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

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bioenergia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The paper aims to consider the available policies for biomass output as a feedstock for further bioenergy production in post-war Ukraine in order to draw conclusions and learn lessons for the further deployment of bioenergy in Ukraine, and to define the number of jobs that bioenergy has enabled and could contribute in both Poland and Ukraine in the future. Poland has significant biomass potential, the lion’s share of which is agricultural crop waste, corn, and dedicated energy crops. Ukraine has a significant potential for the production and use of biogas and biomethane due to available feedstock and a developed gas supply system. The employment factor method was used to estimate the number of jobs in bioenergy in Poland and Ukraine. Assessments, which are the main result of the work, indicate that the number of jobs in agriculture for feedstock production for energy purposes may reach thirty-three thousand by 2030 in Poland and thirteen thousand in Ukraine. Agribiomass crop production for energy purposes in Poland is supported by the Common Agriculture Policy of the EU. Energy producers from biomass have priority access to the grid and qualify for feed-in tariffs, premiums and auctions, and special financial programs. In Ukraine, biomass energy producers may have a feed-in tariff for biomass and biogas and a 10% lower tariff for heat from biomass than the tariff for heat from natural gas. Despite the benefits of biomass, the installed capacities for its utilization remain insufficient due to the existing barriers in both countries. In the future, Ukraine will need to develop its agricultural biomass sector more actively than before in order to substitute natural gas and other energy carriers.
PL
Artykuł ma na celu rozważenie dostępnych polityk dotyczących produkcji biomasy jako surowca do dalszej produkcji bioenergii w powojennej Ukrainie w celu wyciągnięcia wniosków dla dalszego wdrażania bioenergii na Ukrainie oraz określenia liczby miejsc pracy, które bioenergia umożliwiła i mogłaby zapewnić kolejne w przyszłości zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Polska posiada znaczny potencjał biomasy, którego lwią część stanowią odpady rolnicze, kukurydza i dedykowane uprawy energetyczne. Ukraina ma znaczący potencjał do produkcji i wykorzystania biogazu i biometanu ze względu na dostępne surowce i rozwinięty system dostaw gazu. Do oszacowania liczby miejsc pracy w sektorze bioenergii w Polsce i na Ukrainie wykorzystano metodę współczynnika zatrudnienia. Oszacowania, które są głównym wynikiem pracy, wskazują, że liczba miejsc pracy w rolnictwie przy produkcji surowców na cele energetyczne może wynieść trzydzieści trzy tysiące do 2030 roku w Polsce i trzynaście tysięcy na Ukrainie. Produkcja biomasy na cele energetyczne w Polsce jest wspierana przez Wspólną Politykę Rolną UE. Producenci energii z biomasy mają pierwszeństwo w dostępie do sieci i kwalifikują się do taryf gwarantowanych, premii i aukcji oraz specjalnych programów finansowych. Na Ukrainie producenci energii z biomasy mogą korzystać z taryfy gwarantowanej na biomasę i biogaz oraz 10% niższej taryfy na ciepło z biomasy niż taryfa na ciepło z gazu ziemnego. Pomimo korzyści płynących z biomasy, zainstalowane moce do jej wykorzystania pozostają niewystarczające ze względu na istniejące bariery w obu krajach. W przyszłości Ukraina będzie musiała aktywniej niż dotychczas rozwijać swój sektor biomasy rolniczej w celu zastąpienia gazu ziemnego i innych nośników energii.
EN
Due to the constant growth of the world's population, the amount of generated wastewater is also constantly increasing. One of the devices that can use wastewater as a raw material for energy production is a microbial fuel cell (MFC). MFCs technology is constantly evolving. However, to increase its use, it is necessary to improve its efficiency. There are various possibilities to ensure this, such as the use of new electrode materials, new cell designs, or the use of wastewaters from different sources. In this paper the analysis of MFC operation (cell voltage, power, and current density) fed by mixed municipal and industrial wastewaters was shown. Moreover, the change in time of COD was analyzed. Due to cost reduction the membrane-less microbial fuel cell (ML-MFC) was chosen. It was noted that the addition of concentrated process wastewater increases the COD reduction time in the ML MFC. An increase of generated bioelectricity during fed ML-MFC by mixed municipal and industrial (process wastewater from yeast production) wastewater was demonstrated. The highest values of average cell voltage (598 mV), maximum power (4.47 mW) and maximum current density (0.26 mA•cm-2) were obtained for a 10% share of yeast process wastewater in the mixed wastewater, which fed the ML-MFC.
EN
At the time of the study, the world economy is attempting to form a resource-efficient policy. The purpose of this study is to investigate the evolution of the development of strategies and tactics of bioeconomic policy in the international space. The study substantiated the specific features of the implementation of special state and regional programmes of the advanced countries of the world, which differ in socio-economic ideas and prospects for their implementation. The comparative review of strategies identified similarities and differences between them, which allowed to differentiate strategic documents for the implementation of bioeconomic policy in certain areas. The study provides graphic visualisation of distribution of the countries according to the established orientation. The authors of the study proved the convergent difference of bioeconomic policy within each of the above areas by development goals, key objectives, and means of achieving them in a certain spatial dimension.
PL
W czasie przeprowadzania niniejszego badania gospodarka światowa próbuje opracować politykę efektywnego gospodarowania zasobami. Celem pracy jest zbadanie ewolucji rozwoju strategii i taktyk polityki bioekonomicznej w przestrzeni międzynarodowej. W badaniu przedstawiona jest specyfika realizacji specjalnych programów państwowych i regionalnych rozwiniętych krajów świata, różniących się ideami społeczno-gospodarczymi i perspektywami ich realizacji. Porównawczy przegląd strategii wskazał podobieństwa i różnice między nimi, co pozwoliło na wyodrębnienie dokumentów strategicznych do realizacji polityki biogospodarczej w określonych obszarach. Autorzy pracy wypracowali graficzną wizualizację rozmieszczenia krajów zgodnie z ustaloną orientacją. W wyniku badania udało się ujawnić zbieżną różnicę polityki biogospodarczej w każdym z powyższych obszarów ze względu na cele rozwojowe, cele kluczowe i sposoby ich osiągnięcia w określonym wymiarze przestrzennym.
EN
Ukraine’s commitments under the international framework agreements to reduce CO2 emissions and the Global Climate Change Initiative provide the basis for the implementation of bioeconomy mechanisms in the country’s Energy Development Strategy until 2035. One of the goals of this strategy is to reduce the consumption of fossil fuels and switch to alternative fuels. The agriculture of Ukraine is assigned the leading role in ensuring the replacement of fossil fuels with biomass of plant origin. The bioenergy potential of the agro-industrial sector of the economy requires extensive research in order to determine and integrate it into the country’s energy sector. The essential characteristics of energy efficiency in the context of the cluster model of organizing the activities of enterprises for the production of biofuel as stable interactions of geographically concentrated economic entities are investigated in this article. Peculiarities of introduction of bioenergy clusters as stable interactions of geographically concentrated business entities (enterprises, suppliers and organizations, including scientific institutions, etc.) have been determined according to a pre-defined and agreed development strategy for all participants without exception at the stage of formation of which the competitive environment is supported taking into account the energy, ecological and socio-economic parameters of the sustainable development of territories. A model of a territorial bioenergy cluster for the production of biofuels from crops and waste was formed and the advantages of creating bioenergy clusters were analyzed. Furthermore, a matrix of a PEST analysis of the formation of bioenergy clusters in Ukraine was formed.
PL
Zobowiązania Ukrainy wynikające z międzynarodowych umów ramowych dotyczących redukcji emisji CO2 oraz Global Climate Change Initiative stanowią podstawę do wdrożenia mechanizmów biogospodarki w Strategii Rozwoju Energetycznego kraju do 2035 roku. Jednym z celów tej strategii jest ograniczenie zużycia paliw kopalnych i przejście na paliwa alternatywne. Rolnictwu Ukrainy przypisuje się wiodącą rolę w zapewnieniu zastąpienia paliw kopalnych biomasą pochodzenia roślinnego. Potencjał bioenergetyczny sektora rolno-przemysłowego gospodarki wymaga szeroko zakrojonych badań w celu jego określenia i zintegrowania z energetyką kraju. W artykule zbadano podstawowe cechy efektywności energetycznej w kontekście klastrowego modelu organizacji działalności przedsiębiorstw do produkcji biopaliw jako stabilnych interakcji geograficznie skoncentrowanych podmiotów gospodarczych. Specyfika wprowadzania klastrów bioenergetycznych jako stabilnych interakcji skupionych geograficznie podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw, dostawców i organizacji, w tym instytucji naukowych itp.) została określona zgodnie z wcześniej zdefiniowaną i uzgodnioną strategią rozwoju dla wszystkich bez wyjątku uczestników, na etapie której wspierane jest kształtowanie konkurencyjnego otoczenia z uwzględnieniem parametrów energetycznych, ekologicznych i społeczno-ekonomicznych zrównoważonego rozwoju terytoriów. Stworzono model terytorialnego klastra bioenergetycznego do produkcji biopaliw z upraw i odpadów oraz przeanalizowano zalety tworzenia takich klastrów. Ponadto utworzono matrycę analizy PEST powstawania klastrów bioenergetycznych na Ukrainie.
5
Content available Legal regulations of biofuel production in Ukraine
EN
The global biofuel industry is characterized by a wide range of legislative and regulatory measures for the development of bioenergy. In order to stimulate the production of biofuels, a set of measures has been developed, including legislative regulation, indicative planning of production volumes, preferential taxation and budget support. Ukraine is among the top ten largest consuming countries of energy resources. Weak and inconsistent state policy in the sphere of biofuels as well as inconsistent legislative provisions regulating activities in the field of production, circulation and use of biofuels, impede the effective development of the biofuel market in Ukraine. The purpose of this article is to determine the components of the system of state regulation of bioenergy and to identify effective mechanisms with regard to improving the legal regulation of the biofuel market in Ukraine. The management processes discussed in this article are provided by several methods, which particularly relate to the functioning of power structures and the end results or goals of the public administration system. Currently, there are significant inconsistencies in the formation and further functioning of the regulatory framework with the legislation of the European Union on the rational use of fuel and energy resources, the limitations of which increase due to inconsistencies between centralized and regional distribution. Therefore, further processes of effective economic development of Ukraine will largely depend on solving the problem of the sustainable provision of available renewable energy resources. Future development of the biofuels market in Ukraine will strongly depend on the institutional and legal conditions in the field of production, circulation and use of biofuels.
PL
Światowy przemysł biopaliw charakteryzuje się szeroką gamą środków legislacyjnych i regulacyjnych dotyczących rozwoju bioenergii. W celu pobudzenia produkcji biopaliw opracowano zestaw środków, w tym regulacje prawne, orientacyjne planowanie wielkości produkcji, preferencyjne opodatkowanie i wsparcie budżetowe. Ukraina znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów o największym zużyciu surowców energetycznych. Słaba i niekonsekwentna polityka państwa w sferze biopaliw oraz niespójne przepisy prawne regulujące działania w zakresie produkcji, obrotu i wykorzystania biopaliw utrudniają efektywny rozwój rynku biopaliw w Ukrainie. Celem artykułu jest określenie elementów systemu państwowej regulacji bioenergii oraz wskazanie skutecznych mechanizmów w zakresie poprawy prawnej regulacji rynku biopaliw w Ukrainie. Omawiane w niniejszym artykule procesy zarządzania są przedstawione kilkoma metodami, które w szczególności odnoszą się do funkcjonowania struktur władzy oraz końcowych rezultatów lub celów systemu administracji publicznej. Obecnie występują znaczne niespójności w kształtowaniu i dalszym funkcjonowaniu ram regulacyjnych z prawodawstwem Unii Europejskiej w zakresie racjonalnego wykorzystania zasobów paliw i energii, których ograniczenia narastają ze względu na niespójność pomiędzy dystrybucją scentralizowaną a regionalną. Dlatego dalsze procesy efektywnego rozwoju gospodarczego Ukrainy będą w dużej mierze zależeć od rozwiązania problemu zrównoważonego zaopatrzenia w dostępne zasoby energii odnawialnej. Przyszły rozwój rynku biopaliw w Ukrainie będzie silnie zależał od uwarunkowań instytucjonalnych i prawnych w zakresie produkcji, obrotu i wykorzystania biopaliw.
EN
The increase in population and industrialization leads to an increase in the solid waste year by year. The limited availability, increasing cost and adverse effect of climate change on fossil fuel leads to encouraging the research in the field of finding alternatives for energy sources. The organic fraction of municipal solid waste (OFMSW) can be utilized as a bio-energy source, which reduces the environmental impact and the requirement of landfill areas to dispose of municipal solid waste. Anaerobic digestion is the widely used sustainable approach to treat OFMSW. In recent years, the generation of methane from municipal solid waste has received increasing attention in research. This paper reviews literature published in recent years considering various characteristics of input feedstock parameters like pH, total solids, volatile solids, and water content which affect the digestion quality of the OFMSW and increase the production of methane. A regression model is developed to identify the relationship between methane production and various feedstock parameters. When the chemical compositions of feedstock were used as independent variables, the percentage variation accounted for by the model is low (r2 = 0.63) and also the important observation from the analysis is that the pH of the feedstock influences majorly methane production.
EN
The potential for energy production from effluents and husks generated in grain processing in the rice parboiling industries in Brazil is capable of promoting energy self-sufficiency in the sector, through the production and use of syngas and biogas. However, the production of methane from residues of the rice parboiling industries is still little explored by academic studies, in general studies on the potential of methane production by this same type of effluent are found in the south of the country, however, the same is not true for the production of biodiesel from rice bran oil. The objective of this study was to determine the production potential of biodiesel, methane and electric energy of the largest parboiled rice industry in Rio Grande do Sul, located in the southern region of the country. According to this study, the rice parboiling industry located in Rio Grande do Sul, Brazil, has a production potential of 1.2-10² m³ /day of biodiesel, 2.93-10 Nm³ /day of methane and 1.89-10⁴ kWh/day of electricity. Despite being a significant and high potential, which may reduce the financial expenses of the industry regarding the purchase of energy from concessionaires, it is not able to promote its energy self-sufficiency. At the same time, it would be necessary to add the energy production potential of the rice husk gasification syngas highlighted in other studiem.
PL
Polska jest krajem o bardzo dużym potencjale produkcyjnym biogazu. Wynika to przede wszystkim z dobrze rozwiniętego sektora produkcji żywności, a także z dużej powierzchni użytków rolnych. Dlaczego więc działa u nas ledwie 114 biogazowni, podczas gdy np. u naszych zachodnich sąsiadów jest ich niemal 9,5 tys.?
PL
Polska jest krajem o wysokim potencjale odzysku energii, który – niestety – bardzo często jest marnowany. Tymczasem krajowa energetyka z pewnością wymaga modernizacji i zastąpienia surowców kopalnianych źródłami odnawialnymi. Jednak znaczny wzrost liczby instalacji OZE zauważa się jedynie w technologiach wykorzystujących energię wiatru, słońca czy wody, czyli źródeł, które w polskim klimacie nie gwarantują stałych dostaw energii. Pojawia się więc pytanie, co z biogazowniami – instalacjami, które mogą w sposób ciągły produkować bioenergię?
PL
Biogaz to uniwersalne paliwo, które można wytwarzać z wielu różnych substancji organicznych. Jego produkcja w Europie od lat cieszy stale rosnącym zainteresowaniem, nieco inaczej niż w Polsce, gdzie biogazowe inwestycje tkwią, póki co, w miejscu. Stosunkowo nowym trendem, który obecnie wykazuje dynamiczny wzrost na europejskiej arenie, są biometanownie – instalacje umożliwiające pozyskiwanie biometanu z biomasy.
11
Content available Hydrogen production analysis: prospects for Ukraine
EN
Over the last few years, hydrogen energy has shifted from a little-studied field to the main one with which leading western countries associate the prospects of their national economies. The reasons are the unprecedented pace of development of hydrogen technologies. It turned out that they are able to provide significant reductions in greenhouse gas emissions, and thus bring closer the solution to the problem of global climate change. The first and foremost purpose of our investigation is to reveal that our country has ample opportunities to become the main supplier of hydrogen to the EU market, overtaking North Africa in the competition. Using the methods, authors studied the targets of the European funds towards development of energy production from biohydrogen, studied the potential for the implementation of hydrogen projects, possibilities of financing them and a potential ability of Ukraine to form internal and external markets for hydrogen energy. One of the main issues of Ukraine's possible participation in Europe's hydrogen energy program as a supplier and producer of renewable hydrogen is the possibility of its technically safe and cost-effective transportation to EU countries. As a conclusion to the authors’ research, the path of the hydrogen industry development in Ukraine will help to receive additional investments in the Ukrainian economy for creation of new capacities for "green" hydrogen production. In return, Europe will receive research and evolution of the bioenergy component of the economy, which will permit the safe transition of Europeans to an affordable, competitive, and stable energy system.
PL
W ostatnich latach energia pochodząca z wodoru z mało zbadanego obszaru stała się głównym tematem, w którym kraje zachodnie upatrują szansy dla swoich krajowych gospodarek. Wynika to z niesłychanego tempa rozwoju technologii wodorowych. Okazało się, że są one w stanie znacząco zredukować emisję gazów cieplarnianych i w ten sposób przybliżyć rozwiązanie problemu globalnej zmiany klimatu. Pierwszym i najważniejszym celem naszego badania jest wykazanie, że nasz kraj posiada duże możliwości, aby stać się głównym dostawcą wodoru na rynek europejski, wyprzedając w tym północną Afrykę. Przy zastosowaniu metod, autorzy dokonali przeglądu celów europejskich funduszy w kierunku rozwoju produkcji energii z biowodoru, możliwość wprowadzenia projektów wodorowych, możliwości finansowania potencjału Ukrainy do tworzenia wewnętrznych i zewnętrznych rynków energii wodorowej. Jednym z głównych kwestii możliwego udziału Ukrainy w europejskim programie energii wodorowej jako dostawcy i producenta odnawialnego wodoru jest możliwość jego bezpiecznego i opłacalnego transportu do krajów UE. Podsumowując, autorzy stwierdzili, że ścieżka rozwoju przemysłu wodorowego na Ukrainie pozwoli na uzyskanie dodatkowych inwestycji w gospodarce Ukrainy w celu stworzenia nowych możliwości produkcji zielonego wodoru. W zamian Europa otrzyma badania i rozwój nad wodorem, który jest elementem gospodarki. Co z kolei pozwoli na bezpieczne przejście Europejczyków na niedrogi, konkurencyjny i stały system energii.
EN
The article presents discussion on the state and prospects of bioenergy development in the context of rationalization of energy crops application as resource potential of Ukraine. Along with the development of society and increase of life intensity, the needs of mankind with regard to energy resources are increasing. The reduction rates of traditional types of energy resources are progressively growing, and their shortage is increasing. In addition, Ukraine belongs to import-dependent countries in the energy sector. At the expense of its own sources, our country provides only about half of the energy needs, while domestic national economy is one of the most energyintensive industries in the world. In this regard, there is an urgent need to search for new, alternative sources of energy. Taking into account the potential present in Ukraine, the biomass use for energy production is the most attractive option. However, along with this, there is a problem of purposeful use of the agricultural land and a competitive struggle between agricultural products for nutrition and energy purposes. At the same time, many problems arise, which concerdevelopment of an appropriate legislative framework, methodological approaches to the economic, environmental and social efficiency of production and use of biological types of energy.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono rozważania na temat stanu i możliwości rozwoju bioenergii w kontekście racjonalizacji zastosowania upraw energetycznych jako potencjału zasobów Ukrainy. Potrzeby ludzkości związane ze źródłami energii wzrastają wraz z rozwojem społeczeństwa i zwiększającą się intensywnością życia. Poziomy redukcji tradycyjnych rodzajów źródeł energii stale zwiększają się a ich niedobór wzrasta. Ponadto, Ukraina należy do krajów, które polegają na imporcie w kwestii energetycznej. Bazując na swoich zasobach, nasz kraj zaspokaja jedynie około połowy zapotrzebowania na energię, podczas gdy krajowa gospodarka jest jedną z największych energochłonnych gałęzi przemysłu na świecie. Dlatego, istnieje pilna potrzeba znalezienia nowych, alternatywnych źródeł energii. Biorąc pod uwagę możliwości Ukrainy, zastosowanie biomasy do produkcji energii jest najbardziej atrakcyjną opcją. Jednak, istnieje także inny problem, a mianowicie kwestia celowego wykorzystania użytków rolnych i walka konkurencyjna pomiędzy produktami rolniczymi na żywność i na cele energetyczne. Jednocześnie, pojawia się wiele problemów dotyczących przygotowania odpowiedniej ramy legislacyjnej, podejść metodologicznych do skuteczności gospodarczej, środowiskowej i społecznej produkcji i wykorzystania biologicznych rodzajów energii.
PL
Zwiększenie udziału OZE w zużyciu energii jest jednym z priorytetowych obszarów polityki klimatyczno-energetycznej UE. W ostatnich latach na polskim rynku szczególnie widoczny jest rozwój fotowoltaiki. Jakie są możliwości prawne, technologiczne oraz ekonomiczne rozwoju elektrowni słonecznych na zamkniętych składowiskach?
EN
The current economy system is based in an intensive consumption of fossil fuels in a way that severely compromise future of the planet due to the severe consequences in climate change. In this scenario, the development of flexible and integrated biorefineries to produce biofuels and bioproducts from renewable biomass sources represent a key tool to perform the transition from a petroleum-based economy to a novel bioeconomy that looks for a more efficient and sustainable global development. This article analyses: the significance of biomass sources (such as agricultural and woody crops and residues, agro-food and wood processing industries residues and urban wastes) as feedstocks in the biorefinery, the most relevant biorefinering process technologies of the biochemical and thermochemical conversion pathways that are nowadays under development, and the need of further research and innovation effort to eventually achieve the commercialization and application in the market of the different biorefinery products.
PL
Światowym centrum rynku biogazowego jest Azja, a w szczególności Chiny i Indie, choć warto też wymienić Wietnam czy Tajlandię. W Azji wiele instalacji biogazowych wykonanych jest sposobem gospodarczym. Są to instalacje tanie, proste w konstrukcji, obejmujące zwykle pojedyncze gospodarstwa domowe. Z kolei trend rozwoju technologii instalacji biogazowych zaczyna być widoczny w szczególności w Europie, a nawet w Polsce.
PL
Mikroalgi to grupa organizmów występujących w wodach słodkich i słonych we wszystkich strefach klimatycznych. Z uwagi na to, że zawierają cenne substancje chemiczne, są one wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Jednak uśpionuy potencjał tkwi także w możliwości pozyskania z nich substratów do produkcji energii.
EN
The concept of a climate-resilient economy appeared prominently in the 2015 economic considerations in the context of the Paris Agreement. However, the very concept of resiliency emerged in the 1970s in ecological research and was also widely considered from the perspective of socio-economic development. This paper presents the objectives of the European Union policy related to the creation of climate-resilient economies and the rationale behind the concept of resiliency. This analysis seeks to reveal differences between the resilient-oriented strategies of local rural communities in developed countries, based on the example of bioenergy villages, and in less-developed countries, using the example of reintroduced traditional farming. This research reveals the key strategies and benefits generated by the particular local communities.
EN
The aim of the article is to review EU policy towards renewable energy sources (RES) and their assessment, taking into account the principles of sustainable development. The presented development is of a theoretical nature. Therefore, the basic research method is the analysis of available sources, such as statistical data, EU legal acquis and reports. Many aspects are touched upon in implementing the principles of sustainable development in energy policy. For this reason, the following have been selected for analysis: the share of RES in the overall energy balance, the energy mix of renewable energy sources and the use of soft instruments supporting RES. As a result of the analysis, it has been found that despite undoubted progress regarding the increase in share of RES in the energy balance, many problems remained unresolved. These include the sustainable use of biomass (especially wood resources) and insufficient use (despite the progress made in this area) of soft instruments.
EN
Greenhouse gas control it is key aspect for climate protection. The positioning of corporations concerning greenhouse gas emissions (GHG) has changed profoundly in the past two decades. As climate regulation became inevitable, companies started adopting more proactive strategies. One of the effective methods for greenhouse gas emission calculation is based on life cycle analysis. A carbon footprint is defined as the sum of greenhouse gas (GHG) emissions caused by an organization, event, or product and is expressed in terms of CO2 equivalents (CO2-e). Our investigations were devoted to greenhouse emission assessment during life cycle of willow wood production from short rotation coppice plantations. In accordance with results about 48% of carbon dioxide gas from all life cycle of willow was emitted during wood harvesting and transportation to energy plants. It is necessary to optimize the logistic scheme of willow wood harvesting and transportation for decreasing of greenhouse gas emission. The substitutions of fossil fuel by willow wood enable to save 11733 ton CO2-e from 30 hectares of willow plantation. The carbon tax for instance in Australia starting at AU$ 23 a ton of Carbon Dioxide equivalent (tCO2e). Thus, the substitute of fossil fuel by willow wood may have profit as for regional so and for local level of production.
20
Content available Effects of small biogas plants in Poland
EN
The paper describes current situation in Poland regarding biogas plants development. The lack of new act on renewable energy sources for a long time, not contributes to the development of biomass energy. The situation seems to have changed after the entry into force of the new law. Nevertheless, the low support of state and auction system does not guarantee the profitability for biogas particularly in agriculture. We applied questionnaire survey to Polish local communities regarding biogas plants. The practical recommendations for decision makers regarding better renewable energy policy were formulated.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.