PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ścieżki transformacji polskiej energetyki

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Transformation pathways for the Polish power sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omówiono cztery ścieżki transformacji krajowego systemu elektroenergetycznego prowadzące do obniżenia emisji CO2 do poziomu 10 mln ton w 2050 r., zróżnicowane pod względem roli, jaką odgrywają w nich wybrane technologie energetyczne. Zostały one opracowane za pomocą modeli TIMES-PL oraz MEDUSA, w których optymalizowano rozwój krajowego systemu elektroenergetycznego pod kątem najniższych kosztów osiągnięcia celu dekarbonizacji. Z przedstawionych w artykule badań wynika, że zapewnienie ciągłości dostaw energii, która w przyszłości będzie wytwarzana przede wszystkim ze źródeł odnawialnych, wymaga znaczącego udziału źródeł sterowalnych (jądrowych lub klasycznych, wyposażonych w systemy sekwestracji dwutlenku węgla) oraz magazynów energii.
EN
The article discusses four pathways for the transformation of the national power system leading to the reduction of CO2 emissions to 10 million tons in 2050, differentiated by the role played in them by selected energy technologies. They were developed using the TIMES-PL and MEDUSA models in which the development of the national power system was optimized for the lowest cost of achieving the decarbonization goal. The research presented in the article shows that securing the continuous electricity supply, which in the perspective will be generated primarily from renewable sources, requires a significant share of dispatchable sources such as nuclear or classic units equipped with carbon sequestration systems as well as energy storage.
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
7--16
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
autor
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
  • AGH Centrum Energetyki
  • Główny Instytut Górnictwa
Bibliografia
  • [1] Dubiński J., Wachowicz J., Koteras A. (2010), Podziemne składowanie dwutlenku węgla – możliwości wykorzystania technologii CCS w polskich uwarunkowaniach, „Górnictwo i Geologia” 5 (1): 5–19.
  • [2] Komisja Europejska (2021), EU Reference Scenario 2020. Energy, Transport and GHG Emissions – Trends to 2050, Luxembourg, Publications Office of the European Union, https://data.europa.eu/doi/10.2833/35750 [dostęp: 20.02.2023].
  • [3] Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r. (M.P. 2021 poz. 264), https://www.dziennikustaw.gov.pl/ M2021000026401.pdf [dostęp: 20.02.2023].
  • [4] Pyrka M., Jeszke R., Boratyński J., Tatarewicz I., Witajewski-Baltvilks J., Rabiega W., Wąs A. et al. (2021), Polska net-zero 2050. Mapa drogowa osiągnięcia wspólnotowych celów polityki klimatycznej dla Polski do 2050 r., KOBIZE, Warszawa, https://climatecake. ios.edu.pl/wp-content/uploads/2021/07/CAKE_Mapa-drogowa-net-zero-dla-PL.pdf [dostęp: 12.01.2023].
  • [5] Rada Unii Europejskiej (2009), Konkluzje prezydencji, Bruksela, 30 października 2009 r., 15265/09, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15265-2009-INIT/pl/pdf [dostęp: 16.01.2023].
  • [6] Tarkowski R., Uliasz-Misiak B., Wójcicki A. (2009), CO2 Storage Capacity of Deep Aquifers and Hydrocarbon Fields in Poland–EU GeoCapacity Project Results, „Energy Procedia” 1 (1): 2671–2677.
  • [7] Uchwała Nr 215/2022 Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 2022 poz. 1124).
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3d1cdf67-777e-4807-88f4-05a223b54ab0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.