Purpose: The aim of the study was to present the issue of energy efficiency and dependency as key factors in the country's energy security and to diagnose the current state of Poland's energy security against the background of the European Union. Design/methodology/approach: The paper uses a descriptive and explanatory research method, primarily analysis of Eurostat data, as well as causal analysis based on a literature review. Findings: The study presents quantitative ways of determining the level of energy security of a country and also presents rankings of EU countries in the context of energy efficiency and energy dependency. The study presents recommended development actions for Poland and the European Union to increase energy security. Research limitations/implications: Constraints in the implementation of the research included difficult access to complete and adequate data or a complete lack thereof. Future research will concern the diagnosis and analysis of the energy mixes of CEE countries in the context of their energy security. Practical implications: Development recommendations for the EU and Poland are presented (reducing the level of network losses in energy transmission and distribution, building highly efficient generation units, increasing the level of use of high-efficiency cogeneration and increasing end-use energy efficiency). Originality/value: The analyses presented fill the research gap concerning the diagnosis of the level of efficiency and energy dependence (of Poland in comparison with EU countries) in the context of ensuring Poland's energy security.
The generation of energy production obtained with the help of renewable resources contributes to the reduction of carbon emissions and to the consolidation of energy security in the area, as well as to the development of the necessary infrastructure for socio-economic development in the coastal and offshore area. The objectives of paper are specific to a certain location in the Black Sea, namely: obtaining wind energy production using an efficient design of a pilot floating system, using a wind dataset for optimized design floating system, calculation of the levelized cost of electricity for wind energy (LCOE) and impact with market value of wind energy production in the Black Sea Blue economy. The methods used are: the Froude scaling methodology was used for design of pilot floating system, metocean analytics for obtained metocean data (wind, waves, currents), monitoring the state of pilot floating system components using Digital Twin Technology (DT), economic modeling of technology-specific LCOE of renewable technologies (Specific Investment Cost-CAPEX, Operating Cost-OPEX) in comparison with respect to the current level of LCOE at local conditions in the Black Sea and PESTEL analysis (Political, Economic, Social, Technological, Environmental and Legal impact).The final data obtained for the achievement of the proposed objectives are results obtained during the implementation of the BLOW project: an optimized design for the study location with reduced costs for operation and maintenance, optimized parameters using metocean data, societal, environmental and economic impact assessment with barriers and obstacles. The conclusion is that globally, the development of a floating offshore wind energy market is emerging rapidly as experience and knowledge is gained from pilot projects.
Artykuł przedstawia analizę struktury miksu energetycznego Unii Europejskiej (UE) w kontekście realizacji polityki neutralności klimatycznej do 2050 roku. Omówiono podział paliw na emisyjne i nieemisyjne, wskazując na kluczową rolę odnawialnych źródeł energii, energii jądrowej oraz zielonego wodoru w przyszłym systemie energetycznym. Praca prezentuje docelowe kierunki rozwoju energetyki niskoemisyjnej oraz proponuje wzorcową strukturę dostępnej energii na poziomie krajowym, uwzględniającą efektywność energetyczną i lokalne zasoby. Szczególną uwagę poświęcono zastosowaniu klasteryzacji jako narzędzia analizy danych w badaniu tempa dekarbonizacji oraz klasyfikacji państw członkowskich UE według zaawansowania transformacji. Na podstawie danych emisyjnych, energetycznych i demograficznych opracowano trójstopniowy podział krajów UE, uwzględniający zarówno skalę gospodarki, jak i efektywność polityk klimatycznych. Wyniki badania podkreślają zróżnicowanie prędkości dekarbonizacji w Europie oraz konieczność dostosowania strategii transformacyjnych do specyfiki poszczególnych państw.
EN
This article presents an analysis of the European Union’s (EU) energy mix structure in the context of achieving climate neutrality by 2050. It discusses the division of fuels into emissive and non-emissive categories, highlighting the key role of renewable energy sources, nuclear energy, and green hydrogen in the fiiture energy system. The paper outlines target pathways for the development of low-emission energy systems and proposes a model structure for available energy at the national level, taking into account energy efficiency and local resource potential. Special emphasis is placed on the use of clustering as a data analysis tool for examining the pace of decarbonization and for classifying EU Member States by their stage of transformation. Based on emission, energy, and demographic data, a three-level classification of EU countries is developed, considering both the scale of their economies and the effectiveness of their climate policies. The findings highlight the varying pace of decarbonization across Europe and the need to tailor transition strategies to the specific conditions of individual countries.
Objectives: The objective of this paper is to analyse the evolution of Poland’s energy security strategy within the European Union before and after 24 February 2022 and to identify key challenges and policy responses. The research hypothesis assumes that the Russian invasion of Ukraine has accelerated the transition of Poland and the EU towards greater energy independence and diversification. Methods: The study adopts a qualitative research design based on a meta-analytical approach. A systematic review of academic literature and policy documents was conducted. The source base comprises three groups of materials: peer-reviewed academic publications indexed in Scopus, European Union policy and legal documents, including REPowerEU and Fit for 55, and Polish strategic documents, in particular the Energy Policy of Poland until 2040 (PEP2040) and the National Energy and Climate Plan to 2030. The empirical background relies on official statistical data. Eurostat data for 2018–2024 were used to analyse energy balances, import dependency and the structure of energy consumption. Results: The findings indicate that Poland has achieved substantial progress in energy supply diversification, primarily through infrastructure investments such as the Baltic Pipe and the expansion of LNG terminals. The effectiveness of diversification measures remains dependent on the consistent implementation of PEP2040 and on institutional integration with EU energy policy frameworks. Conclusions: The analysis confirms that the war in Ukraine has accelerated structural changes in Poland’s energy security policy, including supply diversification, infrastructure expansion and a marked reduction of dependence on Russian energy resources. Long-term energy security remains conditional.
Na koniec 2024 roku odnotowaliśmy udział mocy pochodzącej z wiatru na poziomie 8,4% w globalnym miksie energetycznym. To oznacza wzrost o ponad 2% w ciągu pięciu ostatnich lat. Co ważne, taka wzrostowa tendencja ma się utrzymywać.
W zapisach Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu słowo „biometan” zostało użyte 28 razy, co może sugerować, że problematyka tego biopaliwa jest dobrze rozpoznana i traktowana jako istotny składnik miksu energetycznego. Tymczasem przed rokiem 2022 w Polsce nie było ani jednej biometanowni, a w 2024 r. na listę KOWR wpisano jedynie 14 nowych instalacji w zakresie biogazu rolniczego, ale żadna z nich nie będzie produkować biometanu.
The aim of the paper and research method is the critical review of the energy development strategies for Poland proposed in strategic government documents, as well as proposals of research institutes. The strategies are confronted with the sustainable development paradigm. Certain conclusions are consistent across all studies: there is no doubt that the future belongs to renewable energy sources. However, the crucial difference concerns whether or not system costs are recognised, or recognised to a different extent, and whether they are assigned to specific energy technologies. Energy strategies presented in the literature are typically based on linear programming, where, subject to certain constraints, only one goal of minimum cost of energy in the power system is achieved. Such a one-dimensional goal definition appears to be a significant simplification of the problem, as costs are only one component of a multidimensional criterion that is the highest level of sustainable energy development.
PL
Celem artykułu jest krytyczny przegląd strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego dla Polski, proponowanych w strategicznych dokumentach rządowych oraz propozycjach instytutów badawczych. Strategie te konfrontowane są z paradygmatem zrównoważonego rozwoju. Pewne wnioski są spójne we wszystkich badaniach: nie ma wątpliwości, że przyszłość należy do odnawialnych źródeł energii. Zasadnicza różnica dotyczy jednak tego, czy koszty systemowe są uwzględniane, czy też uwzględniane w różnym stopniu, a także tego, czy są przypisane konkretnym technologiom energetycznym. Strategie energetyczne prezentowane w literaturze opierają się zazwyczaj na programowaniu liniowym, gdzie, przy pewnych ograniczeniach, osiągany jest tylko jeden cel, jakim jest minimalny koszt energii w systemie elektroenergetycznym. Takie jedno-wymiarowe określenie celu wydaje się znacznym uproszczeniem problemu, ponieważ koszty są tylko jednym ze składników wielowymiarowego kryterium, jakim jest najwyższy poziom zrównoważonego rozwoju energetycznego.
The ongoing transformation of the European energy landscape reflects a multidimensional shift toward sustainability, resilience, and decentralization. This study examines the relationship between changes in the energy mix, energy self-sufficiency, and the development of energy communities (ECs) across five EU countries: Italy, Spain, Germany, Poland, and Greece. A hybrid methodology is applied, combining a systematic literature review, statistical analysis of national energy mixes (2015–2024), and an expert-based Delphi foresight study. The findings indicate that regulatory stability, civic participation, and institutional learning are key enablers of EC development, while fragmented regulations, limited local competences, and infrastructure gaps remain major barriers. Comparative analysis shows that ECs in Germany and Italy have reached higher maturity levels, whereas Greece and Spain represent emerging community-based models, and Poland remains in an early experimental phase. The study’s originality lies in integrating technical, institutional, and social dimensions to assess EC maturity in Europe’s energy transition.
PL
Transformacja energetyczna w Unii Europejskiej zmierza w kierunku zrównoważonego rozwoju, odporności i decentralizacji. Celem niniejszego badania jest analiza zależności pomiędzy dywersyfikacją miksu energetycznego, poziomem samowystarczalności energetycznej a rozwojem społeczności energetycznych (energy communities, ECs) w pięciu państwach UE: we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Polsce i Grecji. Zastosowano metodologię hybrydową, obejmującą systematyczny przegląd literatury, analizę statystyczną krajowych miksów energetycznych z lat 2015–2024 oraz eksperckie badanie foresightowe metodą delficką. Wyniki wskazują, że stabilność regulacyjna, partycypacja obywatelska i uczenie się instytucjonalne sprzyjają rozwojowi ECs, natomiast rozproszone regulacje, ograniczone kompetencje lokalne i luki infrastrukturalne stanowią istotne bariery. Analiza porównawcza pokazuje wyższą dojrzałość ECs w Niemczech i we Włoszech, modele wschodzące w Grecji i Hiszpanii oraz wczesny, eksperymentalny etap rozwoju w Polsce. Oryginalność badania polega na integracji wymiarów technicznych, instytucjonalnych i społecznych w ocenie dojrzałości ECs.
W artykule przedstawiono perspektywy przyszłych kierunków badań mających na celu optymalizację procesu spalania węgla. Nowe nurty w dziedzinie energetyki koncentrują się na zwiększeniu zrównoważonego wykorzystania zasobów węgla, minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko oraz rozwoju bardziej wydajnych i ekologicznych rozwiązań w produkcji energii. Wśród omawianych kierunków działań należy wskazać dobór jakościowy i ilościowy katalizatora procesu spalania, sposób jego efektywnego dostarczenia do transportowanego pyłu węglowego, automatyzacje procesu ze szczególnym uwzględnieniem metod sterowania, kontroli i wizualizacji. Mimo mnogości prac teoretyków i praktyków dotyczących tego zagadnienia wciąż istnieje przestrzeń do dalszych ulepszeń oraz znaczących rozszerzeń w zakresie danych dostępnych dla naukowców i inżynierów. Węgiel nadal odgrywa kluczową rolę, jako najbardziej stabilne źródło energii, co podkreśla jego istotność w kontekście zapewnienia niezawodności dostaw energii.
EN
The article presents perspectives on future research directions aimed at optimizing the coal combustion process. Emerging trends in the field of energy focus on increasing the sustainable utilization of coal resources, minimizing negative environmental impacts, and developing more efficient and environmentally fiiendly energy production solutions. Among the discussed areas of action, it is important to highlight the qualitative and quantitative selection of combustion process cata lysts, the effective delivery of catalysts to transported coal dust, and the automation of the process with a focus on control, monitoring, and Visualization methods. Despite the abundance of work by theorists and practitioners on this issue, there is still room for further improvements and significant expansions in the scope of data available to scientists and engineers. Coal continues to play a crucial role as the most stable source of energy, underscoring its importance in ensuring energy supply reliability.
ETS (CO2 Emissions Trading Scheme) is one of the mechanisms that allow for controlling and striving to reduce greenhouse gas emissions worldwide. However, it is also another cost for CO2 emission producers, affecting the final price of energy. The aim of the article is to enrich the discussion by explaining the relationship between ETS prices and the level of share of renewable energy sources in the overall energy mix of the countries selected for analysis (Lithuania, Latvia, Estonia). The research covered the period 2000-2022. It was conducted using the following methods: literature studies, descriptive analysis of statistical data and deduction. The analysis led to the conclusions: the increase in CO2 emission allowance prices (ETS) forced a change in energy policy in Lithuania, Latvia and Estonia. In 2008, the ETS price was EUR 25/tonne of CO2, while in 2023, it was around EUR 50/tonne of CO2. An increase in the share of renewable energy sources was noted in the analysed countries. In Lithuania, wind, solar, and biomass energy are the most developed, while in Latvia, further investments were made in hydroelectric power plants. The situation was the worst in Estonia, from the development point of view, as solar and wind power plants were developed to a small extent. In 2000, the share of renewable energy in the overall energy mix was for Estonia: at less than 1%, Lithuania at around 3%, and Latvia at 68%. In 2022, under the influence of ETS fees, the renewable energy source indicator increased for: Estonia: to 45%, Lithuania: 74.7%, Latvia 72% in the overall energy mix.
PL
TS (CO2 Emissions Trading Scheme) jest jednym z mechanizmów pozwalających kontrolować i dążyć do redukcji emisji gazów cieplarnianych na świecie. Stanowi jednak również kolejny koszt dla producentów emisji CO2, wpływający na ostateczną cenę energii. Celem artykułu jest wzbogacenie dyskusji o wyjaśnienie zależności między cenami ETS a poziomem udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym miksie energetycznym wybranych do analizy krajów (Litwa, Łotwa, Estonia). Badania objęły okres 2000-2022. Przeprowadzono je z użyciem metod: studiów literaturowych, deskryptywnej analizy danych statystycznych oraz dedukcji. Przeprowadzona analiza doprowadziła do wniosków: wzrost cen uprawnień do emisji CO2 wymusił zmianę polityki w zakresie źródeł energii na Litwie, Łotwie i w Estonii. Odnotowano wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w analizowanych krajach. W 2000 r. udział energii odnawialnej w ogólnym miksie wynosił dla Estonii: mniej niż 1%, dla Litwy około 3%, dla Łotwy 68%. W 2022 r. wskaźnik ten wynosił dla Estonii: 45%, dla Litwy: 74.7%, dla Łotwy 72%. Kraje te spełniają minimalny udział energii odnawialnej w ogólnym miksie energetycznym wymagany przez UE.
This article compares the equivalent emissions from battery electric vehicles (BEVs) with those of internal combustion engines vehicles (ICEVs) and hybrid vehicles (HV). The considerations focused on the dependence of the equivalent emission from electric cars on the official/national Polish energy mix (which is still mainly based on hard coal). The results of mathematical simulations of the impact of the fuel type on pollutants’ emissions are presented. The article also focuses on the effects of the fuel used in internal combustion engines vehicles (LPG, CNG, petrol, diesel, hydrogen) and the official/national Polish energy mix for battery electric vehicles on carbon dioxide (CO2), nitrogen oxides (NOx), particulate matter (PM), carbon monoxide (CO) and sulphur dioxide (SO2) emissions.
Celem artykułu jest określenie wpływu unijnych regulacji środowiskowych na krajowy sektor elektroenergetyczny. Ponadto, starano się skonfrontować ich skuteczność i efektywność z koncepcją internalizacji kosztów zewnętrznych. Narzędziem wykorzystywanym w badaniach jest model równowagi cząstkowej, umożliwiający planowanie rozwoju polskiego sektora elektroenergetycznego. Analizowane były dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz "bazowy" zakłada stopniową dekarbonizację polskiego sektora energetycznego. W drugim scenariuszu "ext" struktura produkcji energii jest wynikiem internalizacji kosztów zewnętrznych. Wyniki badań wskazują, że konieczne zmiany strukturalne stanowić będą duże wyzwanie dla gospodarki. Elektrownie węglowe będą drastycznie wycofywane i zastępowane przez technologie odnawialne i energię jądrową. Wyniki pokazują, że inwestycje w nowe moce wytwórcze energii elektrycznej – głównie OZE – w okresie 2020-2035 mieszczą się w przedziale 2500-4000 MW/rok, a koszty inwestycji szacowane są średnio na około 2,3 mld Euro/ rok.
EN
The purpose of this article is to determine the impact of EU environmental regulations on the national electricity sector. In addition, their effectiveness and efficiency were confronted with the concept of internalization of external costs. The tool that is used in the research is the partial equilibrium model of the midterm development of the Polish power sector. There are two scenarios. The first ‘base’ scenario assumes a gradual decarbonisation of the Polish energy sector. In the ‘ext’ scenario, the structure of energy production is a result of the full internalization of external costs. The results indicate that the necessary structural changes will be a maj or challenge for the Polish economy. All coal—based technologies are being drastically phased out and will be replaced by RES and nuclear technologies. The results show that investments in new electricity generation capacity - mainly RES - in the period 2020—2035 are in the range of 2500-4000 MW/year, and the investment costs are estimated at approximately EUR 2.3 billion/year on average.
The present paper exposes how Morocco’s population and economic expansion pose a challenge to its capacity to supply energy demand, especially given how the scarcity of fossil fuels and their high market price now and in the future develop and follow strategies to achieve the objectives of sustainable development. The effectiveness of this investment and the vast number of unexploited resources have led Morocco to aim for a new ambition of obtaining 52% of its energy demands from renewable sources, making it one of the world’s leaders with regard to renewable energies. This paper analyzes the large specter of renewable energy sources and their potential in Morocco, including solar, hydroelectric, tidal, wave, and geothermal energy sources, then identifies the barriers halting its growth, going from storing and transmitting to financing, followed by the comparative costs and benefits approach. It also assesses the country’s strategy for sustainable development, highlighting its financing, and then expands the scope of the research to explore other potential applications of renewable energy in the Kingdom, such as desalination and transportation, followed by providing a list of guidelines and recommendations on how the country can bypass the obstacles stopping it from harnessing and using these precious resources, The feasibility of these solutions were judged through a survey by the population which showed a very promising result.
PL
Niniejszy artykuł ujawnia, w jaki sposób populacja Maroka i ekspansja gospodarcza stanowią wyzwanie dla jego zdolności do zaspokojenia zapotrzebowania na energię, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak niedobór paliw kopalnych i ich wysoka cena rynkowa obecnie i w przyszłości rozwijają się i podążają za strategiami osiągania celów zrównoważony rozwój. Efektywność tej inwestycji i ogromna liczba niewykorzystanych zasobów sprawiły, że Maroko postawiło sobie nowy cel, jakim jest uzyskanie 52% swojego zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych, co czyni go jednym ze światowych liderów w zakresie energii odnawialnej. W niniejszym artykule przeanalizowano szerokie spektrum odnawialnych źródeł energii i ich potencjał w Maroku, w tym źródła energii słonecznej, wodnej, pływowej, falowej i geotermalnej, a następnie zidentyfikowano bariery powstrzymujące jej rozwój, przechodząc od magazynowania i przesyłania do finansowania, a następnie porównawcze podejście kosztów i korzyści. W artykule oceniono również strategię kraju na rzecz zrównoważonego rozwoju, podkreślając jej finansowanie, a następnie rozszerzono zakres badań, aby zbadać inne potencjalne zastosowania energii odnawialnej w Królestwie, takie jak odsalanie i transport, a następnie podano listę wytycznych i zaleceń dotyczących tego, w jaki sposób kraj może ominąć przeszkody powstrzymujące go przed ujarzmieniem i wykorzystaniem tych cennych zasobów. Wykonalność tych rozwiązań została oceniona na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród ludności, która dała bardzo obiecujący wynik.
14
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
The article analyzes statistical data on the production of electricity from fossil and renewable energy sources over the last twenty years, presenting forecasts, prospects and factors that will stimulate the growth of renewable energy sources in the Polish energy balance.
The second phase of the Energiewende will fully integrate renewable energy sources and adapt the power generation base to fuel production and use of renewable fuels based on H2, which will enable the sector coupling. The energy mix for the 2050s is clear: wind, solar, biomass and water will be the primary sources of energy, with hydrogen power plants serving as backup and supply – the latter in times of windless and cloudy skies. Will this admittedly rather futuristic vision become reality? The new government in Germany, in its coalition agreement, has fully committed itself to this goal and has made the Energiewende a priority task for the coming term and the following decades. These goals were reaffirmed in the so-called "Easter Package." This article refers to an earlier paper in 2016 and discusses some of the technical aspects of the second phase of the Energiewende from the perspective of the authors’ experience.
W artykule przeprowadzono syntezę wybranych prognoz miksów energetycznych oraz przedstawiono spojrzenie na przyszłą cenę energii elektrycznej budowaną na podstawie analizowanych prognoz długoterminowych. Wyróżnianym elementem kształtującym staje się udział odnawialnych źródeł energii. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej części przedstawiono pojęcie miksu energetycznego wraz z czynnikami, które na niego wpływają. Druga część artykułu poświęcona jest analizie wybranych dokumentów zawierających długoterminową prognozę miksu energetycznego, a także przyszłej ceny energii. Analizie poddane zostały założenia oraz metodyki prowadzenia prognoz. W końcowej części przeprowadzono syntezę wyników prognoz oraz dokonano porównania cen energii na tle rozwoju źródeł odnawialnych.
EN
Carried out is the synthesis of chosen energy mix prognoses and presented is a view on the future price of electric energy built on the basis of the available long-term prognoses while participation of renewable energy sources becomes here the distinguished shaping element. The article consists of three parts. In the first one the notion of energy mix is presented together with factors that affect it. The second part is dedicated to the analysis of selected documents containing the prognosis of a long-term energy mix and a future price of the energy. Analysed are assumptions and methodologies of conducting the prognoses. In the last part a synthesis of the prognoses' results is carried out and made is a comparison of energy prices against the background of renewable energy sources development.
The article’s goal is to examine whether the existing EU environmental regulations implemented in the Polish electricity sector are consistent with the concept of internalisation of external costs. The tool used in the research is the partial equilibrium model of the mid-term development of the Polish power sector. There are two scenarios. The first ‘base’ scenario assumes gradual decarbonisation of the Polish energy sector. In the ‘int’ scenario, the structure of energy production results from the full internalisation of external costs. The structural changes in the ‘base’ scenario are a significant challenge. All coal-based technologies are being drastically phased out and will be replaced by RES and nuclear technologies. The climate policy leading to a gradual reduction of CO2 emissions in Poland makes sense, assuming much higher external costs of CO2 emissions (€65/Mg CO2) than those assumed in this study.
PL
Celem artykułu jest zbadanie, czy istniejące unijne regulacje środowiskowe wdrażane w polskim sektorze elektroenergetycznym są zgodne z koncepcją internalizacji kosztów zewnętrznych. Narzędziem wykorzystywanym w badaniach jest model równowagi cząstkowej, umożliwiający planowanie rozwoju polskiego sektora elektroenergetycznego. Analizowane były dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz "bazowy" zakłada stopniową ndekarbonizację polskiego sektora energetycznego. W scenariuszu "int" struktura produkcji energii jest wynikiem internalizacji kosztów zewnętrznych. Zmiany strukturalne w scenariuszu "bazowym" stanowią duże wyzwanie. Elektrownie węglowe będą drastycznie wycofywane i zastępowane przez technologie odnawialne i energię jądrową. Polityka klimatyczna prowadząca do stopniowej redukcji emisji CO2 w Polsce ma sens przy założeniu znacznie wyższych kosztów zewnętrznych emisji CO2 (65 €/Mg CO2) niż przyjętych w niniejszym artykule.
Polski system elektroenergetyczny jest obecnie w okresie transformacji wynikającej zarówno ze stanu technicznego jednostek wytwórczych energii elektrycznej, jak i z założeń polityki klimatycznej wyrażonych w Zielonym Ładzie. Proces transformacji jest odzwierciedlony w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) i zakłada duży wzrost niestabilnych źródeł OZE w miksie energetycznym. Stabilizacja tych źródeł będzie możliwa poprzez modernizację ciepłownictwa polegającą na zamianie źródeł ciepła na systemy kogeneracyjne. Kogeneracja stanie się technologią regulacyjną w systemie elektroenergetycznym i zacznie wykorzystywać na dużą skalę magazyny ciepła i chłodu również w okresie letnim. W pracy omówiono procesy transformacji polskiej energetyki oraz uwypuklono rolę ciepłownictwa w tym procesie, w szczególności kogeneracji i trigeneracji.
EN
The Polish power system is currently undergoing transformation resulting both from the technical condition of electricity generating units and from the assumptions of the climate policy expressed in the Green Deal. The transformation process is reflected in the Polish Energy Policy until 2040 (PEP 2040) and assumes a large increase in unstable renewable energy sources in the energy mix. The stabilization of these sources will be possible through the modernization of the heating sector by replacing old heat sources with cogeneration systems. Cogeneration will become a regulatory technology in the power system and will start to use large-scale heat and cold storage in the summer. The paper discusses the transformation processes of the Polish energy sector and emphasizes the role of heating in this process, in particular cogeneration and trigeneration.
The basis of the conducted analysis were the data on electricity production balance, including the structure of eleltricity production. The data used for calculations include monthly electricity production figures from power plants (thermal and hydro electric power plants, wind farms), independent power producers and industrial power stations. In this paper, two predictive models are applied – a prediction method using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS), and a method using stochastic differential equations (SDE), which make it possible to make medium-term projections of electricity production and its structure, thus providing the basis for energy mix analysis. The results of estimations and verification of the developed models are presented, as well as examples of prediction results. The results were compared to the projection provided in the draft of Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku PEP2040 (Poland’s Energy Policy until 2040). An attempt was also made to answer the question whether the models based only on historical time series may serve as a valid basis for the analysis of electricity production structure, and whether such models are capable of adequately describing the processes in power engineering under uncertainty and risk.
PL
Dane dotyczące bilansu w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z uwzględnieniem jej struktury są podstawą wykonanych analiz. Dane wykorzystywane do obliczeń zawierają miesięczne produkcje energii elektrycznej z elektrowni zawodowych (termiczne, wodne i wiatrowe), niezależnych producentów energii elektrycznej oraz przemysłowych elektrociepłowni. W artykule wykorzystano dwa modele predykcji, metodę predykcji z wykorzystaniem rozmytego systemu wnioskowania ANFIS - Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System i metodę wykorzystującą stochastyczne równania różniczkowe SDE – Stochastic Differential Equations, umożliwiające wykonanie średnioterminowej prognozy produkcji energii elektrycznej wraz z jej strukturą, dając podstawę do analizy mixu energetycznego. Zaprezentowano wyniki estymacji i weryfikacji budowanych modeli oraz przykładowe wyniki predykcji. Rezultaty porównano z prognozą prezentowaną w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku PEP2040. W tym kontekście podjęto dyskusję w celu odpowiedzi na pytanie, czy modele bazujące tylko na historycznych szeregach chronologicznych mogą być podstawą analiz struktury wytwarzania energii elektrycznej i czy są adekwatne do opisu procesów w elektroenergetyce w warunkach niepewności i ryzyka.
Postępujące procesy globalizacyjne, zmiany w strukturze gospodarki światowej, europejskiej i lokalnej wymagają zintegrowanych działań służących rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem państw, regionów i miast – a dotyczących m.in.: środowiska, źródeł energii, klimatu, transformacji technologicznej. Każdy kraj Unii Europejskiej ma prawo tworzenia własnego miksu energetycznego. Polska posiada zasoby węgla kamiennego, które mogą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju na kilka dziesięcioleci. Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że mimo wzrastającego udziału ropy naftowej i gazu w zużyciu paliw, węgiel (kamienny i brunatny) zostanie również w przyszłości stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego kraju i będzie pełnił ważną rolę w polskim miksie energetycznym w kolejnych latach. Stosowanie tego surowca wymaga inwestycji w nowe technologie niskoemisyjne, które w przypadku jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych będą również wysokosprawne oraz inwestycje w wysokosprawną kogenerację. Należy podkreślić zasadność pełnego wykorzystania potencjału kogeneracji. W tym sektorze pracują co prawda jednostki kosztowniejsze w eksploatacji od elektrowni, ale pozwalające efektywniej i oszczędniej wykorzystywać paliwa oraz zmniejszać emisję dwutlenku węgla. Zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa należy wspierać i rozwijać gospodarkę niskoemisyjną w formie odnawialnych źródeł energii i energetyki jądrowej. Równocześnie nie należy zapominać o wspieraniu odtwarzania wycofywanych mocy w dużych elektrowniach systemowych pod warunkiem, że będą one wysokosprawne i niskoemisyjne.
EN
The progressive processes of globalization and changes in the global, European and local economy require integrated efforts aimed at solving problems related to development at the national regional and the local level involving the environment, energy sources, climate and technological transformation issues. European Union Member States are given right to create an individual Energy mix. Coal will continue to play a major role in Poland’s energy mix during the next decades. Polish coal reserves can provide energy security for decades. Despite crude oil and natural gas growth in fuel consumption, coal will continue to be the stabilizer of energy security for the country and play an important role in Poland’s energy mix in the years to come. However, further coal consumption requires investments in low carbon technologies which are of high efficiency and in high-efficiency cogeneration. The validity of the full utilization of cogeneration potential should be highlighted. Operating cogeneration plants are more expensive than power plants but they are more efficient and generate less carbon emissions. In accordance with the assumptions of the Energy policy of Poland, a low-carbon economy with renewable Energy sources and nuclear Energy should be supported and developed, however the obsolete coal generators should be replaced with low-carbon high-efficient ones.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.