- Potencjalna droga aktywizacji gospodarczej gminy Sosnowica. prof. dr hab. Bogdan Kościk



Podobne dokumenty
Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce

Projekt pn O pracowanie innowacyjnego planu rozwoju Gminy Sosnowica opartego na posiadanym potencjale i czynnym wykorzystaniu transferu wiedzy

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne

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

SEMINARIUM UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE. Tytuł referatu Bioenergia w Polsce. Uprawy energetyczne w Polsce stan obecny

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Spis treści. 1. Aktualny stan produkcji i wykorzystania energii odnawialnej Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii...

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

BIOETANOL Z BIOMASY KONOPNEJ JAKO POLSKI DODATEK DO PALIW PŁYNNYCH

SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ B.22 PODSUMOWANIE

Rodzaje biomasy. Zwierzęca. Odpady: - rośliny hodowane do celów energetycznych, - oleje roślinne i alkohole.

Rodzaje biomasy. Roślinna: - odpady z produkcji i przetwarzania roślin (słoma, siano, łuski, skorupy, odpady drzewne,...),

WYBRANE TECHNOLOGIE OZE JAKO ELEMENT GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO. Dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Wybrane zagadnienia dotyczące obrotu biomasą i biopaliwami. Zajęcia III- System lokalnego zaopatrzenia elektrowni lub ciepłowni w biopaliwa stałe

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim

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

POTENCJAŁ ENERGETYCZNY ROLNICTWA GMINY BEJSCE

Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego

OZE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

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

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA BIOMASY DRZEWNEJ DO CELÓW ENERGETYCZNYCH W SADOWNICTWIE I LEŚNICTWIE

OZE - Odnawialne Źródła Energii

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

SEMINARIUM Odnawialne źródła energii Piechowice września 2011r. dr inż. Agnieszka Krawczyk Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

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

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

Konwersja biomasy do paliw płynnych. Andrzej Myczko. Instytut Technologiczno Przyrodniczy

Zasoby biomasy w Polsce

Forum Biomasy Produkcja, Kontraktowanie, Logistyka marca 2012r. dr inż. Agnieszka Krawczyk Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

prof. dr hab. Bogdan Kościk mgr inŝ. Kajetan Kościk

Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie

Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. - Wyd. 4, dodr. Warszawa, Spis treści

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

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna

Podstawy polityki energetycznej UE Komisja Europejska 10 stycznia 2008 przyjęła pakiet działań w obszarze energii i zmian klimatu dla UE do 2020 r. Gł

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

Możliwości produkcji i wykorzystania biomasy na cele energetyczne

ZuŜycie energii a ochrona środowiska

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

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

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

gospodarki energetycznej Cele polityki energetycznej Polski Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

Znaczenie biomasy leśnej w realizacji wymogów pakietu energetycznoklimatycznego

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE

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

System Certyfikacji OZE

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

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

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

Biogazownie w energetyce

CERTYFIKOWANIE INSTALATORÓW OZE. Stefan Wójtowicz Instytut Elektrotechniki

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

Mikro przedsiębiorstwo AGRO Energetyczne

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

Ocena potencjału biomasy stałej z rolnictwa

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

Jakość energetyczna budynków

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

Alternatywne źródła energii

Biogazownie rolnicze w Polsce doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji

EVERCON sp. z o.o. ul. 3 Maja 22, Rzeszów tel. 17/ , evercon@evercon.pl BIOGAZOWNIE 2011 ROK

Biomasa uboczna z produkcji rolniczej

Jak łapać światło, ujarzmiać rzeki i zaprzęgać wiatr czyli o energii odnawialnej

Socjo-ekonomiczne aspekty polskich inwestycji biomasowych

Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe

Plan prezentacji. 2. Alternatywa dla paliw kopalnianych. 3. Co to są odnawialne źródła energii (OZE)? 4. Biomasa, jej rodzaje i zastosowanie

Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne w polskich warunkach

Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na Dolnym Śląsku

Wykorzystanie biomasy. w energetyce

Pozyskiwanie biomasy z odpadów komunalnych

Biomasa. Dr inż. Arkadiusz Ostojski Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

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

Dr inż. Dominika Matuszek Dr inż. Katarzyna Szwedziak

Czyste energie. Przegląd odnawialnych źródeł energii. wykład 4. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiE Katedra Automatyki

Przetwarzanie odpadów i produktów roślinnych w biogazowniach - aspekty ekonomiczne

Dobór jednorocznych roślin uprawianych dla produkcji energii odnawialnej.

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

Green University Project

II. UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU LOKALNEJ ENERGETYKI Zadania gminy w zakresie zaopatrzenia w energię regulują dwa podstawowe dokumenty:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność

EKOLOGIA GLOBALNA KLIMAT CO 2 ENERGIA

MODEL ENERGETYCZNY GMINY. Ryszard Mocha

Energia ukryta w biomasie

Potencjał biomasy nowe kierunki jej wykorzystania

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA W LATACH

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 listopada 2015 r. (OR. en)

Odnawialne źródła energii

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

Bilans energetyczny dotyczący odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Sosnowica - analiza moŝliwości

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE

Rodzaje biomasy wykorzystywane na cele energetyczne:

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

MoŜliwości uprawy roślin energetycznych na terenie zanieczyszczonym metalami cięŝkimi

EKOLOGIA GLOBALNA KLIMAT CO 2 ENERGIA

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak

Proekologiczne odnawialne źródła energii : kompendium / Witold M. Lewandowski, Ewa Klugmann-Radziemska. Wyd. 1 (WN PWN). Warszawa, cop.

Katarzyna Sobótka. Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Specjalista ds. energii odnawialnej. k.sobotka@mae.mazovia.pl

Transkrypt:

- Potencjalna droga aktywizacji gospodarczej gminy Sosnowica prof. dr hab. Bogdan Kościk Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu Akademia Rolnicza w Lublinie

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne odnawialnym źródłem energii jest źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię: - wiatru, - promieniowania słonecznego, - geotermalną, - fal, prądów i pływów morskich, - spadku rzek, - energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a takŝe biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Pierwotneźródła energii Naturalne procesy przemiany energii Termiczne procesy przemiany energii Forma uzyskanej energii Woda Parowanie, topnienie lodu i śniegu, opady Elektrownie wodne Energia elektryczna S Ł O Ń C E Wiatr Promieniowanie słoneczne Ruch atmosfery Elektrownie wiatrowe Energia cieplna i elektryczna Energia fal Elektrownie falowe Energia elektryczna Prądy oceaniczne Nagrzewanie powierzchni ziemi i atmosfery Promienie słoneczne Elektrownie wykorzystujące pływy oceaniczne Elektrownie wykorzystujące ciepło oceanów Pompy ciepła Kolektory i cieplne elektrownie słoneczne Fotoogniwa i elektrownie słoneczne Energia elektryczna Energia elektryczna Energia cieplna Energia cieplna Energia elektryczna Fotoliza Paliwa Biomasa Produkcja biomasy Ogrzewanie i elektrownie cieplne Energia cieplna i elektryczna Urządzenia przetwarzające Paliwa Zie mia Rozpad izotopów Źródła geotetmalne Ogrzewanie i elektrownie geotermalne Energia cieplna i elektryczna Księ Ŝyc Grawitacja Pływy wód Elektrownie pływowe Energia elektryczna

ODNAWIALNE I ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII szacunkowy udział w produkcji (%) Polska UE Energia słoneczna 0,01(0,01) 0,4 (0,01) - Cieplne kolektory słoneczne - Ogniwa fotowoltaiczne Energia geotermalna 0,10 (0,10) 0,85 (1,05) - Energia zawarta w przegrzanej parze wodnej - Energia geotermalna zawarta w wodach niskotemperaturowych Energia wiatrowa 3,10 (0,01) 11,94 (1,39) Energia wodna 1,83 (1,83) 52,77 (90,91) Biomasa 94,96 (98,05) 34,04 (6,64) 2005, ( ) - 1999 r. 2005, ( ) - 1999 r.

ENERGIA SŁONECZNA 1. CIEPLNE KOLEKTORY SŁONECZNE - słoneczne systemy grzewcze do ciepłej wody uŝytkowej - słoneczne systemy grzewcze do ciepłej wody uŝytkowej i wspomagania centralnego ogrzewania - słoneczne systemy grzewcze do ogrzewania wody basenowej 2. OGNIWA FOTOWOLTAICZNE - do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego Kolektory słoneczne

ENERGIA GEOTERMALNA Jest to energia zmagazynowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Stale uzupełnia ją strumień ciepła przenoszonego z gorącego wnętrza Ziemi ku jej powierzchni Na świecie wykorzystuje się dwa rodzaje energii geotermalnej: Energię zawartą w przegrzanej parze wodnej o temp. wyŝszej od 150ºC, znajduje ona głównie zastosowanie do napędu turbin w elektrowniach geotermalnych Energię zawartą w wodach geotermalnych niskotemperaturowych (20-35 ºC), średnio temperaturowych (35-80 ºC), wysokotemperaturowych (80-100ºC) i bardzo wysokotemperaturowych, wykorzystywane głównie jako bezpośrednie nośniki energii. Obecnie coraz powszechniej stosowane są pompy cieplne umoŝliwiające korzystanie z energii geotermalnej niskotemperaturowej Energia geotermalna

ENERGIA WIATROWA Jest to zamiana energii kinetycznej poruszających się mas powietrza w energię mechaniczną a następnie elektryczną Siłownie wiatrowe dzieli się na: Elektrownie wiatrowe autonomiczne z prądnicami synchronicznymi, pracujące w sieci wydzielonej lub współpracujące z siecią energetyki zawodowej poprzez przetwornicę tyrystorową Elektrownie wiatrowe sieciowe z prądnicami asynchronicznymi, współpracujące z siecią energetyczną indywidualnie lub w systemie farmowy Pompownie wiatrowe i silniki wiatrowe uniwersalne do napędu urządzeń technologicznych Energia wiatrowa

ENERGIA WODNA Wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody zazwyczaj przetwarza się na energię elektryczną (hydroenergetyka) WyróŜniamy: 1. Energię spadku wód - Elektrownie wodne zawodowe - Małe elektrownie wodne (mała energetyka wodna) 2. Energię pływów morza 3. Energię fal morskich 4. Energię cieplną mórz Elektrownia wodna

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 takŝe przemysłu przetwarzającego ich produkty, a takŝe części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji

POTENCJAŁ BIOMASY NajwaŜniejsze źródła biomasy w Polsce: drewno z lasów, przesiek, sadów i upraw specjalnych; słoma i inne odpady roślinne stanowiące materiał odpadowy przy produkcji ziarna zbóŝ, gnojowica, obornik, osady ściekowe wykorzystywane do fermentacji metanowej; nasiona roślin oleistych przetwarzane na estryfikowane oleje stanowiące materiał pędny; ziemniaki, zboŝa i inne odpady roślinne przetwarzane na alkohol etylowy.

POTENCJAŁ BIOMASY W Polsce roczny potencjał energetyczny biomasy, którą moŝna zagospodarować, to: ponad 20 mln. ton słomy odpadowej, ok. 4 mln. ton odpadów drzewnych (chrust, trociny, kora, zrębki), ok. 6 mln. ton osadów ściekowych. Ilość ta jest równa 15 20 mln. ton węgla. Ogólny potencjał biomasy, który moŝe być wykorzystany na cele energetyczne, w Polsce jest szacowany na 2 882 PJ, z tego w rolnictwie moŝe być wykorzystanych ok. 260 PJ.

POTENCJAŁ BIOMASY Istnieją techniczno-technologiczne moŝliwości uzyskania następujących ilości energii z poszczególnych źródeł: drewno z lasów, zadrzewień, sadów i przemysłu drzewnego: 68,0 PJ; słoma i inne pozostałości roślinne: 131,1 PJ; biogaz (z odchodów zwierzęcych, wysypisk i oczyszczalni): 37,5 PJ; biopaliwo płynne z rzepaku: 24,0 PJ; alkohol etylowy: 21,6 PJ.

Rośliny energetyczne Pozostałości po zbiorach Zwierzęce produkty uboczne Odpady organiczne wierzba, trawy i inne drewno odpadowe, słoma odch. zwierzęce, osady ściekowe odpady z przemysłu i rzeźni Zbieranie, gromadzenie, przygotowanie do wykorzystania Przygoto wanie (odwodnienie, suszenie, mieszanie, rozdrabnianie) Transport (pojazd silnikowy, taśmociąg, rurociąg) Przechowywanie (zbiornik, silos, magazyn, powierzchnia ziemi) Przemiana termo-chemiczna Przemiana fizykochemiczna Przemiana biologiczna Zwęglanie Zgazowywanie Piroliza Prasowanie/ ekstrakcja Fermentacja alkoholowa Rozkład beztlenowy Rozkład tlenowy Materiał stały Węgiel Gaz Olej P.p.e Olej roślinny biodiesel etan ol biogaz Paliwo stałe Paliwo Gazowe Paliwo ciekłe S P A L A N I E energia cieplna energia cieplna Przemiana cieplno-mechniczna PRA CA CIEPŁ O

PRODUKTY UBOCZNE I ODPADY ROŚLINNE 1. Odpady przemysłu drzewnego (kora, trociny, gałęzie) 2. Odpady przemysłu rolno spoŝywczego 3. Produkty uboczne z produkcji rolniczej - słoma zbóŝ i rzepaku - liście buraków - części nadziemne ziemniaka - gnojowica - obornik 4. Rośliny dziko rosnące (trzcina pospolita, chwasty i inne)

RZEPAK ZIEMNIAKI BURAKI KUKURYDZA ZBOśA OWIES FORMY DZRZEWIASTE ŚLAZOWIEC TOPINAMBUR TRAWY

Topola (Populus L.) Rodzaj obejmuje ok. 40 gatunków Topole rodzime: - biała - czarna - szara - osika Zbiory w skróconym cyklu co 5-6 lat Wysokie wymagania wodno glebowe Wysokie koszty załoŝenia plantacji

Robinia akacjowa (Robinia pseudacacia L.) Małe wymagania wodno glebowe Cykl produkcyjny 15 20 lat Wysoka wartość opałowa Korzystny wpływ na glebę Walory estetyczne - rozłoŝyste korony - białe pachnące kwiaty

NASADZENIA LEŚNE GATUNEK Topola Sosna Buk Świerk Zrębki drzewne Drewno odpadowe Wartość energetyczna MJ/kg 18,2 19,2 18,0 18,2 10,4 16,0 Przeciętny przyrost lasu: - sosnowego 3,9 t/rok/ha - świerkowego 5,1 t/rok/ha

Wierzba wiciowa Salix viminalis L. Wymagania klimatyczno-glebowe: - gleby mineralne i organiczne, - róŝnorodne warunki siedliskowe, - gleby klas III-V, - znosi nadmiar i niedostatek wody, - w uprawie 15-20 lat Plonowanie: - 8 20 t/ha rocznie (24 60 t/ha w 3 letniej rotacji) Wykorzystanie na cele energetyczne: - bezpośrednie spalanie zrębki wierzbowe (wartość opałowa 19,2 MJ/kg s.m.), - brykiety, pelety Wierzba w pierwszym roku wegetacji na plantacji Pani Alicji Ruczajewskiej-Tymczuk w Zamościu

JEDNOROCZNE PLANTACJE ENERGETYCZNE RZEPAK Wymagania klimatyczno-glebowe - gleby kompleksów pszennych klasy od I do IIIb - ph 5,1-6,5 - wraŝliwy na niskie temperatury Plony - nasion: od 1,5 do 2,5 t/ha - słomy: 3,3 t s.m./ha Wykorzystanie na cele energetyczne - nasiona biodisel - słoma bezpośrednie spalanie lub fermentacja

JEDNOROCZNE PLANTACJE ENERGETYCZNE ZBOśA Wymagania klimatyczno-glebowe - zróŝnicowane dla poszczególnych gatunków Plony - ziarna: od 2,5 do 4,5 t/ha - słomy: 2,8 t s.m./ha Wykorzystanie na cele energetyczne - ziarno etanol, wydajność 35 43 l/100 kg (wartość opałowa 27 MJ/kg) - słoma bezpośrednie spalanie (wartość opałowa 15 MJ/kg) lub fermentacja (produkcja metanu 1170 m 3 /ha) - ziarno i słoma pszenicy fermentacja (produkcja metanu 3120 m 3 /ha)

OWIES JAKO ROŚLINA ENERGETYCZNA Ograniczenie zuŝycia surowców kopalnych Zmniejszenie emisji związków powstających podczas spalania węgla UniezaleŜnienie się gospodarstwa od dostawców zewnętrznych Lokalna produkcja Uprawa z wykorzystaniem powszechnie dostępnych maszyn i urządzeń Ograniczenie odpływu środków finansowych z gminy Stabilna cena, niezaleŝna od cen paliw na rynkach światowych Zagospodarowanie gleb odłogowanych, niskiej jakości Wykorzystanie nadprodukcji ziarna OŜywienie gospodarcze terenów rolniczych Wygoda i łatwość obsługi urządzeń grzewczych

PORÓWNANIE KOSZTÓW UZYSKANIA 10 000 kwh ENERGII Wyszczególnienie Jednostka Ilość Cena jednostkowa Sprawność kotła Koszt [zł] Elektryczność kwh 10 000 0,33 1,0 3 300 Olej opałowy m 3 1 2 300 0,95 2 421 Gaz GZ50 m 3 1 1 700 0,97 1 753 Pelety t 2,1 480 0,92 1 096 Ziarno owsa t 2,5 300 0,75 1 000

Palnik na owies Agrotec 25kW

Instalacja na kotle węglowym Gospodarstwo rolne w Miechowie

Agro Flame

JEDNOROCZNE PLANTACJE ENERGETYCZNE KUKURYDZA Wymagania klimatyczno-glebowe - gleby róŝnych klas bonitacyjnych - ph 5,0-7,5 Plony - ziarna: 4-6 t/ha - suchej masy całych roślin: 11 13 t s.m./ha - słoma: 7 9 t s.m./ha Wykorzystanie na cele energetyczne - całe rośliny fermentacja metanowa (wydajność metanu 8100 m3/ha) - ziarno fermentacja etanolowa (wydajność etanolu 40 l/100 kg ziarna) - słoma bezpośrednie spalanie (wartość opałowa 16,8 MJ/kg)

JEDNOROCZNE PLANTACJE ENERGETYCZNE Wymagania klimatyczno-glebowe BURAK - gleby kompleksów pszennych klasy od I do IIIb - ph 6,5-7,0 Plony - korzeni: od 40 t/ha (cukrowy) do 60 t/ha (pastewny) - liści: 30-40 t św.m./ha Wykorzystanie na cele energetyczne - burak półcukrowy (korzenie i liście) fermentacja metanowa (produkcja metanu 18 820 m 3 /ha) - burak cukrowy (odpady po produkcji cukru) fermentacja metanowa (wydajność metanu 6000 m 3 /ha) - burak cukrowy i półcukrowy fermentacja etanolowa (wydajność etanolu 8 10 l/100 kg korzeni)

JEDNOROCZNE PLANTACJE ENERGETYCZNE ZIEMNIAK Wymagania klimatyczno-glebowe - gleby piaszczysto - gliniaste kasy od II do V - ph 5,5-6,5 Plony - bulw: od 16-20 t/ha - łęty: 3 t s.m./ha Wykorzystanie na cele energetyczne - łęty fermentacja metanowa (wydajność metanu 1200 m 3 /ha) - bulwy fermentacja etanolowa (wydajność etanolu 10 12 l/100 kg bulw, w zaleŝności od zawartości skrobi)

Trzcina pospolita Phragmites australis Wymagania klimatyczno-glebowe: - bardzo duŝe wymagania wodne - gleby organiczne podmokłe Plonowanie: - plonowanie w zbiorowiskach naturalnych na poziomie 13 20 t s.m./ha

Rodzime trawy wieloletnie Gatunki: - kostrzewa trzcinowa - Ŝycica trwała - mozga trzcinowata Plonowanie: - potencjał plonowania około 20 t s.m./ha - plony uzyskiwane w praktyce 5 6 t s.m./ha Ograniczeniem wykorzystania na cele energetyczne jest stosunkowo krótki okres uŝytkowania plantacji (3-4 lata).

WIELOLETNIE PLANTACJE ENERGETYCZNE Trawy wieloletnie na doświadczeniu w Krasnobrodzie Są to rośliny o typie fotosyntezy C 4 - bardzo wysoki potencjał plonowania Długość okresu uŝytkowania 15-20 lat Poletko doświadczalne traw energetycznych w Krasnobrodzie; od lewej: spartina preriowa, palczatka Gerarda, miskant cukrowy

WIELOLETNIE PLANTACJE ENERGETYCZNE Miskant cukrowy Miscanthus sacchariflorus Wymagania klimatyczno-glebowe: - stanowiska suche, kamieniste znosi stanowiska zacienione, okresowe przesuszenie gleby - niskie nakłady na pielęgnację ze względu na intensywne krzewienie rozłogowe Plonowanie: - duŝe wahania plonu w zaleŝności od rodzaju gleby: 5 t s.m./ha gleba piaszczysta 25 t s.m./ha rędzina Wykorzystanie na cele energetyczne: - bezpośrednie spalanie wartość opałowa 17,0 MJ/kg s.m. - fermentacja metanowa wydajność metanu 10 250 m 3 /ha

WIELOLETNIE PLANTACJE ENERGETYCZNE Spartina preriowa Spartina pectinata Wymagania klimatyczno-glebowe: - róŝnorodne typy gleb: bardzo suche, kamieniste, zlewne, zaskorupione - wysoka zimotrwałość Plonowanie: - plonowanie na poziomie 17 28 t s.m./ha Wykorzystanie na cele energetyczne: - bezpośrednie spalanie wartość opałowa 17,0 MJ/kg s.m. - fermentacja metanowa wydajność metanu 9 840 m 3 /ha Plantacja spartiny w I roku wegetacji

WIELOLETNIE PLANTACJE ENERGETYCZNE Topinambur Helianthus tuberosus Wymagania klimatyczno-glebowe: - gleby średnio zwięzłe, raczej Ŝyzne, dostatecznie wilgotne - nie nadaje się na gleby podmokłe i silnie kwaśne - gatunek jednoroczny, odrasta z bulw zimujących w glebie, - nie wymaga odnawiania przez kilka lat Plonowanie: - Średni plon części nadziemnych 10 16 t s.m/ha - Średni plon bulw 18 34 t św.m./ha Wykorzystanie na cele energetyczne: - bezpośrednie spalanie brykiety, pelety - fermentacja metanowa wydajność metanu 8 320 m 3 /ha - fermentacja etanolowa wydajność 2610 l/ha

WIELOLETNIE PLANTACJE ENERGETYCZNE Ślazowiec pensylwański Sida hermaphrodita Wymagania klimatyczno-glebowe: - uprawa 15-20 lat - wszystkie typy gleb do kl. V - równieŝ piaszczyste - odporny na okresowe susze - wysoka zimotrwałość Plonowanie: - Średni plon 12 t s.m/ha Wykorzystanie na cele energetyczne: - bezpośrednie spalanie - łodygi grube 11,9 MJ/kg, łodygi cienkie 14,5 MJ/kg - moŝliwa fermentacja metanowa Roślina ślazowca pensylwańskiego na kolekcji Instytutu Nauk Rolniczych w Zamościu

EFEKTY ZWIĘKSZONEGO WYKORZYSTANIA BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE NA SZCZEBLU LOKALNYM 1. Społeczne Tworzenie nowych miejsc pracy Wzrost przychodów mieszkańców gminy Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców dzięki wzrostowi dochodów 2. Gospodarcze Rynek zbytu na produkty rolne tworzenie nowych firm Wzrost bezpieczeństwa energetycznego regionu UniezaleŜnienie od dostawców zewnętrznych energii 3. Środowiskowe

KORZYSTNE EFEKTY ŚRODOWISKOWE WYKORZYSTANIA BIOMASY Zamknięcie obiegu CO 2 Zagospodarowanie odłogów Rekultywacja terenów zdegradowanych Ograniczenie erozji - Wodnej - Wietrznej Zapobieganie eutrofizacji wód Zmniejszenie zuŝycia kopalnych surowców energetycznych Zapobieganie naturalnej sukcesji

NIEKORZYSTNE EFEKTY E ŚRODOWISKOWE WYKORZYSTANIA BIOMASY Tworzenie wielohektarowych monokultur np. wierzby lub innych roślin energetycznych Wprowadzanie do uprawy introdukowanych gatunków

CZYNNIKI DECYDUJĄCE O ROZWOJU ENERGETYKI ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH 1. Unormowania prawne i ekonomiczne na szczeblu unijnym i krajowym 1. Aktywność społeczno-gospodarcza środowisk regionalnych i lokalnych Stopień uświadomienia samorządów w zakresie moŝliwości i korzyści płynących z szerokiego wykorzystania energetyki ze źródeł odnawialnych Zainteresowanie samorządów realizacją projektów związanych z energetyką ze źródeł odnawialnych Polityka władz lokalnych wspierająca tworzenie korzystnych warunków ekonomicznych, prawnych, finansowych i społecznych dla rozwoju przedsiębiorstw, w tym równieŝ związanych z produkcją zielonej energii

PODSUMOWANIE Gmina Sosnowica nie dysponuje znaczącymi zasobami energii wodnej i wiatrowej. Charakteryzuje się natomiast znaczną lesistością oraz zasobami biomasy odpadowej z leśnictwa i rolnictwa, które moŝna wykorzystać na cele energetyczne. Aby w większym stopniu wykorzystać potencjał biomasy energetycznej konieczne są dalsze działania mające na celu rozpoznanie i wdraŝanie technologii produkcji biomasy i jej przetwarzania na energię. Wykorzystanie biomasy jako źródła energii przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego i przyspieszy zrównowaŝony rozwój obszarów wiejskich. Będzie to teŝ rozwój wielofunkcyjny przynoszący nowe pozarolnicze miejsca pracy. Zwiększy się jednocześnie przychodowość gospodarstw rolnych. W realizacji tych zamierzeń duŝą rolę do odegrania mają władze. Mogą one bowiem w bilansie energetycznym umieścić lokalne źródło energii, jakim jest biomasa. Oczywistym jest, Ŝe łatwiej będzie te plany realizować przy sprzyjającej polityce ekologicznej państwa.