PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Skala projektów elektrowni fotowoltaicznych w Polsce – wstępne badanie geostatystyczne na podstawie bazy OOŚ

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The scale of photovoltaic power plant projects in Poland – a preliminary geostatistical study based on the EIA database
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Moc zainstalowana systemów fotowoltaicznych w Polsce systematycznie wzrasta. Choć w strukturze rodzajów jednostek wytwórczych tego typu dominują mikroinstalacje, to swój udział ustawicznie zwiększają także instalacje wielkoskalowe – elektrownie fotowoltaiczne. Systemy te nie pozostają bez wpływu na środowisko, a ich realizacja niejednokrotnie napotyka konflikty społeczne. Praca miała na celu oszacowanie skali elektrowni fotowoltaicznych w Polsce przy zastosowaniu danych dostępnych w bazie ocen oddziaływania na środowisko (z wykorzystaniem analizy geostatystycznej). Wyniki badania potwierdzają znacząca liczbę planowanych do realizacji elektrowni fotowoltaicznych, przy czym widoczne jest ich zróżnicowanie przestrzenne w skali regionalnej. Ponadto wynik analizy geostatystycznej dowodzi, że najliczniejszą grupę projektów stanowią te o mocy poniżej 20 MW. Pomimo stosunkowo małej liczby projektów o mocy powyżej 50 MW, mogą mieć one istotny wkład pod względem mocy zainstalowanej systemów fotowoltaicznych.
EN
The installed capacity of photovoltaic systems in Poland is steadily increasing. Although micro-installations dominate in the structure of the types of generating units of this type, large-scale installations - photovoltaic power plants - are also steadily increasing their share. These systems are not without environmental impact, and their implementation often encounters social conflicts. The work aimed to estimate the scale of photovoltaic power plants in Poland using data available in the environmental impact assessment database (using geostatistical analysis). The results of the study confirm a significant number of photovoltaic power plants planned to be built, with apparent spatial variation on a regional scale. In addition, the result of the geostatistical analysis proves that the most numerous group of projects are those with a capacity of less than 20 MW. Despite the relatively small number of projects with a capacity of more than 50 MW, they can make a significant contribution in terms of the installed capacity of photovoltaic systems.
Twórcy
  • AGH w Krakowie, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Bibliografia
  • 1. Amster E. 2021. Public health impact of coal-fired power plants: a critical systematic review of the epidemiological literature. International Journal of Environmental Health Research. 31. 558-580. doi:10.1080/09603123.2019.1674256.
  • 2. Baza ocen oddziaływania na środowisko. [dok. elektr. https://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home. dostęp: 24.11.2024].
  • 3. Bijańska J., Wodarski K. 2024. Hard coal production in Poland in the aspect of climate and energy policy of the European Union and the war in Ukraine. Investment case study. Resources Policy. 88.104390. doi:10.1016/j.resourpol.2023.104390.
  • 4. Błaszczyk A., Matuszak-Flejszman A., Nawrocki K. 2024. Determinants of the development of photovoltaics in Poland. Renewable Energy 23. 121161. doi:10.1016/j.renene.2024.121161.
  • 5. Bošnjaković M., Santa R., Crnac Z., Bošnjaković T. 2023. Environmental Impact of PV Power Systems. Sustainability. 15.11888. doi:10.3390/su151511888.
  • 6. Dzikuć M., Piwowar A., Dzikuć M. 2022. The importance and potential of photovoltaics in the context of low-carbon development in Poland. Energy Storage and Saving. 1. 162-5. doi:10.1016/j.enss.2022.07.001.
  • 7. Glodek A., Pacyna JM. 2009. Mercury emission from coal-fired power plants in Poland. Atmospheric Environment. 43. 5668-73. doi:10.1016/j.atmosenv.2009.07.041.
  • 8. Guttikunda SK., Jawahar P. 2014. Atmospheric emissions and pollution from the coal-fired thermal power plants in India. Atmospheric Environment. 92. 449-60. doi:10.1016/j.atmosenv.2014.04.057.
  • 9. Hernandez RR., Easter SB., Murphy-Mariscal ML., Maestre FT., Tavassoli M., Allen EB. 2014. Environmental impacts of utility-scale solar energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 29. 766-79. doi:10.1016/j.rser.2013.08.041.
  • 10. Instytut Energetyki Odnawialnej. 2024. Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2024. [dok. elektr. Dostępny do pobrania: https://ieo.pl/raport-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2024. dostęp: 05.01.2025].
  • 11. Mansouri N., Lashab A., Sera D., Guerrero JM., Cherif A. 2019. Large Photovoltaic Power Plants Integration: A Review of Challenges and Solutions. Energies. 12. 3798. doi:10.3390/en12193798.
  • 12. Moore‐O’Leary KA., Hernandez RR,. Johnston DS., Abella SR., Tanner KE., Swanson AC. 2017. Sustainability of utility‐scale solar energy – critical ecological concepts. Frontiers in Ecol & Environ. 15. 385-94. doi:10.1002/fee.1517.
  • 13. Państwowe Sieci Elektroenergetyczne S.A. Zestawienie danych ilościowych dotyczących funkcjonowania KSE w 2023 roku – Raport 2023 KSE. [dok. elektr. https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-kse/raporty-roczne-z-funkcjonowania-kse-za-rok/raporty-za-rok-2023#r6_1. dostęp: 05.01.2025].
  • 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. poz. 529).
  • 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 ze zm.).
  • 16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1478).
  • 17. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1361).
  • 18. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1112).
  • 19. Voumik LC., Islam MdA., Rahaman A., Rahman MdM. 2022. Emissions of carbon dioxide from electricity production in ASEAN countries: GMM and quantile regression analysis. SN Bus. Econ. 2. 133. doi:10.1007/s43546-022-00318-y.
  • 20. Widera M., Urbański P., Mazurek S., Naworyta W. 2024. Polish lignite resources, mining and energy industries – what is next? Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management. 40. 5-28. doi:10.24425/gsm.2024.150826.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa nr POPUL/SP/0154/2024/02 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki II" - moduł: Popularyzacja nauki (2025).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-688a57a8-b0fe-4ff8-9a6e-11b527b25cb2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.