Pozyskiwanie energii elektrycznej z biomasy (wybrane problemy)

Podobne dokumenty
Czy biomasa dla elektrowni to dobre rozwiązanie?

Efektywne wykorzystanie biomasy dla celów energetycznych

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

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

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

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA

Porozumienie między Burmistrzami europejska inicjatywa wspierająca zrównowaŝony rozwój regionu

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

Energetyka w Polsce stan obecny i perspektywy Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju

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

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

- ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław

Zastosowanie słomy w lokalnej. gospodarce energetycznej na

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie:

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

Inwestycje proekologiczne w sektorze energetyki: doświadczenia krajowe i międzynarodowe firmy Vattenfall

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

Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce

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

Jaki jest optymalny wybór technologii OZE?

Meandry certyfikacji energetycznej budynków

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

Warszawa - energetyka przyjazna klimatowi

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

dr inż. Katarzyna Matuszek

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce stan i tendencje rozwojowe

GIPH KATOWICE GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO HANDLOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WĘGIEL W OKRESIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ KATOWICE 29 SIERPNIA 2017

Meandry certyfikacji energetycznej budynków

Program czy może dać czas na efektywny rozwój polskiej energetyki. Forum Innowacyjnego Węgla

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Wykorzystanie biomasy stałej w Europie

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE

Socjo-ekonomiczne aspekty polskich inwestycji biomasowych

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013

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

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe

Ustawa o promocji kogeneracji

Realizacja dobrych praktyk w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w SOM. dr inż. Patrycja Rogalska główny specjalista ds.

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

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

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Konsekwencje pakietu klimatycznego dla Polski alternatywy rozwoju. Debata w Sejmie

Skutki makroekonomiczne przyjętych scenariuszy rozwoju sektora wytwórczego

Green Program Połaniec Poland Ostrołęka,

Biomasa jako źródło OZE w Polsce szanse i zagrożenia

GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne.

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

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE

Dobre praktyki w ciepłownicze. Wnioski dla Polski

Poznan Biomasa-odpady komunalne w nowych elektrocieplowniach. kristofer.lorenz@rindi.se

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK

Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła

Efektywność energetyczna najlepszym narzędziem do budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia,

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

CIEPŁO Z OZE W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH / PLANOWANYCH INSTALACJI CHP

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r.

Krzysztof Żmijewski prof. PW. marzec 2009 roku, Warszawa

Siły sprawcze poprawy efektywności Wykorzystania energii w budynkach

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE WSPIERAJĄCE MODERNIZACJĘ ELEKTROENERGETYKI FORUM ENERGII - POLSKA ENERGETYKA 2050

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza rynku kotłów na biomasę w Polsce

Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora

BioMotion. Wprowadzenie do dyskusji

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

Ekonomiczne i środowiskowe skutki PEP2040

KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

Optymalny Mix Energetyczny dla Polski do 2050 roku

Rynek&urządzeń&grzewczych&w&Polsce& wobec&nowych&wymogów&ekologicznych& i&wymogów&etykietowania&energetycznego&

Wybrane zagadnienia dotyczące obrotu biomasą i biopaliwami. Zajęcia I- Biomasa i biopaliwa w energetyce zawodowej oraz indywidualnej.

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu. dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza

Interpelacja (nr 25891) do ministra gospodarki w sprawie konieczności zwiększenia udziału innych od biomasy odnawialnych źródeł energii w całkowitym

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

ZIELONA ENERGIA W POLSCE

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego:

Energetyka obywatelska Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju

Efektywność energetyczna budynków w Polsce - tracona szansa. Wojciech Stępniewski Kierownik projektu Klimat i energia WWF Polska

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

Reaktory małej mocy: szanse i wyzwania

Odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym

MAŁE KRAJOWE SYSTEMY CIEPŁOWNICZE Studium przypadku

Kogeneracja w oparciu o źródła biomasy i biogazu

Odnawialne źródła energii (OZE) a obecna i przyszła Wspólna Polityka Rolna

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

Transkrypt:

Pozyskiwanie energii elektrycznej z biomasy (wybrane problemy) Autorzy: Adam Guła 1, Adam Hmpel 2 ) 1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ) 2. KISE - The Krakow Institute for Sustainable Energy wykład na Studiach podyplomowych w ramach modułu: Rozproszone źródła energii/efektywność konwencjonalnych źródeł energii Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 5 Marca 2010

WBREW TEMU, CO NIEKTÓRZY ZDAJĄ SIĘ ZAKŁADAĆ BIOMASA jest ZASOBEM OGRANICZONYM dostępność terenów uprawnych, jakość gleby, klimat...... lecz równieŝ środki finansowe na inwestycje

biomasę moŝna wykorzystywać do celów energetycznych na róŝne sposoby: jako paliwa silnikowe (biopaliwa) do produkcji energii elektrycznej do celów grzewczych

jednakŝe, potrzebujemy jej równieŝ jako Ŝywności!! jako paszy do rekreacji do ochrony róŝnorodności biologicznej

dostępne zasoby biomasy nie mogą zaspokoić tych wszystkich potrzeb jednocześnie musimy wybierać!!

Zatem mamy tu do czynienia z typowym zagadnieniem optymalizacyjnym potrzebne jest odpowiednie narzędzie (model matematyczny) do wsparcia procesu decyzyjnego (powinie być on dostatecznie uniwersalny i przyjazne dla uŝytkownika) taki model nadal pozostaje do opracowania!!

w przeciwnym razie będziemy podejmować decyzje NIEOPTYMALNE lub wręcz BŁĘDNE (włączając w to te na szczeblu UE)

DWA POZIOMY OPTYMALIZACJI BADANIA I ROZWÓJ POZIOM 2 KOGENERACJA CIEPŁO STAŁA ELEKTRYCZNOŚĆ SPALANIE BEZPOŚREDNIE KONWERSJA GAZOWA ELEKTRYCZNOŚĆ CIEKŁA KOGENERACJA CIEPŁO POZIOM 1 TECHNOLOGIA AGRALNA BIOTECHNOLOGIA BOTANIKA TRANSPORT SILNIKI ELEKTRYCZNOŚĆ CIEPŁO ŚRODOWISKO GENERACJA ROZPROSZONA

Maksimum: redukcji emisji gazów cieplarnianych (problem globalny) substytucji ropy i gazu (problem krajowy) zysku (gotówka, zbywalne certyfikaty) (korzyści indywidualne) lub Minimum: FUNKCJA CELU poszukujemy np: kosztów osiągnięcia zamierzonych celów powierzchni wymaganych do zagospodarowania gruntów

Taki model musi zostać opracowany!! w przeciwnym razie nadal będziemy podejmować SUBOPTYMALNE, lub wręcz BŁĘDNE decyzje (włączając w to doraźne cele ustanowione przez UE)

INVERT Investing in RES & RUE Technologies Model for Saving Public Money Simulation tool to support the design of efficient promotion schemes Developed under the EU ALTENER Programme by the consortium : TUWIEN (Haas) (AT) FHG (DE) AGH & FEWE (PL) RISOE (DK) CEEETA (PT) ACE (UK) DuTh (GR)

Projekt UE 4BIOMASS Promowanie ZrównowaŜonego Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Europie Środkowej WP 3: ZrównowaŜone Wykorzystanie Biomasy 3.1 Transnational Tool Development Joint Management Tool (JMT) www.4biomass.eu

Polska stanowi przykład niewłaściwego (lub w znacznym stopniu sub-optymalnego) wykorzystania zasobów biomasowych (oraz środków publicznych wspierających jej wykorzystanie) Przykładem tego jest: wykorzystanie biomasy stałej do produkcji energii elektrycznej (współspalanie z węglem w kotłach pyłowych)

PROBLEM Biomasa do produkcji energii elektrycznej, czy ciepła??

Wykorzystanie biomasy stałej w Polsce jest (nadal) motywowane głównie Dyrektywą 2001/77/EC w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej

Polski cel indykatywny w dla zielonej energii elektrycznej 12% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% G reen electricity fraction 10% 8% 6% 4% 2% 3,1% 2,2% 3,6% 2,6% 5,1% 4,8% 3,2% 7,0% 6,0% 4,0% 8,7% 7,5% 5,3% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ordinance 2001 Ordinance 2005 Ordinance 2006

POLSKA: Kraj nizinny niewielki potencjał energii wody Niewielki teŝ potencjał energetyki wiatrowej DuŜe (CHOĆ OGRANICZONE) zasoby biomasy

ZATEM: Współspalanie biomasy z węglem PROBLEMY

Przykłady problemów techniczych:

Dr Eng. Z.Bębenek, AGH Slagging of ash at higher (red) and cooler (blue) temperature pipes from left-to-right hard coal (hc) (hc)+10%wp, brown coal (bc), bc+10%wp WP=wood pellets dramatic increase with addition of WP is observed especially for brown coal zdolność do ŜuŜlowania [mg/gash] 60 50 40 30 20 10 0 t (rura I) = 1055-1063 C t (rura II) = 1219-1226 C 40.0 37.5 39.2 46.6 5.4 t (rura I) = 989-1007 C t (rura II) = 1138-1163 C węgiel kamienny węgiel kamienny -WP 10% wegiel brunatny węgiel brunatny - WP 10% 13.0 12.6 57.0 WP -pelety z drewna zdolność do ŜuŜlowania - rura I zdolność do ŜuŜlowania - rura II

fractional remainder of the ground material on the seaves of the grinding mill for different pure coals and coal+20% biomass (right-most green column) 14 12 10 8 [%] 6 4 2 0 BOGDANKA WESOŁA MYSŁOWICE WIECZOREK PIAST Biokasa 20%, Węgiel 80%

remainder of pure coal (left) and coal +biomass (right) on the seaves of the grinding mill after grinding of100 t of the input mass

Producenci energii elektrycznej NIGDY BY SIĘ NA TO NIE DECYDOWALI, GDYBY DZIAŁANIA TE NIE BYŁY (SUTO?) KOMPENSOWANE JAK?

ZA KAśDĄ MWh ZIELONEJ ENERGII PRODUCENCI OTRZYMUJĄ ok. 3 RAZY WIĘCEJ NIś za MWh wyprodukowaną z węgla (około 70-80 EUR / MWh więcej) ten dodatkowy koszt jest ponoszony przez KAśDEGO konsumenta energii elektrycznej ukryte subsydiowanie (hidden subsidy)

szereg ekspertów jest zdania, Ŝe współspalanie biomasy z węglem do produkcji energii elektrycznej jest MARNOWANIEM pieniędzy i dostępnych zasobów biomasy

PobieŜne szacunki wykazują, Ŝe duŝo lepszym rozwiązaniem dla Polski byłoby wykorzystanie biomasy przede wszystkim do produkcji ciepła na terenach wiejskich

Zajmijmy się tylko rzędem wielkości,

Electricity production [TWh] 25 20 15 10 5 0 2005 2010 2015 Goal RES without biomass According to the aforementioned targets, The annual green electricity production should be roughly: Of this amount wind and hydro can cover only about: 17 18 TWh 6-7 TWh

zatem około 10 TWh energii elektrycznej musi być wyprodukowane z biomasy onacza to, Ŝe ukryte subsydia na zieloną energię elektryczną wynoszą 70 /MWh 10 TWh/rok = 700 mln /rok!!

Na przestrzeni około 20 lat t.j. w czasie eksploatacji nowoczesnego kotła biomasowego, te ukryte subsydia wyniosą 700mln /rok x 20 lat = 14 bln!!

czy istnieje jakaś lepsza alternatywa dla wykorzystania tych środków, dla osiągnięcia tych samych celów końcowych (redukcji emisji CO2)?

Małe kotły grzewcze do wykorzystania na terenach wiejskich

10 TWh energii elektrycznej ej stanowi 36PJ energii cieplnej Gospodarstwo rolne w Polsce wymaga przeciętnie na cele grzewcze, co w polskich warunkach oznacza około 30 kw 240 GJ /rok Oznacza to, Ŝe 10 TWh energii cieplnej zaspokaja zapotrzebowanie na ciepło o przez 150 000 gospodarstw

Przy czym OSIĄGAMY TAKI SAM EFEKT REDUKCJI EMISJI CO2 faktycznie ZNACZNIE WIĘKSZY! gdyŝ omijamy STRATY ENERGI ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM I PRZYGOTOWANIEM PALIWA W KOŃCOWEJ FORMIE

Bariera: rolnicy zazwyczaj nie dysponują dostatecznymi środkamina zakup i instalację nowoczesnego kotła a na biomasę niezbędne jest wsparcie finansowe SKĄD?

Jakiej wysokości subsydia dozielonegociepła byłyby potrzebneaby osiągnąćtaki sam efekt ekologiczny redukcji emisji CO2? Rachunki wykonane przy uŝyciu wspomnianego juŝ modelu INVERT pokazały Ŝe subsydia w wysokości 40% do typowej inwestycji biomasowej o mocy 20-40 kw znaczącopobudziłyby rynek (i obniżyły koszty pojedynczej inwestycji poprzez efekt skali)

INVERT Investing in RES & RUE Technologies Model for Saving Public Money Simulation tool to support the design of efficient promotion schemes Developed under the EU ALTENER Programme by the consortium : TUWIEN (Haas) (AT) FHG (DE) AGH & FEWE (PL) RISOE (DK) CEEETA (PT) ACE (UK) DuTh (GR)

Coal boilers Straw boilers Coal stoves

Takie subsydia w wysokości 40% do typowej inwestycji instalacji kotła o mocy 20-40 kw wyniosłyby około 2000 EUR/gospodarstwo co daje (gdyby wykorzystać biomasę potrzebną dla tych 10 TWh zielonej energii): 2000 EUR x 150 000 sztuk = 300 mln EUR TYLKO!! Jest to mniej niŝ 700 mln, które w ramach ukrytych subsydiów poniosą konsumenci energii elektrycznej w jednym zaledwie roku

W czasie 20 lat eksploatacji kotła, subsydia te wyniosłyby 20 x 700mln = 14 bln EUR(!) co jest odpowiednią liczbą do porównania tzn. za około 2%!!! sumy tych ukrytych subsydiów odniesiemy taki sam efekt (w rzeczywistości większy) redukcji emisji gazów cieplarnianych dodatkowo działania te spowodują: utworzenie miejsc pracy w regionie pobudzenie lokalnej gospodarki poprawę jakości Ŝycia ludności poprawę jakości lokalnego środowiska naturalnego

High investment costs howto remedy: effectof scale + financial support First project in Trzcianne commune in Northeast Poland - 41 small individual boilers (25-50 kw) - 3 larger ones (100-300 kw) In a single project (decreased transaction costs) (could be scaled-up to ca. 200+ units)

Location: Chrzelice ( southern Poland ) Boiler Przykłady type: EKOPAL instalacji RM 30 (100 kw) Application: heating of two single-family houses Chrzelice 100 kw

AGH, 180 kw

prosty i efektywny kocioł grzewczy na biomasę stanowi szansę dla Polski oraz innych krajów w Europie środkowo-wschodniej takich jak np. Słowacja, Ukraina, Litwa,... równieŝ w północnej części Chin

1 30 0,9 0,8 25 0,7 0,6 20 słoma 0,5 15 0,4 0,3 10 wiatr 0,2 5 0,1 0 dco2 (MtCO2) 0 gradient (kgco2/ )

Dziękujemy za uwagę