarczą na karoserię w 2200 Volvo C30

13% Frakcja biologiczna 35% Recykling 1% Odpady niebezpieczne 48% jest spalona z odzyskiem energii w ciągu 5-6 dni

Spalarnia odpadów komunalnych w Linköping (2005) Ciekawa architektura Zwrot kosztów: - Plan: 5 lat - Wynik: 4 lata 10x!

Zbiorka odpadów w Szwecji Śmieciarka Odpady bytowe Już gotowe paliwa! 5800 650 Stacja recyklingu Centrum recyklingu Przy ulicy, na osiedlu Waste-to-energy BG EC Opakowania butelki puszki gazety karton Odpady ponadgabarytowe i niebezpieczne drewno metal meble chemikalie ZSEE TV video AGD komuptery Odpady kuchenne po jedzeniu po gotowaaniu materiały opakowaniowe Primary output ciepło prąd chłód biogaz bio-nawoz Secondary output metale materiały budowlane składowisko

Jak wygląda spalarnia w środku? 200 000 domostw 15% Ciepła 0,7g 0,02g X

325 GWh ciepła 70 GWh energii elektrycznej Trudne paliwa jak biomasa i odpady Skraplanie spalin: Roczny odzysk energii odpadowej z pary = 1 reaktor atomowy (biomasa, śmieci, osady ściekowe) Miasto Kristianstad 33 000 Gmina E m b a s s y Kristianstad o f S w e d e n, W a r s a w 78 000 Nie ma dachu! Wilgotne paliwo!

1. Dlaczego szwedzka spalarnia odpadów jest opłacalna? Energetycznie 2 tony odpadów = 1 tona węgla 1 tona węgla = - 60 euro 2 tony śmieci = +44 euro Różnica = 104 euro Najtańsza energia - ciepło i prąd - w Szwecji

2. Dlaczego szwedzka spalarnia odpadów jest opłacalna? Produkcja energii elektrycznej i ciepła, które wykorzystuje się w sieci ciepłowniczej Elektrownia na odpady! E = 1 reaktor atomowy rocznie! Ciepła woda w kranie 20-30% Elektrociepłownia na odpady Prąd 31% Opłata 26% Prąd 31% Opłata 69% Ciepło 34% Ciepło z Ciepło skraplania 8% 8% Metal Materiał budowlany Opłata na bramie jest ok. 2,5 razy niższa Kondensat 1% Para do celów przemysłowych, np. do pompy ciepła absorpcyjnej => chłod do sieci zdalnego chłodu

Zimne powietrze Zimne powietrze Morze Jezioro Rzeki Przechowywany śnieg Oczyszczone ścieki Chłód systemowy Para z spalarni odpadów komunalnych i pompa ciepła absorpcyjna (latem) Agregat (lipiec, sierpień)

Poziomy dopuszczalnych emisji do atmosfery w (mg/nm3) - stan obecny Dioksyny i furany w ng/nm3 Odpady+bi Opady +bio Odpady + Odpady + Węgiel < Węgiel > Odpady + Odpady < 6 Odpady Rzeczywiście o przemysł < 50MW bio 50-100MW bio >100MW 50 MW 500 MW bio cement ton/h 6-25 ton/h zmierzone ze spalarni odpadów Pyły lotne 50 50 30 400 50 30 10 10 0,5 HCl 10 10 10 0,1 HF 1 2 2 NOx jako NO2 400 200 400 500 500 400 200 51,7 SO2 850 200 1300 400 50 50 50 1,2 TOC 10 10 10 0 Cd+Tl 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Hg 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Dioksyny i Furany 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 CO 50 50 32,8

Emisje dioksyn w Szwecji 60 50 emissions of dioxins (g/year) in Sweden Emisje dioksyn w Szwecji gram/rok 40 30 20 10 Przemysł Energetyka Spalarnie odpadów 0,7 gram/rok 0 Inne Pożary na składowiskach Transport Other Industry Landfill site fires Energy production Transportation Waste incinerators

A popioły? Langøya w Norwegii

Z 512 kg odpadów komunalnych przeciętny Szwed odaje na składowisko tylko 20 kg na rok 31 spalarni Sztokholm 15% ciepła Göteborg 30% ciepła 20 kg 1,5 mln Malmö 60% ciepła

Koszty gospodarki odpadami w Szwecji Średnia opłata odpadowa gminy: 670 SEK/osobę i rok z VAT Odpowiedzialność producentów 500L SEK/osobę i rok z VAT Suma kosztów: 1170 SEK (509 PLN)/osobę i rok z VAT czyli 42 PLN/ osobę i miesiąc - 25% VAT jest wliczony, a średniaszwedzka pensja jest 2,5 razy wyższa

Ile warte są polskie odpady? 1 tona odpadów = ok. 3 MWh energii z czego = ok. 0,5 MWh to energia elektryczna = ok. 2,5 MWh to ciepło. 1 tona odpadów = energia elektryczna: 0,5 MWh x 230 złotych = 115 zł 1 tona odpadów = energia cieplna 2,5 MWh x 90 złotych = 225 zł W sumie to 340 zł netto z 1 tony odpadów 12 000 000 ton rocznie x 340 zł = 4,1 miliarda zł! Dzisiaj ok. 90% tej sumy zakopywane jest w ziemi. Wartość odpadow odpowiada co najmniej wartości wytworzonej z nich energii. W Szwecji ok. 50% odpadów komunalnych jest spalanych

Struktura zużycia paliwa dla sieci ciepłowniczej w Szwecji 1981r. Σ 27 TWh Olej opałowy 84% Węgiel 3% Odpady komunalne 5% Pozostałe 5% Ciepło odpadowe przemysłowe 3% Olej opałowy 84% Węgiel 3% Odpady komunalne 5% Ciepło odpad. przem. 3% Pozostałe 5% 2008r. Σ 50 TWh Odpady leśne, rolnicze i rośliny energetyczne 48% Biomasa 48% Odpady 15% Odpady 15% Ciepło odpadowe przemysłowe 9% Ciepło odpadowe 9% Pompy ciepła 9% Pompy ciepła 9% Paliwa kopalne 9% Paliwa kopalne 9% Pozostałe 10% Pozostałe 10%

Linköping 145 000 m. 430 000 ton Norrköping 130 000 m. 480 000 ton

Norrköping eco-industrial system Opony/Guma vehiclegas Papier tyres glycerin Colmec Göran Årsjö Däckstommar rubber Seed cake Sweden Bioenergy Svensk Biogas biofertilizer District heating Biomasa Norrköping municipality Hh-waste Biogas E.ON EC/Spalarnia stillage Agriculture steam Agroetanol wheat Vehiclegas sludge ashes biofuel waste Paper, glue Forestry PET Wood chips Graphic Packaging reject Econova Cleanaway sludge PET-bottles Returpack cardboard sludge Fibre sludge PET IL Recycling newspaper Rostiprimpac Holmen Paper newspaper Tidnings- Retur Wood chips

Ekologia przemysłowa: Kluster PET Prąd Ciepło Krajowy punkt Zbiórki / 1,4milardy Butelek PET i puszek Wysortowane butelki PET Returpack Cleanaway Płatki PET Klient Kaucja 0:20/puszkę Puste buteliki PET Butelki PET Sklepy spożywcze Pełne butelki PET Browary Rostiprimpac Preforemki PET

Ekologia przemysłowa w Linköping 145.000 mieszkańców Twin Cities: Linköping - Norrköping

Ekologia przemysłowa w Linköping 140.000 mieszkańców 3 centra recyklingu 26 stacji recyklingu ( iglosy ) Bionawóz www.biototal.se Fabryka czekolady Biogazownia Stacja uzdatniania Składowisko odpadów 95% ciepła (85%) 30% prądu chłód Elektrociepłownia Spalarnia + Biologiczna frakcja odpadów komunalnych z domów Restauracje Szkoły Szpitale Sklepyitd Rolnictwo Rzeźnia Mleczarnia Centrum Dworzec Zajezdnia autobusów Filling station Oczyszczalnia ścieków Biogazownia Pociąg na biogaz 7% wszystkich pojazdów jeździ na biogazie

Projekt: Plantagon w Linköping Ciepło odpadowe z BG CO2 z BG 40 m

Planowanie krajobrazu Funkcje miejskie Budownictwo Ruch i Transport Publiczni i prywatni podmioty Energia Woda i ścieki Odpady W ten sposób rozwiązujemy problemy odpadowe równocześnie uzyskując energię i dochód z jej sprzedaży

Stary tereny przemysłowe 11 000 mieszkań 25 000 mieszkańców 10 000 miejsc prac Hammarby Sjöstad

Hammarby Sjöstad 11 000 mieszkań 25 000 mieszkańców 10 000 miejsc pracy The final solution - The Master Plan 2,5 km long and 1 km wide

Wartość +26% Koszty +5% Eutrofizacja -50% Ozon przy ziemi -45% Zużycie wody -40% -40% mniej obciążone środowisko

Struktura zużycia paliwa dla sieci ciepłowniczej w Szwecji 1981r. Σ 27 TWh Olej opałowy 84% Węgiel 3% Odpady komunalne 5% Pozostałe 5% Ciepło odpadowe przemysłowe 3% Olej opałowy 84% Węgiel 3% Odpady komunalne 5% Ciepło odpad. przem. 3% Pozostałe 5% 2008r. Σ 50 TWh Odpady leśne, rolnicze i rośliny energetyczne 48% Biomasa 48% Odpady 15% Odpady 15% Ciepło odpadowe przemysłowe 9% Ciepło odpadowe 9% Pompy ciepła 9% Pompy ciepła 9% Paliwa kopalne 9% Paliwa kopalne 9% Pozostałe 10% Pozostałe 10%

1. Dochód za sprzedaż wody! Jezioro Mälaren Woda za darmo Wodna użytkowa w kranie w Sztokholmie 5. Dochód za sprzedaż bio-nawożu! Instalacja pompa ciepła Oczyszczalnia ścieków Oczyszczone ścieki mają temperaturę +7-22 o C Bio-nawóż Ciepło 28% Po tym procesie temperatura oczyszczonych ścieków wynosi +1 o C Osady ściekowe Biogaz Sieć ciepłownicza 18% Chłód Turbina/ Generator Uszlachetnianie 2. Dochód za sprzedaż ciepła 3. Dochód za sprzedaż chłodu Sieć chłodnicza Prąd 6. Dochód za sprzedaż energii elektrycznej Gaz pojazdowy 4. Dochód za sprzedaż gazu do RZK!

Index Udział bioenergii oraz PKB i emisje CO 2 w Szwecji 1990-180 Bioenergia +79 % 170 160 150 140 130 120 110 100 90 Czy te rozwiązania były niekorzystne dla Szwecji? PKB +48% Emisje CO 2-9% 80 1990 1995 2000 2005 Rok Bioenergia jest opłacalna!

100% Gross Inland Energy Consumption (Energy mix in % of total Mtoe) ( www.energy.eu/country_overview ) 90% 80% 70% 60% 50% 50% 40% 30% 20% Other Electricity Electricty Waste/non Waste-non-RES RES Renewables Nuclear Gases Gases Solid fuels Petroleum products products 10% L GR IE P E I A B NL DK GB D F SF S PL 0%

Don twaste the waste!

Polska ma bardzo dobre warunki! 1. Duży potancjał efektywności energetycznej 2. Sieć ciepłownicza = efektywne zagospodarowanie energii cieplnej 3. Duże zakłady przemysłowe = dużo energii odpadowej 4. Duży potencjał ko-generacyjny = komercyjne zagospodarowanie ciepła 5. Sieć gazowa = efektywne zagospodarownie biometanu 6. Dużo ludzi = dużo odpadów 5 lub 25? 7. Duży sektor rolniczy = dużo odpadów biodegradowalnych 8. Dużo ziemi na uprawy roślin energetycznych 9. Duży potecnjał chłódu systemowego

Inteligentni uczą się na cudzych błędach, a nie na własnych! Zapraszamy do Szwecji!