Powiadomienia systemowe
- Sesja wygasła!
Tytuł artykułu
Autorzy
Treść / Zawartość
Pełne teksty:
Identyfikatory
Warianty tytułu
Wykorzystanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w wybranych miastach regionalnych w Polsce
Języki publikacji
Abstrakty
The aim of the paper is to assess the use of RES, i.e. solar energy (through investment in PV installations) in selected regional cities in Poland. We focused on the area of five regional capital cities, selected in terms of representativeness and fulfilling regional administrative or administrative and self-governmental functions. The research hypothesis is that installations are mainly mounted on new buildings, while income is a factor that determines the choice of PV. The methodological part features an analysis of the literature in the selected area. This was followed by an analysis of the statistical data available in the public statistics (Statistics Poland's data) and on the basis of primary data collected from the main electricity distributors (Tauron Dystrybucja S.A. and ENEA). The data for the analysis comes from before the COVID pandemic and the war in Ukraine, as these were characterised by a relative stabilisation of electricity prices and consumption in Poland. A correlation analysis based on the Pearson coefficient was carried out to investigate a possible relationship between the number of micro-installations in the cities reviewed and the other variables. An econometric model was built to analyse the variables studied, which have a significant impact on the number of PV micro-installations in the urban areas studied. The article fills a gap in the literature concerning the identification of conditions responsible for location preferences for renewable energy in the existing settlement patterns of fast-growing cities, dispersed in external zones, as well as in the urbanising rural environment. Research on prosumer energy in these areas is completely new. An in-depth analysis of the behaviour of prosumers and their preferences regarding photovoltaic installations may be the basis for optimising the economic instruments used in Poland to encourage investment in renewable energy sources.
Celem artykułu jest ocena wykorzystania OZE, tj. energii słonecznej (poprzez inwestycje w instalacje fotowoltaiczne) w wybranych miastach wojewódzkich w Polsce. Skupiliśmy się na obszarze pięciu stolic województw, wybranych pod względem reprezentatywności i pełniących regionalne funkcje administracyjne lub administracyjno-samorządowe. Hipoteza badawcza zakłada, że instalacje montowane są głównie na nowych budynkach, a czynnikiem determinującym wybór PV są dochody. Część metodologiczna obejmuje analizę literatury w wybranym obszarze. Następnie przeprowadzono analizę danych statystycznych dostępnych w statystyce publicznej (dane GUS) oraz na podstawie danych pierwotnych zebranych od głównych dystrybutorów energii elektrycznej na danym obszarze (Tauron Dystrybucja S.A. i ENEA). Dane do analizy pochodzą sprzed pandemii COVID i wojny na Ukrainie, ponieważ charakteryzowały się one względną stabilizacją cen energii elektrycznej i zużycia. W celu zbadania ewentualnego związku między liczbą mikroinstalacji w badanych miastach a innymi zmiennymi, przeprowadzono analizę korelacji opartą na współczynniku Pearsona. Zbudowano model ekonometryczny do analizy badanych zmiennych, które mają istotny wpływ na liczbę mikroinstalacji PV w badanych obszarach miejskich. Artykuł wypełnia lukę w literaturze dotyczącą identyfikacji uwarunkowań odpowiedzialnych za preferencje lokalizacyjne dla energetyki odnawialnej w istniejących układach osadniczych szybko rozwijających się miast, rozproszonych w strefach zewnętrznych, a także w urbanizującym się środowisku wiejskim. Badania nad energetyką prosumencką na tych obszarach są zupełnie nowe. Pogłębiona analiza zachowań prosumentów i ich preferencji wobec instalacji fotowoltaicznych może być podstawą do optymalizacji stosowanych w Polsce instrumentów ekonomicznych zachęcających do inwestowania w odnawialne źródła energii.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
art. no. 1059
Opis fizyczny
Bibliogr. 109 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
- University of Economics in Katowice
autor
- University of Economics in Katowice, 1 Maja Street 50, 40-287 Katowice, Poland
autor
- University of Economics in Katowice
autor
- Opole University of Technology
autor
- Opole University of Technology
Bibliografia
- Act from 13 November 2003. Act on revenues of local self-government units. Journal of Laws No. 203, item 1966. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20032031966/U/D20031966Lj.pdf (in Polish).
- Act from 20 May 2016. Act on Wind Farm Investments. Journal of Laws 2016, item 961. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000961 (in Polish).
- Adamek, A., Kordas, Ł., & Mudrak, G. (2018). Analiza porównawcza lokalizacji mikrosieci energetycznych na obszarach wiejskich i miejskich na przykładzie Bytomia oraz Tylmanowej. Rynek Energii, 6(139), 14-19. https://www.rynek-energii.pl/pl/node/3810 (in Polish).
- Adamkiewicz, Ł., & Matyasik, N. (2019). Smog w Polsce i jego konsekwencje. Polski Instytut Ekonomiczny. https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/03/PIE-WP_5-2019.pdf (in Polish).
- Almeshqab, F., & Ustun, T. S. (2019). Lessons learned from rural electrification initiatives in developing countries: Insights for technical, social, financial and public policy aspects. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 102, 35-53. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.11.035
- Ang, B. W., Choong, W. L., & Ng, T. S. (2015). Energy security: Definitions, dimensions and indexes. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 42, 1077-1093. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.10.064
- Aslani, M., & Seipel, S. (2022). Automatic identification of utilizable rooftop areas in digital surface models for photovoltaics potential assessment. Applied Energy, 306(A), 118033. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.118033
- Azarova, V., Cohen, J., Friedl, Ch., & Reichl, J. (2019). Designing local renewable energy communities to increase social acceptance: Evidence from a choice experiment in Austria, Germany, Italy, and Switzerland. Energy Policy, 132, 1176-1183. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421519304379
- Bankier.pl. (2021). Poland’s share of coal in electricity generation declining. https://www.bankier.pl/wiadomosc/WPolsce-spada-udzial-wegla-w-wytwarzaniu-energii-elektrycznej-8119977.html (in Polish).
- Becker, S., Naumann, M., & Moss, T. (2017). Between coproduction and commons: Understanding initiatives to reclaim urban energy provision in Berlin and Hamburg. Urban Research & Practice, 10(1), 63-85. https://doi.org/10.1080/17535069.2016.1156735
- Blaszke, M., Nowak, M., Śleszyński, P., & Mickiewicz, B. (2021). Investments in renewable energy sources in the concepts of local spatial policy: The case of Poland. Energies, 14(23), 7902. https://doi.org/10.3390/en14237902
- Błażejowska, M., & Gostomczyk, W. (2018). Warunki tworzenia i stan rozwoju spółdzielni i klastrów energetycznych w Polsce na tle doświadczeń niemieckich. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 18(2), 20-32. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.31 (in Polish).
- Bögel, P. M., Upham, P., Shahrokni, H., & Kordas, O. (2021). What is needed for citizen-centered urban energy transitions: Insights on attitudes towards decentralized energy storage. Energy Policy, 149, 112032. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.112032
- Breeze, P. (2017). Electricity generation and the environment. London: Academic Press.
- Budner, W., & Gorynia, M. (2021). Czy pandemia zmieni nam miasta i regiony? Obserwator finansowy.pl https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/czy-pandemia-zmieni-nam-miasta-i-regiony/ (in Polish).
- Bukowska, B., & Sicińska, P. (2021). Influence of Benzo(a)pyrene on different epigenetic processes. International Journal of Molecular Sciences, 22(24), 13453. https://doi.org/10.3390/ijms222413453
- Bukowska, B., Mokra, K., & Michałowicz, J. (2022). Benzo[a]pyrene—Environmental occurrence, human exposure, and mechanisms of toxicity. International Journal of Molecular Sciences, 23(11), 6348. https://doi.org/10.3390/ijms23116348
- Burningham, K., Barnett, J., & Walker, G. (2015). A series of deficits: Unpacking NIMBY discourses in conceptualizing wind energy developers and their local opponents. Society & Natural Resources, 28(3), 246-260.
- Climate Date. (n.d.) https://climate-date.org
- Colenbrander, S., Gouldson, A., Heshedahl Sudmant, A., & Papargyropoulou, E. (2015). The economic case for low-carbon development in rapidly growing developing world cities: A case study of Palembang, Indonesia. Energy Policy, 80, 24-35. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2015.01.020
- Coninck, H., Revi, A., Babiker, M., Bertoldi, P., Buckeridge, M., Cartwright, A., Dong, W., Ford, J., Fuss, S., Hourcade, J.-C., Ley, D., Mechler, R., Newman, P., Revokatova, A., Schultz, S., Steg, L., & Sugiyama, T. (2018). Strengthening and implementing the global response. In V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor & T. Waterfield (Eds.) Global warming of 1.5°C: Summary for policy makers (pp. 313-443). IPCC - The Intergovernmental Panel on Climate Change. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/11/SR15_Chapter4_Low_Res.pdf
- Czornik, M. (2020). Collective benefits as impulse for urban development. Studia Miejskie, 37, 1-15. https://doi.org/10.25167/sm.1922
- Dall-Orsoletta, A., Cunha, J., Araújo, M., & Ferreira, P. (2022). A systematic review of social innovation and community energy transitions. Energy Research & Social Science, 88, 102625. https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102625
- Dąbrowska, A., Maciejczak, M., & Ozimek, I. (2023). Determinants of the investments in photovoltaic micro-installations by individual users in Poland. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 22(2), 31-50. https://doi.org/10.22630/ASPE.2023.22.2.10
- Dembicka-Niemiec, A., Szafranek-Stefaniuk, E., & Kalinichenko, A. (2023). Structural and investment funds of the European Union as an instrument for creating a low-carbon economy by selected companies of the energy sector in Poland. Energies, 16(4), 2031. https://doi.org/10.3390/en16042031
- Devine-Wright, P., & Murphy, J. (2007). Energy citizenship: Psychological aspects of evolution in sustainable energy technologies. In J. Murphy (Ed.), Governing technology for sustainability (pp. 63-88). Routledge.
- Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (RED II), Pub. L. No. 32018L2001, 328 OJ L (2018). https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj
- Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air, Pub. L. No. 32004L0107, 23 OJ L (2004). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0107
- Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe, Pub. L. No. 32008L0050, 152 OJ L (2008). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
- EEA. Air quality statistics. https://www.eea.europa.eu/en/analysis/maps-and-charts/air-quality-statistics-dashboards
- EEA. (2016). Urban sprawl in Europe. Joint EEA–FOEN Report. https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/urban-sprawl-in-europe
- Eurostat. (n.d.). Share of energy from renewable sources. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_07_40/default/table?lang=en
- Fakhraian, E., Alier, M., Valls Dalmau, F., Nameni, A., & Guerrero, M. J. C. (2021). The urban rooftop photovoltaic potential determination. Sustainability, 13(13), 7447. https://doi.org/10.3390/su13137447
- Gatto, A. (2022). The energy futures we want: A research and policy agenda for energy transitions. Energy Research & Social Science, 89, 102639. https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102639
- Geoportal.gov.pl (n.d.). BDAT10k. https://www.geoportal.gov.pl/portal-bdot10k
- Giglio, E., Luzzani, G., Terranova, V., Trivigno, G., Niccolai, A., & Grimaccia, F. (2023). An efficient artificial intelligence energy management system for urban buildings integrating photovoltaic and storage. IEEE Access, 11, 18673-18688. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3247636
- Główny Urząd Statystyczny. (n.d.). https://stat.gov.pl/
- Gorzelak, G. (2000). Zewnętrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie Programu Inicjatyw Lokalnych). Regional and Local Studies, 3(3), 99-120. https://studreg.uw.edu.pl/dane/web_sril_files/24/2000_3_gorzelak.pdf (in Polish).
- Grębosz-Krawczyk, M., Zakrzewska-Bielawska, A., Glinka, B., & Glińska-Neweś, A. (2021). Why do consumers choose photovoltaic panels? Identification of the factors influencing consumers’ choice behavior regarding photovoltaic panel installations. Energies, 14(9), 2674. https://doi.org/10.3390/en14092674
- Güney, T. (2022). Solar energy and sustainable development: Evidence from 35 countries. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 29(2), 187-194. https://doi.org/10.1080/13504509.2021.1986749
- GUS. (n.d.). Bank Danych Lokalnych https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start
- Halama, A., & Majorek, A. (2022). Photovoltaic microgeneration (RES) in selected major cities in Silesian Voivodeship. Economics and Environment, 80(1), 109–124. https://doi.org/10.34659/eis.2022.80.1.430
- Kuźmiński, Ł., Halama, A., Nadolny, M., & Dynowska, J. (2023). Economic instruments and the vision of prosumer energy in Poland: Analysis of the potential impacts of the “My Electricity” program. Energies, 16(4), 1680. https://doi.org/10.3390/en16041680
- Hansen, A. R., Jacobsen, M. H., & Gram-Hanssen, K. (2022). Characterizing the Danish energy prosumer: Who buys solar PV systems and why do they buy them? Ecological Economics, 193, 107333. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107333
- Heffner, K. (2016). Proces suburbanizacji a polityka miejska w Polsce [Suburbanisation process and urban policy in Poland]. In T. Marszał (Ed.), Miasto – region – gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie urodzin profesora Ludwika Straszewicza (pp. 75–110). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
- Heffner, K. (2017). Rozwój ośrodków regionalnych a procesy decentralizacji i dekoncentracji sektora publicznego [Development of regional centres and processes of decentralisation and deconcentration of the public sector]. In T. Kudłacz & P. Branka (Eds.), Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych (Studies of the CSERP, PAS, Vol. 174). Polska Akademia Nauk.
- Heffner, K., & Gibas, P. (2016). Functional areas in the regions and their links to scope sub-regional centers impact. Studia Regionalia, 46, 27–39. https://doi.org/10.12657/studreg-46-02
- Heffner, K., & Twardzik, M. (2022). Rural areas in Poland – changes since joining the European Union. European Countryside, 14(2), 420–438. https://doi.org/10.2478/euco-2022-0021
- Heffner, K., Gasidło, K., Klasik, A., Majorek, A., Polko, A., Noworól, A., Janik, M., Klemens, B., Wyrzykowska, A., Stankiewicz, B., et al. (2022). Miasta w procesie przemian: W kierunku nowego stylu zarządzania miejskiego. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 12(204). https://doi.org/10.24425/143517 (in Polish).
- International Energy Agency. (2008). World energy outlook 2008. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2008
- IRENA. (2016). Renewable energy in cities. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Renewable_Energy_in_Cities_2016.pdf
- Jäger-Waldau, A., Szabó, M., Scarlat, N., & Monforti-Ferrario, F. (2011). Renewable electricity in Europe. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 15(8), 3703–3716. https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.07.015
- Katic, V. A. (2022). PV solar energy supply in smart cities. Transactions on Internet Research, 18(2), 44–51. https://doi.org/10.58245/ipsi.tir.22jr.06
- Klemens, B. (2024). Do local governments notice the issue of the impact of environmental changes on human health? Analysis based on strategic documents. In M. Ksibi, A. Sousa, O. Hentati, H. Chenchouni, J. L. Velho, A. Negm, J. Rodrigo-Comino, R. Hadji, S. Chakraborty & A. Ghorbal (Eds.), Recent advances in environmental science from the Euro-Mediterranean and surrounding regions (4th ed., pp. 2145–2154). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51904-8_238
- Klemens, B., Solga, B., Heffner, K., & Gibas, P. (2022). Environmental and energy conditions in sustainable regional development. Energies, 15(15), 5758. https://doi.org/10.3390/en15155758
- Klepacka, A. M., & Zalewska, J. I. (2016). Rozwój fotowoltaiki w indywidualnych gospodarstwach domowych na przykładzie województwa mazowieckiego – badania pilotażowe. Wieś Jutra, 3, 17–20. https://bw.sggw.edu.pl/info/article/WULS913b9bd50d2049829259cde3d7b3c3bf/ (in Polish).
- Knodt, M., Stöckl, A., Steinke, F., Pietsch, M., Hornung, G., & Stroscher, J.-P. (2023). Power blackout: Citizens’ contribution to strengthen urban resilience. Energy Policy, 174, 113433. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113433
- Kocur-Bera, K. (2024). Are local commune governments interested in the development of photovoltaics in their area? An inside view of Poland. Energies, 17(8), 1895. https://doi.org/10.3390/en17081895
- Kordas, Ł., Adamek, A., & Mudrak, G. (2019). Potencjał techniczny wykorzystania mikrosieci na obszarze wiejskim. Rynek Energii, 2(141), 31–34. https://www.cire.pl/pliki/2/2019/ptwm.pdf (in Polish).
- Kozera, A., Satoła, Ł., Standar, A., & Dworakowska-Raj, M. (2022). Regional diversity of low-carbon investment support from EU funds in the 2014–2020 financial perspective based on the example of Polish municipalities. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 168, 112863. https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112863
- Krings, S. (2020). Doppelt relevant: Kritische Infrastrukturen der Daseinsvorsorge (Doubly relevant: Critical infrastructures of Daseinsvorsorge). Raumforschung und Raumordnung, 78(6), 575–593. https://doi.org/10.2478/rara-2020-0034 (in German).
- Kryszk, H., Kurowska, K., Marks-Bielska, R., Bielski, S., & Eźlakowski, B. (2023). Barriers and prospects for the development of renewable energy sources in Poland during the energy crisis. Energies, 16(4), 1724. https://doi.org/10.3390/en16041724
- Kuchcik, M., & Milewski, P. (2018). Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – stan, przyczyny i skutki. Studia KPZK PAN, 182(2), 341-364. https://journals.pan.pl/dlibra/publication/123414/edition/107643/content (in Polish).
- Kulpa, J., Olczak, P., Surma, T., & Matuszewska, D. (2022). Comparison of support programs for the development of photovoltaics in Poland: My Electricity program and the RES auction system. Energies, 15(1), 121. https://doi.org/10.3390/en15010121
- Kurowska, K., Kryszk, H., & Bielski, S. (2022). Location and technical requirements for photovoltaic power stations in Poland. Energies, 15(7), 2701. https://doi.org/10.3390/en15072701
- Lazanyuk, I., Ratner, S., Revinova, S., Gomonov, K., & Modi, S. (2023). Diffusion of renewable microgeneration on the side of end-user: Multiple case study. Energies, 16(6), 2857. https://doi.org/10.3390/en16062857
- Lee, M., Hong, T., Jeong, K., & Kim, J. (2018). A bottom-up approach for estimating the economic potential of the rooftop solar photovoltaic system considering the spatial and temporal diversity. Applied Energy, 232, 640–656. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.09.176
- Lorek, A. (2019). Sustainable development policy in the field of renewable energy sources – the European perspective. Economics and Environment, 69(2), 12. https://doi.org/10.34659/2019/2/23
- Lorek, E. (2011). Rozwój rynku energetyki odnawialnej w warunkach budowy gospodarki niskoemisyjnej. Ekonomia i Środowisko, 40(2), 30–46. https://biblioteka.gdansk.merito.pl/932400143954/lorek-elzbieta/rozwoj-rynku-energetyki-odnawialnej-w-warunkach-budowy-gospodarki-niskoemisyjnej?internalNav=1&bibFilter=181 (in Polish).
- Mac Domhnaill, C., & Ryan, L. (2020). Towards renewable electricity in Europe: Revisiting the determinants of renewable electricity in the European Union. Renewable Energy, 154, 955–965. https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.03.084
- Martens, K. (2022). Investigating subnational success conditions to foster renewable energy community co-operatives. Energy Policy, 162, 112796. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.112796
- Mir-Artigues, P., & del Río, P. (2021). Prosumers’ behavior under a regulation that encourages strict self-sufficiency: The case of Spanish photovoltaic micro-generation. Energies, 14(4), 1114. https://doi.org/10.3390/en14041114
- Mišík, M. (2022). The EU needs to improve its external energy security. Energy Policy, 165, 112930. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.112930
- Mitchell, L. E., Lin, J. C., Hutyra, L. R., et al. (2022). A multi-city urban atmospheric greenhouse gas measurement data synthesis. Scientific Data, 9, 361. https://doi.org/10.1038/s41597-022-01467-3
- Mój Prąd. (n.d.) https://mojprad.gov.pl/
- Nuñez-Jimenez, A., Mehta, P., & Griego, D. (2023). Let it grow: How community solar policy can increase PV adoption in cities. Energy Policy, 175, 113477. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113477
- Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ostrom, E. (2008). The challenge of common-pool resources. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 50(4), 8–21. https://doi.org/10.3200/ENVT.50.4.8-21
- Phdungsilp, A. (2009). Comparative study of energy and carbon emissions [Paper presentation]. Fifth Urban Research Symposium 2009, Marseille, France.
- Piekut, M. (2021). Between poverty and energy satisfaction in Polish households run by people aged 60 and older. Energies, 14(19), 6032. https://doi.org/10.3390/en14196032
- Porwisiak, P., Werner, M., Kryza, M., Vieno, M., Holland, M., ApSimon, H., Drzeniecka-Osiadacz, A., Skotak, K., Gawuc, L., & Szymankiewicz, K. (2023). Modelling benzo(a)pyrene concentrations for different meteorological conditions – analysis of lung cancer cases and associated economic costs. Environment International, 174, 107863. https://doi.org/10.1016/j.envint.2023.107863
- PVGIS. (n.d.) Photovoltaic Geographical Information System. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis-online-tool_en
- Rabe, M. (2018). Regional model of dispersed energy of the West Pomeranian Region. European Journal of Service Management, 28(2), 365–372. https://doi.org/10.18276/ejsm.2018.28/2-44
- Rabe, M., Drożdż, W., Widera, K., Łopatka, A., Leżyński, P., Streimikiene, D., & Bilan, Y. (2022). Assessment of energy storage for energy strategies development on a regional scale. Acta Montanistica Slovaca, 27(1), 163–177. https://gs.elaba.lt/object/elaba:132527545/
- Rabe, M., Norek, T., Widera, K., Gawlik, A., Łopatka, A., & Gutowska, E. (2023). Sustainable development of the region – biomass potential on example of the West Pomeranian Region. Journal of Security and Sustainability Issues, 13(1), 337–344. https://doi.org/10.47459/jssi.2023.13.35
- Ranjgar, B., & Niccolai, A. (2023). Large-scale rooftop solar photovoltaic power production potential assessment: A case study for Tehran metropolitan area, Iran. Energies, 16(20), 7111. https://doi.org/10.3390/en16207111
- Rataj, M., Berniak-Woźny, J., & Plebańska, M. (2021). Poland as the EU leader in terms of photovoltaic market growth dynamics—behind the scenes. Energies, 14(21), 6987. https://doi.org/10.3390/en14216987
- Ryghaug, M., Moe Skjolsvold, T., & Heidenreich, S. (2018). Creation of energy citizenship through material participation. Science, Technology, & Human Values, 48(2), 283–303. https://doi.org/10.1177/0306312718770286
- Salzano, E. (2013). The city as a common good: Building the future drawing from our history. In I. Boniburini, L. Moretto, J. Le Marie & H. Smith (Eds.), The city as a common good (pp. 44-61). Brussels: La Lettre Volée.
- Schunder, T., Yin, D., Bagchi-Sen, S., & Rajan, K. (2020). A spatial analysis of the development potential of rooftop and community solar energy. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 19, 100355. https://doi.org/10.1016/j.rsase.2020.100355
- Seto, K. C., Dhakal, S., Bigio, A., Blanco, H., Delgado, G. C., Dewar, D., Huang, L., Inaba, A., Kansal, A., Lwasa, S., McMahon, J. E., Müller, D. B., Murakami, J., Nagendra, H., & Ramaswami, A. (2014). Human settlements, infrastructure and spatial planning. In O. Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, T. Zwickel & J.C. Minx (Eds.), Climate change 2014: Mitigation of climate change (pp. 923–1000). Cambridge: Cambridge University Press. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_chapter12.pdf
- Słupik, S., Kos-Łabędowicz, J., & Trzesiok, J. (2021). Energy-related behaviour of consumers from the Silesia Province (Poland) towards a low-carbon economy. Energies, 14(8), 2218. https://doi.org/10.3390/en14082218
- Sobol, A. (2007). Wpływ przestrzeni wspólnych na rozwój miast. In I. Rącka (Ed.), Przemiany przestrzeni publicznej miast. PWSZ. (in Polish).
- Sołtysik, M., Mucha-Kuś, K., & Rogus, R. (2018). Klastry energii w osiąganiu samowystarczalności energetycznej gmin. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 102, 301–312. https://znigsme.min-pan.krakow.pl/pdf-121238-49713?filename=49713.pdf (in Polish)
- Sowada, T. (2019). Ruchy miejskie w działaniu: Oblicza partycypacji. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe. (in Polish).
- Streimikiene, D., Baležentis, T., Volkov, A., Morkūnas, M., Žičkienė, A., & Streimikis, J. (2021). Barriers and drivers of renewable energy penetration in rural areas. Energies, 14(20), 6452. https://doi.org/10.3390/en14206452
- Szewczyk, M., & Szeliga-Duchnowska, A. (2022). Make hay while the sun shines: Beneficiaries of renewable energy promotion. Energies, 15(9), 3398. https://doi.org/10.3390/en15093398
- Topolski, Ł. (2021). Wpływ mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybrane parametry jakości energii elektrycznej oraz pracę agregatów w sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. Energetyka Rozproszona, 4, 41–62. https://journals.agh.edu.pl/er/article/view/4734 (in Polish).
- Tuziak, B. (2016). Autorytet władz gminnych jako element kapitału społecznego a nierówności w rozwoju na poziomie lokalnym. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 48(4), 347–359. https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.4.26 (in Polish).
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs. (2018). World urbanization prospects: The 2018 revision. https://population.un.org/wup/assets/WUP2018-Report.pdfb
- Widziewicz, K., Rogula-Kozłowska, W., & Majewski, G. (2017). Lung cancer risk associated with exposure to benzo(a)pyrene in Polish agglomerations, cities, and other areas. International Journal of Environmental Research, 11, 685–693. https://doi.org/10.1007/s41742-017-0061-z
- Wittmayer, J. M., Campos, I., Avelino, F., Brown, D., Doračić, B., Fraaije, M., Gährs, S., Hinsch, A., Assalini, S., Becker, T., Marín-González, E., Holstenkamp, L., Bedoić, R., Duic, N., Oxenaar, S., Puksec, T., (2021). Thinking, doing, organising: Prefiguring just and sustainable energy systems via collective prosumer ecosystems in Europe. Energy Research & Social Science, 86(1), 102425. https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102425
- Worek, B., Kocór, M., Micek, D., Lisek, K., & Szczucka, A. (2021). Społeczny wymiar rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce – kluczowe czynniki i wyzwania. Energetyka Rozproszona, 5–6, 105-117. https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.105 (in Polish).
- World Health Organization. (2006). WHO air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide: Global update 2005 – Summary of risk assessment. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-SDE-PHE-OEH-06-02
- Wyrwicka, M. K., Więcek-Janka, E., & Brzeziński, Ł. (2023). Transition to sustainable energy system for smart cities—literature review. Energies, 16(21), 7224. https://doi.org/10.3390/en16217224
- Zecca, E., Pronti, A., & Chioatto, E. (2023). Environmental policies, waste and circular convergence in the European context. Insights into Regional Development, 5(3), 95–121. https://doi.org/10.9770/IRD.2023.5.3(6)
- Zusman, E., Srinivasa, A., & Dhakal, S. (2012). Low carbon transport in Asia: Strategies for optimizing co-benefits. Routlege
- Zygmunt, A. (2017). An analysis of innovation framework conditions between Poland and the other moderate innovators countries. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA 2017), Madrid, Spain, 1455-1464. https://ibima.org/accepted-paper/analysis-innovation-framework-conditions-poland-moderate-innovators-countries/
- Zygmunt, J. (2017). Regional dimension of entrepreneurship in a developing economy: An analysis of Polish północno-zachodni region. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA 2017), Madrid, Spain, 1483-1491. https://ibima.org/accepted-paper/regional-dimension-entrepreneurship-developing-economy-analysis-polish-polnocno-zachodni-region/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-197037f2-c9bd-467b-9dd2-9c38febb237d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.