Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Podobne dokumenty
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata RPO WŁ IV.2.1. Odnawialne źródła energii.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata

Budowa instalacji prosumenckich

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne

Odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym

BUDOWA INSTALACJI PROSUMENCKICH

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

BUDOWA INSTALACJI PROSUMENCKICH

1. 2. Scenariusz lekcji: Czym jest biomasa?

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

Biomasa jako paliwo. dr Jerzy Dowgiałło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Kraków 30 maja 2006

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a Wołów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna

Rodzaje biomasy wykorzystywane na cele energetyczne:

Biomasa. Rodzaje i charakterystyka form biomasy. Zrębki

Sękocin Stary

Ogrzewanie: Peletami i słońcem

SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ B.22 PODSUMOWANIE

Plan prezentacji. Rodzaje urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej. Korzyści płynące z zastosowania technologii solarnych

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

BUDOWA INSTALACJI PROSUMENCKICH

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew Tałach Piotr Cembala

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie Odnawialne Źródła Energii w Gminie Jabłonna

PREZENTACJA OGÓLNA OZE

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Fototermiczne próżniowe kolektory słoneczne

Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego

Zasoby biomasy w Polsce

[opis:] NOWOŚĆ! Kolektory słoneczne Logasol SKN 4.0. Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego Logasol SKN 4.0

Ochrona środowiska naturalnego gminy Zgierz poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. - program dla mieszkańców gminy Zgierz

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY DOPIEWO

SPOTKANIE INFORMACYJNE

odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego spotkanie z mieszkańcami Gminy Puszczykowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE

DOEKO GROUP Sp. z o.o.

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

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

DOEKO GROUP Sp. z o.o.

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Jakość energetyczna budynków

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ASPEKTY EKONOMICZNE ORAZ PRAWNE W KONTEKŚCIE USTAWY O OZE

SPOTKANIE INFORMACYJNE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM projekt planowany do realizacji w ramach Działania 4.1: Odnawialne źródła energii Regionalnego

Fotowoltaika moduły smart 8x270 W = 2,16 kwp

DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Wsparcie dla mieszkańców

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE POŁANIEC SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY. MARZEC 2017 r.

Budowa Instalacji Prosumenckich

Dlaczego biopaliwa? biomasy,

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

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KODRĄB SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY ZARZECZE

FOTOWOLTAIKA prąd ze słońca

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Spotkanie informacyjne ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

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

PROJEKT OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ WYMIANĘ CZYNNIKÓW GRZEWCZYCH W GMINIE ZAŁUSKI URZĄD GMINY ZAŁUSKI

Tower Multi. Wymiennik c.w.u. z trzema wężownicami spiralnymi - SGW(S)M

Zestaw Solarny SFCY

Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

Dobry Klimat dla Dolnego Śląska

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY ŁĄCZNA

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY BOROWA

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY PRZEWORSK

Tower Biwal Max. Wymiennik c.w.u. z dwiema wężownicami spiralnymi - SGW(S)B

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

Nowe próżniowe kolektory rurowe

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o.

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA BIOMASY DRZEWNEJ DO CELÓW ENERGETYCZNYCH W SADOWNICTWIE I LEŚNICTWIE

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, r.

Energia słoneczna i cieplna biosfery Zasoby energii słonecznej

Kotły na pelet dla małych firm JAKIE PRZYNOSI KORZYŚCI I ILE KOSZTUJE OGRZEWANIE PELETEM? Przewodnik przedsiębiorcy

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

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY RADOMYŚL WIELKI

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

Jaki wybrać system grzewczy domu?

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY RAKSZAWA

Technologie OZE. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze. Stefan Pawlak Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Platforma inwestorów i wykonawców technologii energooszczędnych. GLOBENERGIA Sp. z o.o.

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Dlaczego biopaliwa? biomasy,

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY MIELEC

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY PADEW NARODOWA

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Transkrypt:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Gostynin Czerwiec 2016

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii Budżet: 10 mln EUR.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wsparciem objęte będą urządzenia bądź instalacje do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc zainstalowana w ramach projektu nie będzie przekraczała następujących limitów: energia słoneczna - do 2 MWt; energia geotermalna - do 2 MWt; energia biomasy - do 5 MWt..

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2020 Wsparciem zostana objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mają ce na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. W szczególnos ci inwestycje w budowe /przebudowe : instalacji i jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących energię wiatru, słon ca (fotowoltaika), biomase, biogaz, oraz wody (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej); instalacji i jednostek wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu energii słonecznej (kolektory słoneczne) biomasy, biogazu, geotermii, pomp ciepła (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej); instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw II i III generacji.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2020 Fotowoltaika = słaba efektywność kosztowa!!! Rekomendowane instalacje: Instalacja o mocy ok. 2 kw ok. 8 paneli, 12 m2 netto, koszt instalacji ok 13 000 zł plus (8% VAT), wkład własny ok 2600 zł Instalacja o mocy ok. 3 kw ok. 12 paneli, 18 m2 netto, koszt instalacji ok 19 500 zł plus (8% VAT), wkład własny ok 3900 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2020 Kolektory słoneczne Rekomendowane instalacje: Instalacja 2 kolektory (dla rodziny do 2-4 osobowej) 6-7 m2 powierzchni na dachu, zbiornik ciepłej wody o poj. ok. 200-250 litrów koszt instalacji ok 11 000 zł netto wkład własny ok 2 200 zł Instalacja 3 kolektory (dla rodziny 5-6 osobowej) 6-9 m2 powierzchni na dachu, zbiornik ciepłej wody o poj. ok. 300 litrów koszt instalacji ok 12 500 zł netto, wkład własny ok 2500zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2020 Instalacja kotła na pellet (biomasa) Instalacja 24 kw dla domu o powierzchni powyżej 180 m2, koszt instalacji ok 14 000 zł netto wkład własny ok 2 800 zł

Kolektory słoneczne, darmowe źródło ciepłej wody użytkowej.

Zasada działania instalacji solarnej

RODZAJE PROMIENIOWANIA Słonce dostarcza średnio na teren Polski 1kW energii na metr kwadratowy powierzchni płaskiej w postaci trzech rodzajów promieniowania: promieniowanie bezpośrednie krótkofalowe promieniowanie o kierunku rozchodzenia się promieni w linii prostej od Słońca do powierzchni czynnej kolektora promieniowanie rozproszone dyfuzyjne, długofalowe, powstałe, w wyniku załamania, odbicia i częściowego pochłaniania promieniowania bezpośredniego w atmosferze ziemskiej, promieniowanie odbite tzw. albedo, odbite od powierzchni Ziemi i obiektów w pobliżu absorbera kolektora słonecznego.

NASŁONECZNIENIE POLSKI Roczna średnia wartość sum nasłonecznienia w Polsce wynosi około 1600 godzin. Coroczna gęstość promieniowania słonecznego napływająca na płaszczyznę poziomą w Polsce waha się w granicach 950-1250 kwh/m 2

KOLEKTORY SŁONECZNE Kolektor płaski: Podstawowy schemat budowy kolektora płaskiego, który składa się z czterech podstawowych elementów takich jak pokrywa przezroczysta (szyba solarna), absorber, orurowanie oraz izolowana obudowa.

KOLEKTORY SŁONECZNE Kolektor próżniowy: Ich podstawowym elementem jest pojedyncza rurka szklana o podwójnej ściance, wykonana przeważnie ze szkła borowo krzemowego, którego średnica zazwyczaj wynosi od 65 do 100 mm. W przestrzeni pomiędzy rurami panuje próżnia rzędu 10-6 barów, która spełnia rolę doskonałej izolacji cieplnej.

PORÓWNANIE WYDAJNOŚCI KOLEKTORÓW kolektor płaski kolektor próżniowy styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

SCHEMAT IDEOWY

SCHEMAT IDEOWY

UKIERUNKOWANIE I NACHYLENIE Kolektory słoneczne w Polsce winny być instalowane przy zorientowaniu w kierunku południowym (na południowej połaci dachu) z nachyleniem ok. 40-60 (do poziomu) co zapewnia najwyższą efektywność pozyskania energii słonecznej w roku. Obliczona powierzchnia kolektora x współczynnik korekcyjny = wymagana powierzchnia kolektorów przy danej lokalizacji.

MONTAŻ INSTALACJI Połączenia instalacji: - Należy stosować rury miedziane (miękkie lub twarde) lub specjalne rury ze stali nierdzewnej przeznaczone do instalacji solarnych. Nie wolno stosować rur z polipropylenu bądź stalowych ocynkowanych. Cynk negatywnie oddziałuje na glikol w instalacji. - Rury łączące instalację z kolektorami próżniowymi należy łączyć wyłącznie lutem twardym. Z uwagi na bardzo wysokie temperatury występujące w instalacji solarnej (około 150 o C ) nie wolno stosować lutu miękkiego i większości połączeń zaciskowych do miedzi.

MONTAŻ INSTALACJI - Wszystkie rury powinny być w solarnej izolacji kauczukowej wytrzymującej temperatury do 150 0 C. Nie wolno stosować izolacji do C.O. bez atestów na wysokie temperatury. - Izolacja kauczukowa jest wrażliwa na promieniowanie UV. Dlatego jej fragmenty na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć taśmą izolacyjną lub rurociągiem z PCV. - Można stosować przyłączenia elastyczne przy łączeniu pola kolektorów z instalacją. Ułatwia to montaż oraz kompensuje powstałe naprężenia.

SYSTEM MOCOWAŃ RAMA MONTAŻOWA NA DACH PŁASKI Rama montażowa o regulowanym kącie nachylenia opcja na płaską powierzchnię, W stopkach o średnicy 1,20 mm umieszczone są po dwa otwory o średnicy 12 mm służące do wpuszczania odpowiednich śrub mocujących do podłoża, Rama tego typu może też być wykorzystana do mocowania kolektora na ścianie pionowej.

SYSTEM MOCOWAŃ RAMA MONTAŻOWA NA DACH POCHYŁY Rama montażowa o regulowanym kącie nachylenia opcja na dachówkę lub zróżnicowaną powierzchnię Montaż należy zmontować komplet ram składający się z listwy przedniej, profilu dolnego oraz podpory tylnej Należy zwracać uwagę na takie połączenie elementów aby uzyskać wymagany kąt nachylenia kolektora do poziomu Podporę tylną przycinać można na dowolną wymaganą długość

MIEJSCE MONTAŻU

MIEJSCE MONTAŻU

MIEJSCE MONTAŻU

MIEJSCE MONTAŻU

MIEJSCE MONTAŻU Kolektor powinien być montowany jak najdalej od krawędzi dachu, zalecana odległość minimalna to 2 metry, im bliżej środka połaci tym mniejsze opory wiatru oddziaływujące na kolektor. min. 2m

PRODUKCJA CIEPŁEJ WODY

KOSZT PRACY INSTALAJI SOLARNEJ Pobór mocy pompy solarnej i sterownika to 50W. Możemy założyć, że zarówno pompa jak i sterownik pracują w roku przez 1600 godzin. Znając koszt 1 kwh energii elektrycznej 0,58 zł - w łatwy sposób możemy obliczyć roczny koszt działania instalacji solarnej: 0,05 kw x 1600 h x 0,58 zł/kwh = 44,8 zł W ciągu roku kolektory wytwarzają natomiast następującą ilość ciepła: 1000 kwh/m² x (3 x 1,85 m²) x 80% = 4440 kwh Zatem średnioroczny koszt uzyskania 1 kwh za pomocą trzech kolektorów słonecznych wynosi: 44,8zł : 4440 kwh = 0,01 zł/kwh

ATUTY KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH wygoda instalacja solarna jest całkowicie bezobsługowa, wzrost wartości nieruchomości, uniezależnienie od nieustannie wzrastających cen mediów tradycyjnych, ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery, całoroczne użytkowanie, wysoka trwałość i odporność rur wykonanych z hartowanego, borokrzemowego szkła,

1200 Średnia cena węgla (zł za tonę ekogroszku) 1000 800 681 720 749 779 600 400 386 422 443 444 452 460 470 492 523 604 w ciągu 15 lat wzrost o 102% 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Średnia cena energii elektrycznej 1,2 (zł za kwh) 1 0,8 0,73 0,69 0,6 0,64 0,6 0,4 0,29 0,5 0,44 0,4 0,41 0,42 0,45 0,38 0,36 0,56 w ciągu 15 lat wzrost o 152% 0,2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4,5 Średnia cena gazu ziemnego (zł za m 3 ) 4 3,5 3 2,5 2 2,5 2,23 2,25 2,35 2,05 1,97 1,85 2,6 1,5 1 0,9 1,49 1,31 1,35 1,4 1,22 w ciągu 15 lat wzrost o 189% 0,5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Biomasa źródłem czystej energii

Biomasa Biomasa- to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji

Rodzaje biomasy 1. Drewno i odpady z przerobu drewna: drewno kawałkowe, powstające z przycinania na wymiar drewna konstrukcyjnego lub półwyrobów, np. fryzów; trociny, stanowiące ok. 10% drewna przerabianego w tartakach; zrębki, wykorzystywane również do produkcji płyt wiórowych; kora, która stanowi 10-15% masy drewna

Rodzaje biomasy 2. Rośliny pochodzące z upraw energetycznych: rośliny drzewiaste szybkorosnące, np. wierzby, topole, eukaliptusy wieloletnie byliny dwuliścienne, np. topinambur, rdesty, ślazowiec pensylwański trawy wieloletnie, np. trzcina pospolita, miskant

Brykiet Brykiet można produkować ze wszystkich rodzajów biomasy roślinnej, najpopularniejszy jest jednak brykiet z odpadów drzewnych i ze słomy. Wytwarza się go sprasowując pod wysokim ciśnieniem i bez dodatku substancji klejących rozdrobnione odpady drzewne, takie jak trociny, wióry czy zrębki.

Pellety Pellety, czyli granulat to cylindryczne w kształcie granulki, produkowane z odpadów drzewnych pochodzących z lasów, tartaków i zakładów przeróbki drewna. Mające kilka cm długości i 6-25 mm średnicy. Pellety są najczęściej produkowane z trocin i wiórów. Technicznie możliwe jest także wytwarzanie granulatu z kory, zrębków, roślin energetycznych i słomy.

Zastosowania spalanie w kotłach małej mocy z zasypem ręcznym lub z automatycznym podawaniem paliwa - zarówno indywidualnych jak i zasilających sieci grzewcze, spalanie w kotłowniach kontenerowych średniej mocy z automatycznym systemem podawania paliwa i komputerowo sterowanym procesem spalania paliwa, spalanie w kotłach zgazowujących drewno, współspalanie z węglem, spalanie w kominkach.

Właściwości biopaliw stałych Biopaliwo Wilgotność w % Wartość energetyczna w MJ/kg Zrębki 20-60 6-16 Drewno kawałkowe 20-30 11-22 Słoma 10-20 14,3-15,2 Pellety 7-12 16,5-17,5 Kora 55-65 18,5-20

Zalety wysoka wartość opałowa - 2,1 kg pelletu zastępuje 1litr oleju opałowego, zaś wartość energetyczna dobrej jakości granulatu stanowi ponad 70% wartości energetycznej najlepszych gatunków węgla, łatwość i niskie koszty magazynowania i transportu, odporność na samozapłon, zawilgocenia i gnicie, niska zawartość popiołu, który można poza tym wykorzystywać jako nawóz ogrodniczy, zerowy bilans emisji dwutlenku węgla i niska emisja dwutlenku siarki podczas spalania, spalanie w automatycznych, bezobsługowych kotłach