Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The development of solar generation is an integral part of evaluating renewable “green” energy in accordance with the concept of sustainable development. This study focuses on the specifics of the implementation of solar energy in the context of the USA, the EU and China, taken as an object in connection with the specifics of the geographical-territorial and climatic-natural situation. The originality of the research lies in the approach of modelling the implementation of solar power generation with consideration to the main economic, technological, and resource factors. This study aims to assess trends in the development and implementation of regional solar power generation. Solar energy development is performed exclusively at the expense of private investment and state support is minimal. Therefore, the power of installed solar power plants relative to the amount of invested investments shows a high correlation. From the perspective of economic activity, solar energy in the analyzed regions is used by households in small amounts. The highest use of solar energy by households is in the USA, where this indicator is 8.3%, and the lowest is in China (0.13%). The analysis indicates that currently, solar energy is not a priority for developing the energy sector but is only a supplement. Further solar energy development is possible owing to technological innovations that will increase the efficiency of solar radiation use. The analysis also revealed the conclusion that the most powerful use of solar energy appears in China, with a figure of 19.6%, while the US has only 4.04% and the EU has almost 9%. According to the criterion of economic and technological influence on solar energy development, China occupies a leading position (9.89%), whereas the EU has only 0.03%. Thus, solar energy is currently not an attractive area for business and needs to prioritize the development of the EU economy, which is confirmed by insignificant investment flows compared to China and the USA.
PL
Rozwój energetyki słonecznej jest integralną częścią oceny odnawialnej „zielonej” energii w rozumieniu koncepcji zrównoważonego rozwoju. W opracowaniu skupiono się na specyfice wdrażania energetyki słonecznej na przykładzie USA, UE i Chin, ujętej przedmiotowo w powiązaniu ze specyfiką sytuacji geograficzno-terytorialnej i klimatyczno-przyrodniczej. Oryginalność badań polega na podejściu do modelowania realizacji energetyki słonecznej z uwzględnieniem głównych czynników ekonomicznych, technologicznych i zasobowych. Celem niniejszego opracowania jest ocena trendów w rozwoju i wdrażaniu regionalnej energetyki słonecznej, której rozwój odbywa się wyłącznie kosztem inwestycji prywatnych, a wsparcie państwa jest minimalne. Zatem moc zainstalowanych elektrowni słonecznych w stosunku do wielkości inwestycji wykazuje wysoką korelację. Z punktu widzenia działalności gospodarczej energia słoneczna w analizowanych regionach jest wykorzystywana przez gospodarstwa domowe w niewielkich ilościach. Największe wykorzystanie energii słonecznej przez gospodarstwa domowe występuje w USA, gdzie wskaźnik ten wynosi 8,3%, a najniższe w Chinach (0,13%). Z analizy wynika, że w chwili obecnej energetyka słoneczna nie jest priorytetem w rozwoju energetyki, a jedynie uzupełnieniem. Dalszy rozwój energetyki słonecznej możliwy jest dzięki innowacjom technologicznym, które zwiększą efektywność wy korzystania promieniowania słonecznego. W publikacji wykazano, że największe wykorzystanie energii słonecznej występuje w Chinach (19,6%), podczas gdy w USA tylko 4,04%, a w UE prawie 9%. Według kryterium wpływu ekonomiczno-technologicznego na rozwój energetyki słonecznej, Chiny zajmują czołową pozycję (9,89%), podczas gdy UE ma zaledwie 0,03%. Tym samym energetyka słoneczna nie jest obecnie atrakcyjnym obszarem dla biznesu i wymaga priorytetowego traktowania w gospodarce UE, co potwierdzają niewielkie napływy inwestycji w porównaniu do Chin i USA.
PL
Wymiar ekonomiczny i środowiskowy produkcji energii przy zastosowaniu odnawialnych technologii
EN
This article presents an investigation of solar power plants’ economic efficiency in the case of energy prosumers. The economic effect of the development of solar energy, the environmental effect of the transition to green energy and the social effect due to lower electricity costs and investment growth from the use of photovoltaic installations (PVI) have been proven. The level of annual savings in PVI due to changes in production and own consumption of electricity are determined. Through use of factor analysis, the grouping method, the method of generalizing indicators, quantitative data collection for solar PV systems and the matrix method, the two main hypotheses were proven: (i) solar energy production should be stimulated by a sound state tariff policy; (ii) prosumers as players of the electricity market should be considered in the tariff policy. It is revealed that at current interest rates, PVI operational activity is subject to more complex factors, and the main one becomes economic, namely considering the economy of consumers, the level of taxation or grants of PVI activities, as well as productivity and the real state of technical condition of devices. The provided research develops the theoretical and empirical basis for the state policy of solar electricity usage with consideration to the peculiarities of its production and consumption. The process of production and consumption of electricity in PVI is not characterized by uniformity, which is derived from a number of factors, primarily from natural and climatic conditions. It also depends on the technical characteristics of the devices.
PL
W artykule przedstawiono badania efektywności ekonomicznej fotowoltaiki dla przypadku prosumentów. Wykazano ekonomiczny efekt rozwoju energetyki słonecznej, efekt ekologiczny przejścia na zieloną energię oraz efekt społeczny w związku z niższymi kosztami energii elektrycznej i wzrostem skali inwestycji z wykorzystania fotowoltaiki (PVI). Określono poziom rocznych oszczędności w PVI z tytułu zmian wartości produkcji energii (wskutek zmiany wielkości instalacji – simulation) i autokonsumpcji energii elektrycznej. Wykorzystując analizę czynnikową, metodę grupowania, metodę uogólniania wskaźników, ilościowe zbieranie danych dla systemów fotowoltaicznych, udowodniono dwie główne hipotezy: (i) produkcja energii słonecznej powinna być stymulowana przez politykę taryfową państwa; (ii) prosumenci jako uczestnicy rynku energii elektrycznej powinni być uwzględniani w polityce taryfowej. Okazuje się, że przy obecnych stopach procentowych działalność PVI podlega bardziej złożonym czynnikom, a ważny staje się czynnik ekonomiczny, a mianowicie uwzględniając wypłacalność konsumentów, poziom opodatkowania działalności PVI, a także produktywność i rzeczywisty stan techniczny instalacji. Przeprowadzone badania rozwijają teoretyczne i empiryczne podstawy polityki państwa w zakresie wykorzystania energii słonecznej z uwzględnieniem specyfiki jej wytwarzania i zużycia. Proces produkcji i zużycia energii elektrycznej w instalacji nie charakteryzuje się jednorodnością, co jest pochodną szeregu czynników, a mianowicie – przede wszystkim warunków naturalnych i klimatycznych. Zależy to również od parametrów technicznych urządzeń.
EN
Increasing energy security in the face of rising energy demand and declining funding for fossil fuels has necessitated the diversification of energy supply and the shift to renewable energy. Sustainable management of energy supply is aimed at achieving a low-carbon intensity of production, especially in energy-intensive industries, including the mechanical-engineering industry. The article examines the possibility of shifting the current mechanical-engineering enterprise system and the technical, environmental and economic indicators of production to the new concept of the green economy, which will be an alternative to the further sustainable development of the industry. This article analyzes key approaches to energy conservation. An analytical model has been developed for calculating the energy risk of the mechanical-engineering enterprise and has built a context diagram of mechanical-engineering production, taking into account the environmental impact and the possibility of energy modernization, which allows the setting of strategic goals to ensure the sustainability of energy supply in the mechanical-engineering industry and develop the main principles of efficient enterprise activities in the context of increased risk. It has been proven that one of the criteria for increasing the profitability indicator is the adaptability of enterprises to external conditions and increasing alternative options for obtaining energy from our own autonomous sources.
PL
Coraz większe wymagania związane z bezpieczeństwem energetycznym, następujące w obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię i malejącego finansowania paliw kopalnych, doprowadziło do konieczności dywersyfikacji dostaw energii i przechodzenia na nowe – alternatywne źródła energii. Zarządzanie dostawami energii w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju ma na celu osiągnięcie niskiej emisyjności produkcji, zwłaszcza w branżach energochłonnych, w tym inżynierii mechanicznej – przemyśle maszynowym. W artykule przeanalizowano możliwość zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw z branży maszynowej w kierunku nowej koncepcji „zielonej gospodarki” oraz wpływ tych zmian na produkcję oraz powiązane z nią wskaźniki techniczne, środowiskowe i ekonomiczne. Może to stanowić alternatywę dla osiągania dalszego zrównoważonego rozwoju tej branży. W artykule przeanalizowano kluczowe podejścia do zarządzania źródłami energii. Opracowano model analityczny do obliczania ryzyka energetycznego przedsiębiorstwa z branży maszynowej oraz zbudowano diagram kontekstowy z uwzględnieniem wpływu na środowisko, jak i możliwości modernizacji energetycznej, dla określenia strategicznych celów i zapewnienia ciągłości dostaw energii, a także kluczowych zasad efektywnej energetycznie działalności w analizowanej branży, w świetle rosnącego ryzyka tych dostaw. Wykazano, że jednym z kryteriów poprawy wskaźników zyskowności staje się zdolność adaptacji przedsiębiorstw do warunków zewnętrznych oraz zwiększenie dostępu do alternatywnych źródeł energii, w szczególności własnych.
EN
This article is devoted to an analytical review of the situation in the energy sector of Ukraine, taking into account constructive changes in the connection of the Ukrainian energy system to ENTSO-E and the destructive situation caused by industrial infrastructure failures and economic renewal. It focuses on Ukraine in the context of the principles of decentralization in the direction of significantly increasing the net cost of microgeneration, decarbonization and the transition to “green” energy. The national resource potential of energy-efficient and energy-saving technologies is systematized and the applied recommendations are provided to support state and local trends in energy sector development, namely energy storage projects, distributed generation and microgeneration based on Net Energy Metering to support small projects that solve energy problems. Included are institutional proposals for the establishment of the Agency for Decarbonization in Ukraine for the “green” transition, with broad powers of communication and the ability to make decisions on reducing carbon emissions in all areas. The possibility and expediency of using the concept of innovation is considered both from the global point of view of Ukrainian industry (with the potential prospect of using Ukraine’s industrial and logistics infrastructure as a mega-industrial park for the EU) and in the local sense of national energy, including improvements to the EU’s energy balance. It has been proven that the use of the nearshoring mechanism in Ukrainian industry in general, and in the energy sector in particular, can improve Europe’s energy balance, which has deteriorated over the past five years. Thus, the negative trend of the EU energy balance in thousands of tons of oil equivalent and in percentage terms was demonstrated. To improve the situation, the forecast of energy prices for individual EU countries was calculated taking into account Ukraine’s integration into the European energy system. The analysis and calculations revealed a potentially possible level of price reductions in some EU countries up to 20%. Recommendations are for improving energy-management efficiency at the regional level in particular, ensuring transparency in the development of renewable energy sources, using significant national potential of biofuels and increasing natural gas production, developing a business model of gas distribution center in Western Ukraine, which will be part of national gas distribution system and the European energy market.
PL
Artykuł poświęcony jest analitycznemu przeglądowi sytuacji w sektorze energetycznym Ukrainy z uwzględnieniem konstruktywnych zmian w przystąpieniu ukraińskiego systemu energetycznego do ENTSO-E oraz destrukcyjnej koniunktury spowodowanej uszkodzeniami infrastruktury przemysłowej i koniecznością modernizacji gospodarczej Ukrainy na zasadach decentralizacji w kierunku znacznego wzrostu wartości netto mikrogeneracji, dekarbonizacji i transformacji „zielonej” energii. Usystematyzowany potencjał zasobowy kraju do wykorzystania technologii energooszczędnych i efektywnych energetycznie, dostarczył zastosowanych rekomendacji wsparcia na poziomie krajowym i lokalnym trendów rozwoju energetyki, a mianowicie: projektów magazynowania energii, generacji rozproszonej i mikrogeneracji na zasady Net Energy Metering do obsługi małych projektów rozwiązujących problem efektywności energetycznej konkretnych obiektów. Przedstawiono propozycje instytucjonalne utworzenia Agencji Dekarbonizacji na Ukrainie na rzecz „zielonej” transformacji, z szerokimi uprawnieniami komunikacyjnymi i możliwością decydowania o redukcji emisji dwutlenku węgla we wszystkich dziedzinach. Możliwość i wykonalność wykorzystania koncepcji innowacji rozważano zarówno z globalnego punktu widzenia przemysłu ukraińskiego (z potencjalną perspektywą wykorzystania infrastruktury przemysłowej i logistycznej Ukrainy jako megaparku przemysłowego dla UE), jak i w sensie lokalnym krajowego sektora energetycznego , w tym na poprawę bilansu energetycznego UE. Przeanalizowano kalkulację prognozowanych cen nośników energii dla niektórych krajów UE z uwzględnieniem integracji Ukrainy z europejskim systemem energetycznym oraz sformułowano zalecenia dotyczące zwiększenia efektywności gospodarowania energią na poziomie regionalnym.
EN
The aim of the article is to consider current global and European trends in ensuring a sufficient level of energy efficiency, to provide an analysis of the institutional environment for energy security, and the development and justification of a conceptual and analytical model of energy generation and consumption at the regional level in decentralization reform in Ukraine. The current trends of world energy consumption are illustrated, the forecast of renewable energy development is built and an analysis of energy efficiency of the national economy is performed. The article presents a study of the formation of an integrated municipal energy-management system of Ukrainian communities and municipalities depending on their urbanization and offers the use of conceptual analytical model of generation-consumption. A number of normative and organizational-institutional proposals on the standardization of energy-efficiency improvement processes are provided. Analysis of the energy efficiency of communities can be modeled at the conceptual level with the study using an analytical model: a) energy-efficiency factors of this model, financial instruments for its effective functioning as a mechanism of interest budget revenues and specialized funds functional dependence of the target function of the energy generation-consumption model, taking into account the generation methods and the main consumers at the appropriate levels; b) the risks and shortcomings of this process, which propose a number of regulatory and institutional changes to improve the effectiveness of effective energy efficiency policies of communities and energy security of the state on the basis of energy cooperation and organization of the biofuel exchange. The model of organization and functioning of the cooperative for generation and consumption of solar energy, which is based on the regulatory framework, is represented as a model structural and functional solution. This allowed the development of scientific and applied recommendations for improving the legal provisions, which would allow the community to become an effective player in the wholesale energy market, selling it at a “green” tariff.
PL
Celem artykułu jest propozycja uwzględnienia aktualnych światowych i europejskich trendów w zapewnianiu odpowiedniego poziomu efektywności energetycznej, analiza otoczenia instytucjonalnego dla bezpieczeństwa energetycznego oraz opracowanie i uzasadnienie koncepcyjnego i analitycznego modelu wytwarzania i zużycia energii na poziomie regionalnym w reformie decentralizacyjnej w Ukrainie. Zobrazowane zostały aktualne trendy światowego zużycia energii, zbudowana została prognoza rozwoju energetyki odnawialnej oraz przeprowadzano analizę efektywności energetycznej gospodarki narodowej. W artykule przedstawiono studium kształtowania się zintegrowanego miejskiego systemu energetyczno-gospodarczego społeczności ukraińskich i gmin w zależności od ich urbanizacji oraz zaproponowano wykorzystanie modelu koncepcyjno-analitycznego. Przedstawiono szereg propozycji normatywnych i organizacyjno-instytucjonalnych dotyczących standaryzacji procesów poprawy efektywności energetycznej. Efektywność energetyczną gmin można modelować na poziomie koncepcyjnym za pomocą wykorzystania w modelu analitycznym: a) współczynników efektywności energetycznej, są to: instrumenty finansowe efektywnego funkcjonowania jako mechanizmu odsetek dochodów budżetowych i funduszy specjalistycznych, zależność funkcjonalna wytwarzania-zużycia energii z uwzględnieniem metod wytwarzania i głównych odbiorców na odpowiednich poziomach; b) ryzyka procesowego, które związane jest z szeregiem zmian regulacyjnych i instytucjonalnych w celu poprawy efektywności i polityki bezpieczeństwa energetycznego państwa w oparciu o współpracę energetyczną i organizację giełdy biopaliw. Model organizacji i funkcjonowania spółdzielni wytwarzania i zużycia energii słonecznej, oparty na ramach regulacyjnych, przedstawiany został jako modelowe rozwiązanie konstrukcyjne i funkcjonalne. Pozwoliło to na wypracowanie naukowych i aplikacyjnych rekomendacji poprawy przepisów prawnych, które pozwoliłyby gminie stać się efektywnym graczem na hurtowym rynku energii, sprzedając ją po „zielonej” taryfie.
EN
Circular economy offers opportunities to boost jobs and tackle climate change. The article reflects aspects of the impact on the environment through sectoral policies to support the circular economy because current business as usual model, based on the linear economy principle leads to a staggering inefficiency in nature resources are managed, with increased pollution, loss of ecosystems and substantial losses of value with each product disposed. This requires a change not only in consumer behaviour but even more on the resource extraction and material production side. The purpose of the research paper is to develop a decision-making matrix providing a step-by-step approach for the policymakers.
EN
The article analyzes and evaluates the development of renewable energy from the standpoint of state regulation and incentives. It is noted that the global production of renewable electricity has increased by 15% over the last year. The periods of introduction of the “green tariff” as an economic stimulus for the development of solar energy, which became the starting point for the development of alternative generation in different countries, are analyzed. The role of institutional factors in the development of renewable energy, such as the free issuance of licenses for electricity generation, stimulating the creation of specialized research areas, technology development and production of relevant equipment, was observed. The necessity of taking into account the regional peculiarity in the state stimulation of the development of renewable energy is proved. The economic efficiency of the state regulation of alternative energy in time measurement per conditional unit of alternative renewable energy stations was calculated, taking the coefficient of proportionality into account. Therefore, the calculation indicates the high effectiveness of government policy in regulating energy in terms of only short-term lag (α = 1.3) and the number of stations 80 percent of full saturation relative to the basic needs of energy consumption. A separate further stage in the development of renewable energy without the introduction and expansion of the “green tariff” has been identified. This approach was introduced in Poland, which ensured the country not only the inflow of foreign investment, but also the formation of free competition among investors.
PL
W artykule dokonano analizy i oceny rozwoju energetyki odnawialnej z punktu widzenia regulacji i dotacji w różnych państwach. Warto zauważyć, że światowa produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych odnotowała wzrost o 15% w ciągu ostatniego roku. W niniejszym artykule analizie poddano okresy wprowadzania „green tariff” jako ekonomicznego bodźca do rozwoju energetyki słonecznej, które stały się punktem wyjścia do rozwoju alternatywnych źródeł energii w różnych krajach. Czynniki instytucjonalne w rozwoju OZE mogą obejmować działania takie jak bezpłatne wydawanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, stymulowanie tworzenia specjalistycznych obszarów badawczych, rozwój technologii i produkcja odpowiednich urządzeń. W artykule wykazano konieczność uwzględniania specyfiki danego regionu w organizowanym przez państwo stymulowanym rozwoju energetyki odnawialnej. Efektywność ekonomiczną wprowadzanych przez państwo działań dla rozwoju OZE obliczono w przeliczeniu na jednostkę instalacji OZE z uwzględnieniem współczynnika proporcjonalności. Z tego względu wyniki wskazują na wysoką skuteczność polityki rządu w obszarze regulacji jedynie w zakresie krótkotrwałego opóźnienia (α = 1,3) oraz liczby instalacji w wysokości maksymalnej 80% pełnego nasycenia w stosunku do standardowego zapotrzebowania na energię. Zidentyfikowano dalsze etapy rozwoju energetyki odnawialnej bez wprowadzania i rozszerzania „green tariff”. Takie podejście zostało wprowadzone w Polsce, co zapewniło krajowi nie tylko napływ inwestycji zagranicznych, ale także powstanie wolnej konkurencji wśród inwestorów.
EN
The analysis and assessment of the development of solar energy were carried out and it was noted that the production of solar electricity in the world has increased by more than 15% over the last year. In 2020 there are more than 37 countries with a total photovoltaic capacity of more than one GW, and the share of solar energy in total world electricity production was 8.15%. In the regional context, the largest production of electricity by solar energy sources is in Asia (at the expense of India and China) and North America (USA). The study assesses the main factors in the development of solar energy from the standpoint of environmental friendliness and stability of the electricity supply. The problem of the utilization of solar station equipment in the EU and the US is considered. According to the IPCC, IEA, Solar Power Europe, forecasting the development of solar energy in the world is considered. It is proved that the main factor in assessing the economic efficiency of solar energy production is a regional feature due to natural and climatic conditions (intensity of solar radiation). The use of solar generation is auxiliary for the operation of modern electrical networks as long as the efficiency of photovoltaic cells increases by at least 60–65%. Marginal costs of solar energy are minimal in those countries where active state support is provided. The competitiveness of solar energy is relatively low. However, from the standpoint of replacing energy fuel at a cost of USD 10 per 1 Gcal of solar energy saves 10–20 million tons of conventional fuel. Industrial production of solar electricity at modern solar power plants forms a price at the level of USD 250–450 for 1 MWh.
PL
Przeprowadzono analizę rozwoju energetyki słonecznej w zakresie wzrostu produkcji energii słonecznej na świecie (wzrost w ostatnim roku o ponad 15%). Dane z roku 2020 pokazują, że jest ponad 37 krajów w których łączna moc zainstalowana w fotowoltaice przekracza 1 GW, a udział energii słonecznej w całkowitej światowej produkcji energii elektrycznej wyniósł 8,15%. W kontekście regionalnym największa produkcja energii elektrycznej ze źródeł energii słonecznej występuje w Azji (głównie Chiny i Indie) oraz w Ameryce Północnej (USA). W pracy oceniono główne czynniki rozwoju energetyki słonecznej z punktu widzenia przyjazności dla środowiska i stabilności dostaw energii elektrycznej. Rozważany jest także problem wykorzystania wyposażenia stacji fotowoltaicznych w UE i USA. Z uwzględnieniem IPCC, IEA, Solar Power Europe analizowany jest także aspekt prognozowania rozwoju energetyki słonecznej na świecie. W pracy wykazano, że głównym czynnikiem oceny efektywności ekonomicznej produkcji energii słonecznej jest zróżnicowanie regionalne ze względu na warunki naturalne i klimatyczne (natężenie promieniowania słonecznego). Ponadto wykorzystywanie energii słonecznej ma charakter pomocniczy w pracy nowoczesnych sieci elektrycznych, o ile sprawność ogniw fotowoltaicznych wzrośnie o co najmniej 60–65% (w stosunku do stanu obecnego). Koszty krańcowe wykorzystania energii słonecznej są minimalne w krajach, w których udzielane jest aktywne wsparcie państwa. Natomiast konkurencyjność energii słonecznej jest stosunkowo niska. Ocenia się że zastępując paliwa energetyczne o koszcie 10 USD za 1 Gcal, dzięki energii słonecznej oszczędza się 10–20 mln ton paliwa konwencjonalnego rocznie. Przemysłowa produkcja energii słonecznej w nowoczesnych elektrowniach słonecznych kształtuje się na poziomie 250–450 USD za 1 MWh.
EN
The article considers international trends and directions of inclusive growth which is considered as an inclusive economic growth and is measured by heterogeneous growth indicators, as an index of inclusive development. Considering the above, was analysed the existing state of the country's growth considering the environmental, economic, social and technological components as prerequisites for inclusive environmental management. Thus, the main focus of this article is on the formation of prerequisites for inclusive nature management in socio-economic and environmental practices and their subsequent methodological support. So segments of population prosperity means not just material consumption, but social vision formation and the institutional support creation for enables everyone to participate in the socio-economic achievements. The main gaps in the institutional support of the inclusive environmental management process are disclosed: in the social sphere: limited access to economically viable means that meet the real needs of the population in terms of health care, social assistance, basic education and awareness; in the ecological and economic sphere there is no effective and efficient management of providing the population with products that comply with the requirements of eco-certification and eco-labelling, which negatively affects the replenishment of the state budget and the promotion of the rational use of natural resources. Therefore, in order to create a favourable climate and institutional support of inclusive environmental management, in this article, will conduct a thorough analysis of the status of its components and assess the compliance of the existing conditions with current international requirements for inclusiveness. Inclusive growth requires environmental inclusion, which can be achieved through the introduction of new metrics and resource value indicators in regional development projects and programs. In doing so, measures should be developed and recommendations made to improve further planning and control.
11
Content available remote Recycling of polymer waste in the context of developing circular economy
EN
The paper deals with the problem of recycling and a review of the problem field of handling polymeric materials is carried out, on the basis of which commonality for the European space of their disposal and recycling problems is shown. Ways of solving them are identified and the leading dynamics of European approaches to waste management compared to national ones are revealed. It is shown that the tempos of formation of polymeric wastes practically coincide with the tempos of their processing, which indicates an increase in the technogenic load on the environment as a result of the continued influx of polymeric materials into it. The structure and species priorities of polymeric wastes and damage to the most vulnerable sectors of the economy and ecosystems are identified, and the dangerous impact of their destruction on the environment is estimated. Comparison of the main methods of disposal of polymeric wastes used in the world made it possible to evaluate approaches to solving the problem of cyclical handling of polymeric materials wastes, the results of which would be a socioeconomic and ecological effect, reducing the impact of the consequences of the destruction of polymer fractions of landfills on environmental quality, as well as significant saving non-renewable fossil raw materials. The expected performance is expressed quantitatively by calculating the integral indicator of the efficiency of polymer waste processing, taking into account the ratio of the sum of recycling effects, expressed in terms of value, to the capital and current costs of the project.
EN
The paper presents the analysis of efficiency and energy economics potential applicability of biomethane as an alternative fuel for powering company owned motor vehicles and public transport vehicles produced by the conversion of surplus biogas generated in municipal sewage treatment plants. Biogas produced at municipal wastewater treatment plants in the process of anaerobic fermentation of sewage sludge is a source of renewable energy used for energy generation. Currently in Poland, the most commonly applied management method of biogas produced from sewage sludge involves the production of energy in a cogeneration system. Having in mind the condition of the natural environment, the search for alternative fuels for motor vehicles is underway. One of the types that can be used is biomethane, produced by the conversion of biogas produced in the fermentation process of organic wastes contained in sewage sludge. The biogas purified to contain about 95% of methane can be used in vehicles designed to burn gaseous fuel. In order to implement the conversion process of biogas to biomethane, it is necessary to work out a balance sheet of biogas produced at the sewage treatment plant, to study its chemical composition and to select the optimal technology to obtain high-energy gas fuel that meets required standards. In the course of the biogas conversion process, carbon dioxide is removed, which is regarded here as the so-called energy ballast. The technology used for powering motor vehicles by means of biomethane has been successfully implemented in many countries of the European Union. In view of environmental considerations, the proposed solution is generally supported because biomethane-powered engines have lower levels of emissions harmful to people and the environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.