Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 216

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformacja energetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Ponad połowa energii elektrycznej wytworzonej w Niemczech w 2023 r. pochodziła z odnawialnych źródeł energii. Energia wiatrowa, z której w ubiegłym roku zostało wytworzone 31% energii elektrycznej zastąpiła węgiel jako najważniejsze źródło energii. Węgiel pozostał drugim najważniejszym źródłem wytwarzania energii elektrycznej, ale jego udział w energetyce spadł z prawie 33% w 2022 r. do ponad 25% w 2023 r. Z tego 16,8% to węgiel brunatny, a 8,6% węgiel kamienny, który w całości jest importowany. W Polsce w 2023 r. niewiele ponad 23% wyprodukowanej energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych. Za prawie 68% wyprodukowanej energii elektrycznej odpowiadały elektrownie opalane węglem kamiennym i brunatnym. Zwiększa się udział gazu w produkcji energii elektrycznej i w 2023 r. wyniósł on ponad 8,3%. Niemcy mają ambitny plan wycofania się z energetyki węglowej do 2038 r., chociaż coraz częściej mówi się o tym, aby proces ten znacznie przyspieszyć i zamknąć ostatnią elektrownię węglową już w 2030 r. Jednak ze względu na kryzys energetyczny, będący następstwem wojny na Ukrainie, proces ten może ulec znacznym zmianom. W 2024 r. Niemcy ogłosiły również duży program budowy elektrowni gazowych, dzięki któremu ma powstać 10 GW nowych mocy. Docelowo mają one w przyszłości pracować z wykorzystaniem zielonego wodoru. Bloki gazowe mają bilansować niemiecki system elektroenergetyczny, w którym szybko rosną moce zainstalowane w OZE, a z którego wyeliminowano już pracujące w podstawie elektrownie jądrowe. Polska zakłada odejście od węgla, ale nadal nie wskazano konkretnej daty wyłączenia ostatnich bloków węglowych. W przeciwieństwie do Niemiec zakłada się wybudowanie od 6 do 9 GW nowych mocy wytwórczych w elektrowniach jądrowych. Planuje się również rozbudowę bloków gazowych, ważną kwestią w tym temacie pozostaje planowany import gazu ziemnego. W artykule przedstawiono analizę stanu obecnego oraz plany transformacji energetycznej obu krajów.
EN
More than half of the electricity generated in Germany in 2023 came from renewable energy sources. Wind power, from which 31% of electricity was generated last year, replaced coal as the most important energy source. Coal still remained the second most important source of electricity generation, but its share in the power industry dropped from nearly 33% in 2022 to more than 25% in 2023. Of this, 16.8% is lignite and 8.6% is hard coal, all of which is imported. In Poland in 2023, slightly more than 23% of electricity produced came from renewable sources. Hard coal and lignite-fired power plants were responsible for almost 68% of the generated electricity. The share of gas in electricity generation is increasing, and in 2023 it was more than 8.3%. Germany has an ambitious plan to phase out coal power by 2038, although there is discussion of speeding up the process considerably and closing the last coal-fired power plant as early as 2030. However, due to the energy crisis in the aftermath of the war in Ukraine, this process may change significantly. Germany has also announced a major program to build gas-fired power plants in 2024, which is expected to create 10 GW of new capacity. In the future, they are to be operated using green hydrogen. The gas units will be designed to balance the German electricity system, where RES capacity is growing rapidly, and from which the nuclear power plants already in operation at the base have been eliminated. Poland assumes a move away from coal, but still no specific date has been indicated for the shutdown of the last coal units. In opposition to Germany, 6 to 9 GW of new nuclear generating capacity is assumed to be built. The development of gas units is also planned, an important issue in this topic remains the planned import of natural gas. The paper presents an analysis of the current state and plans for the energy transition of both countries.
PL
Istotną część przepisów UE służących osiągnięciu neutralności klimatycznej UE do 2050r.stanowi dyrektywa o odnawialnych źródłach energii z 2023 r. Przewiduje ona znaczne rozszerzenie OZE w państw członkowskich. Celem artykułu jest identyfikacja skali oraz zakresu sektorowego wyzwań, jakie dyrektywa zrodziła oraz wskazanie na pożądane działania w Polsce w celu sprostania tym wyzwaniom. Ważnym instrumentem ułatwiającym wdrożenie dyrektywy w Polsce powinna być strategia klimatyczno-energetyczna kraju, która skoordynuje niezbędne działania czasowo, finansowo, organizacyjnie i informacyjnie. Dokument taki powinien uwzględniać także zróżnicowane możliwości adaptacyjne poszczególnych grup społecznych, regionów i sektorów oraz zapewniać wsparcie grupom najbardziej narażonym na dostosowania. Podkreślono też, że OZE, to nie tylko wysokie koszty ich wdrożenia, ale też nowe szanse specjalizacji i stworzenia dodatkowych miejsc pracy w gospodarce.
EN
An important part of EU laws aimed at achieving EU climate neutrality by 2050 is the Renewable Energy Sources Directive of 2023. It envisages significant expansion of renewable energy in Member States. The aim of the article is to identify scale of challenges posed by the directive and to indicate actions to meet these challenges. An important instrument facilitating the implementation of the directive in Poland should be country's climate and energy strategy, which will coordinate the necessary activities in terms of time, finances, organization, information, and also necessary support for actors most at risk of adjustments. Renewable energy means not only high costs, but also new opportunities for specialization and the creation of additional jobs in the economy.
PL
Polski mix energetyczny jest w fazie głębokiej transformacji. Choć nadal dominującą rolę odgrywają w nim paliwa kopalne, to sukcesywnie ustępują one miejsca odnawialnym źródłom energii. Kluczowymi kwestiami pozostają dalsza modernizacja infrastruktury energetycznej oraz zapewnienie stabilności prawa w kontekście rosnącego udziału OZE.
PL
Zaprezentowano zagadnienia przygotowane w formie referatów i omówione podczas dyskusji w trakcie Sesji Technicznej Komitetu Studiów B3 Stacje i instalacje elektryczne, kładąc nacisk na bieżące tendencje, które istotnie kształtują i będą kształtować w nadchodzącej przyszłości kierunki rozwoju w tym obszarze. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty związane z transformacją energetyczną, a w zasadzie jej wpływ na rozwiązania techniczne i kwestie eksploatacyjne stacji elektroenergetycznych. W konsekwencji podano wiele informacji na temat zmian w podejściu do projektowania, budowy oraz użytkowania rozdzielni i aparatury, w których zastosowano gazy alternatywne do SF6. Godne zauważenia jest także dostosowywanie stacji do wymagań tworzonych przez nowe rodzaje odbiorów, jak na przykład wielkie centra przechowywania i przetwarzania danych czy też wytwarzanie wodoru oraz nowe źródła wytwarzania, w tym małe reaktory modułowe. Tempo dokonujących się zmian wymaga sprawnego przygotowywania, dostosowanych do bieżących potrzeb, standardów rozwiązań sieciowych, co znajduje odzwierciedlenia w prezentowanym artykule.
EN
Presented are issues prepared in the form of papers and discussed during Technical Session of the Study Committee B3 Substations and electrical installations placing emphasis on current tendencies that significantly shape now, and will shape in the coming future, development directions in this field. Special attention is paid to aspects connected with energy transition and, to be exact, its influence on substations technical solutions and operational problems. As a consequence, given are many informations concerning changes in the attitude to designing, construction and operation of distribution substations and equipment in which gases alternative to SF6 were used. Worth noting is also adaptation of substations to requirements created by new types of receivers like big data storage and processing centers, hydrogen production or new sources of electricity generation including small modular reactors (SMR). The actual pace of changes needs effective preparation of the, adapted to current demands, network solutions standards that is reflected in this article.
PL
W świetle toczącej się dyskusji dotyczącej transformacji energetycznej ciepłownictwa, ukierunkowanej przede wszystkim na ciepłownictwo sieciowe i kreowanej przez korporacje ciepłownicze w kierunku transformacji przyrostowej [1], przedstawiono inny kierunek transformacji energetycznej ciepłownictwa do elektrociepłownictwa, kierunek transformacji przełomowej [1] i uzasadniono jego logikę. Przedstawiono argumenty „za” i „przeciw” dla obydwu kierunków transformacji. Dokonano analizy kosztów transformacji ciepłownictwa systemowego dla obydwu trajektorii. Scharakteryzowano szanse transformacji przełomowej. „Niezwykłość” w podejściu do transformacji energetycznej ciepłownictwa systemowego będzie budzić opór, a nawet sprzeciw przedstawicieli instytucji, którym ta niezwykłość zaburza spokój egzystencjalny i neguje dążenie do obciążenia społeczeństwa kosztami transformacji poprzez domaganie się gwarancji rządowych zabezpieczających te koszty. Ta niezwykłość transformacji ciepłownictwa jest kontynuacją „niezwykłości” prac profesora Jana Popczyka nad transformacją energetyki do elektroprosumeryzmu – transformacją przełomową.
EN
In the light of the ongoing discussion concerning the energy transisiton of heating targeted first of all towards district heating and at the same time created by heating corporations in the direction of incremental transition [1], presented is some other direction in energy transition of heating – transition to CHP (heat and power generation), i.e. in the direction of breakthrough transition [1], and there have been given logic reasons for this. Discussed are „for” and „against” arguments for both directions of this transition. Analysed are the costs of district heating transition for both trajectories. Characterized are chances of the breakthrough transition. The „extraordinariness” in the approach to district heating energy transition will create resistance and even protests from representatives of institutions whom this „extraordinariness” disturbs their existential calmness and negates efforts to burden the society with costs of transisiton by requesting government guarantees securing these costs. This „extraordinariness” of heating transition is the continuity of the „extraordinariness” of Mr Prof. Jan Popczyk works concerning energy transition to electroprosumerism – the breakthrough transition.
7
Content available remote Wykorzystanie biomasy w ciepłownictwie
PL
W artykule dokonano przeglądu obecnie stosowanych, jak i przyszłościowych metod wykorzystania biomasy stałej w sektorze ciepłowniczym. W części pierwszej przedstawiono statystyki dotyczące wykorzystania paliw w sektorze ciepłowniczym, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy, jak również przybliżono czynniki mogące wpłynąć na podaż biomasy w najbliższych latach, takie jak przewidziane na 2025 rok wdrożenie Rozporządzenia EUDR związanego z przeciwdziałaniem wylesianiu i degradacją lasów. Następnie opisano proces spalania i współspalania biomasy w ciepłownictwie, wykorzystujący jako paliwo przede wszystkim zrębki, w aspekcie możliwości zastąpienia ich biomasą pochodzenia rolniczego (peletem ze słomy). W dalszej części artykułu scharakteryzowano w skrócie technologie oparte na wykorzystaniu biomasy i cechujące się potencjałem do zastosowania w ciepłownictwie, takie jak: wytwarzanie biogazu, zgazowanie biomasy, wytwarzanie biometanu z biomasy jak i spalanie w pętli chemicznej.
EN
The article reviews both currently used and future methods of utilizing solid biomass in the heating sector. The first part presents statistics on fuel usage in the heating sector, with particular emphasis on biomass, as well as factors that may affect biomass supply in the coming years, such as the planned 2025 implementation of the EUDR Regulation related to deforestation and forest degradation. Next, the article discusses the process of biomass combustion and co-combustion in heating applications, primarily using wood chips as fuel, in the context of the potential substitution of wood-based biomass with agricultural biomass (straw pellets). The subsequent sections provide a brief characterization of biomass-based technologies with potential applications in the heating sector, including biogas production, biomass gasification, the production of biomethane from biomass, and chemical looping combustion.
EN
Purpose: The purpose of the article is to present the current situation in the energy sector in Poland, with particular emphasis on the role of renewable energy sources (RES), and to assess the impact of these investments on the future of the energy sector in Poland. Design/methodology/approach: Secondary research was conducted to characterize the energy market in Poland. Documents from four leading electric power producers in Poland were examined. Findings: Despite the fact that Polish energy sector still heavily relies on coal, the future of the Polish energy sector appears to be closely linked to the development of RES. Leading companies operating in the Polish energy sector have adopted strategies involving significant investments in RES. Research limitations/implications: This study focuses on the power sector and does not take into account investments in RES made by households. Therefore, future research could focus on the energy transition of households in particular, identifying the determinants and constraints of this transition. Practical implications: This paper shows how legal regulations, including CO2 emission restrictions and international commitments, affect the current situation of the Polish energy market and shape its development. These regulations also point out the need to accelerate the country's energy transition in order to increase energy security through diversification of energy sources. Social implications: Large-scale investments in renewable energy sources will contribute to reduction of greenhouse gas emissions, thus, they will have positive effect on the environment. Originality/value: The issue of energy transition is addressed from both a practical and social point of view. The analysis conducted uses the most recent data, thereby providing up-to-date knowledge.
EN
Purpose: The aim of the article is to assess the role of the green bond market in financing investment activities in the field of energy transition. Attention was focused on the European green bond market, considered the most mature and developed market for assets of this class. Design/methodology/approach: Critical analysis of domestic and foreign scientific achievements regarding the development and importance of the green bond market in the energy transition process. Analysis of secondary data from statistical reports showing the state of development and the degree of use of the green bond market in financing energy transition tasks in 2014-2022. Findings: On the basis of the conducted research, it is concluded that the European green bond market is developing quite dynamically, and its structure is dominated by issues of green bonds intended to finance expenditures supporting the energy transition process. Originality/value: The green bond market - due to its relatively short history of operation, high dynamics of value growth and internal diversification process - is a relatively new object of research in economic sciences.
PL
Wzrost liczby ludzi na świecie oraz rozwój gospodarczy generuje wyzwania dla produkcji energii elektrycznej, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej. Wyższy wskaźnik PKB per capita wiąże się z większym zużyciem energii na jednego mieszkańca, co stanowi wyzwanie dla państw o niższych dochodach. Struktura produkcji energii elektrycznej na świecie ulega zmianom, a odnawialne źródła energii zyskują na znaczeniu kosztem paliw kopalnych. Kluczowym wyzwaniem dla decydentów jest kierowanie procesem transformacji energetycznej tak, aby uniknąć nieefektywnej alokacji zasobów oraz uwzględnić równowagę pomiędzy celami ekologicznymi, społecznymi i ekonomicznymi.
EN
The growth of the world’s population and economic development pose challenges for electricity production, especially in the context of sustainable development and energy transformation. A higher GDP per capita is associated with increased energy consumption per capita, presenting a challenge for countries with lower incomes. The structure of global electricity production is changing, with renewable energy sources gaining importance at the expense of fossil fuels. A key challenge for decision-makers is to guide the energy transformation process to avoid inefficient resource allocation and to balance ecological, social, and economic goals.
PL
Artykuł porusza aspekty związane z polityką energetyczną Polski w zakresie odchodzenia od paliw kopalnych przy jednoczesnym realizowaniu inwestycji w elektrownie gazowe. Pomimo kryzysu gazowego z lat 2021 - 2022, w wielu państwach europejskich gaz ziemny nadal uznawany jest za paliwo pomostowe w procesie transformacji energetycznej. Taką rolę spełniać ma nie tylko w Polsce ale także m.in. w Niemczech oraz Republice Czeskiej. W artykule wskazano, że polityka unijna dąży do ograniczenia zużycia gazu w elektroenergetyce oraz ciepłownictwie co zaczyna mieć odzwierciedlenie w regulacjach prawnych. Poruszono również aspekty regulacyjne w zakresie nowelizacji dyrektywy budynkowej zakazującej instalacje kotłów gazowych w budynkach. Zaprzeczeniem celów UE są niewątpliwie regulacje zezwalające na budowę instalacji gazowych, które zostały uznane za zgodne z unijną taksonomią.
PL
Biometan jest określany jako paliwo transformacji energetycznej ze względu na niski ślad węglowy, duże rozproszenie instalacji i wykorzystanie lokalnych zasobów do produkcji. Wszystkie te czynniki wpisują się w pojęcie gospodarki obiegu zamkniętego. W procesie budowy instalacji biometanu kluczowych i kosztotwórczych jest kilka czynników, a jednym z nich jest opomiarowanie jakościowe produktu końcowego. Niniejszy artykuł skupia się na przedstawieniu problematyki pomiaru najważniejszego i najtrudniejszego parametru z punktu widzenia CAPEX i OPEX, czyli zawartości związków siarki z uwzględnieniem europejskich norm i polskich wymagań prawnych.
EN
Biomethane is being named as an energy transition fuel due to its low carbon footprint, high plant dispersion and use of local resources for production. All these factors fit into the concept of a closed-loop economy. In the process of building a biomethane plant, several factors are key and cost-intensive, one of which is quality metering of the final product. This article focuses on presenting the issue of measuring the most important and difficult parameter from the CAPEX and OPEX point of view, i.e., the content of sulfur compounds, considering European standards and Polish legal requirements.
PL
W artykule przedstawiono kierunki transformacji energetycznej w sektorze wodociągowo kanalizacyjnym na przykładzie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rybniku. Przedstawiono analizę zużycia energii w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem kluczowych obiektów infrastruktury własnej. Opisano zrealizowane kierunki transformacji oraz uzyskane efekty i perspektywy rozwoju dla osiągnięcia w przyszłości maksymalnej niezależności energetycznej.
EN
The article presents the directions of energy transformation in the water supply and sewage sector based on Water and Wastewater Ltd. Company in Rybnik. An analysis of the company's energy consumption is presented, taking into account key internal infrastructure facilities. It describes the transformation directions realized and the results obtained and the development prospects for achieving maximum energy independence in the future.
PL
W artykule omówiono planowane kierunki zmian sektora energetycznego wskazywane przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej i ich wpływ na sektor budownictwa. Przedstawiono rolę efektywności energetycznej, bezemisyjnych technologii energetycznych oraz współpracy transportu, energetyki i budownictwa na rzecz neutralności klimatycznej UE.
EN
The article discusses the planned directions of changes in the energy sector indicated by the European Union’s climate policy and their impact on the construction sector. The role of energy efficiency, emission-free energy technologies and cooperation between transport, energy and construction for the EU’s climate neutrality was presented.
PL
Transformacja energetyczna w budownictwie, obejmująca obiekty powstające oraz już istniejące, wymaga zastosowania nowatorskich technologii ogrzewania i wentylacji. Niezbędne jest do tego zupełnie nowe spojrzenie na systemy HVAC i dążenie do rzeczywistej redukcji pobieranej przez nie energii przy jednoczesnym zwiększaniu ich efektywności i wydajności oraz zachowaniu komfortu i wysokiej jakości środowiska wewnętrznego. Konieczne jest wdrażanie technologii, które umożliwią realizację transformacji energetycznej budynków nie o jedną, lecz o parę klas efektywności energetycznej wyżej, i to przy niskich kosztach inwestycyjnych.
PL
W rezolucji przyjętej 18 stycznia 2024 r. przez Parlament Europejski wzywa się do opracowania europejskiej strategii mającej na celu przyspieszenie wdrażania i inwestycji w energię geotermalną. Rezolucję uchwalono na podstawie raportu europosła Zdzisława Krasnodębskiego, w którym stwierdzono m.in., że energia geotermalna jest niezbędna nie tylko dla transformacji energetycznej, ale także dla sprawiedliwej transformacji. Realizacja tego kierunku będzie kolejnym impulsem do rozwoju gruntowych pomp ciepła.
PL
Aktualna polityka klimatyczna Unii Europejskiej obliguje wytwórców energii elektrycznej i cieplnej do osiągnięcia zerowej emisji netto źródeł wytwórczych w perspektywie roku 2050. Tak wyznaczony cel redukcyjny determinuje nieuzasadnioną (zarówno w ujęciu ekonomicznym, jak i środowiskowym) konieczność odstawienia źródeł wykorzystujących metan pochodzący z odmetanowania kopalń węgla kamiennego oraz ujmowany w ramach nieczynnych wyrobisk górniczych. Przedmiotowe działanie prawodawcy unijnego może implikować odwrotny do zakładanego efekt ekologiczny stanowiący wynikową zaprzestania ujmowania metanu z nieczynnych kopalń, a w konsekwencji wzmożenie niezorganizowanej emisji do atmosfery metanu w stanie wolnym z terenów górniczych. Aby uniknąć współsprawstwa zmian klimatycznych, przeprowadzonych pod sztandarem ochrony środowiska, konieczna jest dogłębna i refleksyjna analiza, która pozwoli zrozumieć legislatorowi specyfikę ujmowania metanu z terenów górniczych. Celem osiągnięcia oczekiwanej racjonalności regulacyjnej koniecznym jest sformułowanie przez sektor energetyczny i środowiska naukowe zjednoczonego stanowiska sprzeciwu przeciwko marnotrawstwu zasobów oraz nakierowanego na zapobieżenie wysokiego, środowiskowego kosztu alternatywnego.
EN
The current climate policy of the European Union obliges producers of electricity and heat to achieve net zero emissions from their generation sources by 2050. The reduction target established in this way determines the unjustified obligation (both in economic and environmental terms) to discontinue sources using methane from the demethanization of hard coal mines and closed mining excavations. This EU legislator action may bring about an ecological effect opposite to the expected due to the cessation of the capture ofmethane from closed mines and, as a consequence, an increase of unorganized free methane emissions from mining areas into the atmosphere. In order to avoid complicity in climate change, carried out under the banner of environmental protection, an in- depth and reflective analysis is called for in order to ensure that the legislator understands the specificity of capturing methane from mining areas. In order to achieve the expected regulatory rationality, it is necessary for the energy sector and the scientific community to formulate unequivocal stance against the waste of resources and aimed at preventing high environmental opportunity costs.
PL
Przeprowadzenie procesu transformacji energetycznej w Polsce jest jednym z największych wyzwań z jakimi będziemy musieli zmierzyć się w przyszłości. Wśród potencjalnych propozycji zastąpienia źródeł węglowych należy szukać rozwiązań, które są nie tylko korzystne pod względem technologicznym i środowiskowym, ale biorą także pod uwagę aspekt społeczny. Wygaszanie bloków węglowych bez próby podtrzymania przemysłu w danym regionie może prowadzić do poważnych konsekwencji dla miejscowej ludności: braku pracy, perspektyw, odpływ inwestorów. Jedną z możliwych ścieżek dekarbonizacji jest transformacja typu Coal-to-Nuclear, w której proponowane jest zastąpienie bloku węglowego blokiem jądrowym w tej samej lokalizacji. Zaletą takiego rozwiązania jest nie tylko redukcja zanieczyszczeń do atmosfery, ale także możliwość utrzymania zatrudnienia w regionie oraz potencjalne oszczędności na etapie inwestycji, wynikające z użycia dotychczasowej infrastruktury towarzyszącej elektrowni. Artykuł poświęcony jest przedstawieniu rodzajów możliwych inwestycji w ramach technologii Coal-to-Nuclear. Przedstawiono także potencjalne lokalizacje w Polsce, w których takie rozwiązanie mogłoby być wzięte pod uwagę.
EN
Energy transition process in Poland is one of the greatest challenges in the future. Potential proposals for replacing coal sources include solutions that are not only technologically and environmentally beneficial, but also take into account the social aspect. Closing coal-fired power plants without trying to sustain the industry in a given region may lead to serious consequences for the local population: lack of jobs, prospects, outflow of investors. One of the possible decarbonization paths is the Coal-to-Nuclear transformation, in which it is proposed to replace the coal—fired unit with a nuclear unit in the same location. The advantage of this solution is not only the reduction of air pollution, but also the possibility of maintaining employment in the region and potential savings at the investment stage resulting from the use of the existing infrastructure of the power plant. The paper focuses on presenting the types of possible investments within the Coal—to-Nuclear transformation. Potential locations in Poland where such a solution could be considered were also presented.
PL
Odnawialne źródła energii odgrywają kluczową rolę w transformacji energetycznej na świecie. Farmy wiatrowe jako OZE w dużym stopniu przyczyniają się do dekarbonizacji gospodarki i pozwalają na ograniczenie emisji szkodliwych substancji, takich jak dwutlenek węgla, emitowanych do otoczenia. W niniejszym artykule została przedstawiona analiza ekonomiczna lądowej farmy wiatrowej o mocy 33 MW. Wyznaczono graniczną cenę sprzedaży energii elektrycznej, który wynosi 147,23 USD/MWh dla bazowych założeń bez zewnętrznego wsparcia finansowego oraz 63,43 USD/MWh z zewnętrznym wsparciem w postaci zielonych certyfikatów. Przedstawiono analizę wrażliwości i wpływ wskaźnika mocy znamionowej turbiny wiatrowej oraz wybranych parametrów na LCOE farmy wiatrowej. Dalszy rozwój elektrowni wiatrowych może mieć pozytywny wpływ na obniżenie granicznej ceny sprzedaży energii elektrycznej.
EN
Renewable energy sources are playing a key role in the world's energy transition. Wind farms, as RES, contribute greatly to the decarbonization of the economy and allow reducing emissions of harmful substances such as carbon dioxide emitted into the environment. This article presents an economic analysis of a 33 MW onshore wind farm. The levelized cost of energy was determined, which is 147.23 USD/MWh for the base assumptions without external financial support and 63.43 USD/MWh with external support in the form of green certificates. A sensitivity analysis and the impact of the wind turbine rating index and selected parameters on the LCOE of a wind farm are presented. Further development of wind power plants may have a positive impact in the future on lowering the levelized cost of energy.
EN
The energy transformation encourages companies to invest in alternative energy sources, including hydrogen and related technologies. The article provides an overview of the current knowledge about selected occurrences of geological hydrogen worldwide and the processes responsible for its formation, such as serpentinization of ultramafic rocks and radiolysis of water. The Lower Silesian Block with various complexes of crystalline rocks (both igneous and metamorphic) is an interesting region for prospecting for geological hydrogen occurrences. The geological structure of the Lower Silesian Block resembles in many cases the geological settings known from occurrence of natural H2 around the world. Through comparison, three regions of potential geological hydrogen occurrences were selected: the Świeradów-Zdrój region in the Izera metamorphic complex, the Lądek-Zdrój region in the Orlica-Śnieżnik Dome (both regions associated with the occurrence of increased radioactive mineralization) and the Central Sudetic Ophiolites (SSO) underlying the Góry Sowie metamorphic complex (MKS). The mineral composition of Central Sudetic Ophiolites suggests that they could have generated hydrogen in the geological past. Currently, geophysical and geothermal data indicate that the optimal conditions for generating hydrogen in the serpentinization process exist in the rocki underlying the MKS. Estimated calculations were made of the amount of hydrogen potentially generated in the process of serpentinization of ultramafic rocks underlying the MKS.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.