Duże bilansowe zasoby węgla brunatnego w Polsce określane na około 25 mld Mg występujące głównie w sześciu zagłębiach, w tym trzech czynnych i trzech perspektywicznych, stawiają przed kadrą naukową i techniczną konieczność działania w wypracowaniu ekonomicznych i uwzględniających ochronę środowiska technologii wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego głównie przez ograniczenie emisji zanieczyszczonych gazów w spalinach elektrowni. O ile odnotowano poważne zmniejszenie emisji SO2 i NO2 to nie osiągnięto istotnego postępu w ograniczeniu CO2. Aktualnie wdrażaną technologią jest pewne ograniczenie emisji jednostkowej CO2 przez instalowanie zespołów energetycznych dużej mocy o wysokiej sprawności energetycznej. Ten kierunek został już w kraju zapoczątkowany w istniejących zagłębiach węgła brunatnego. Planowane przez UE w bliskiej perspektywie 20% zmniejszenie emisji CO2 , a w przyszłości jeszcze większe jej ograniczenie, spowoduje zatrzymanie budowy nowych elektrowni w aktualnie realizowanej technologii. Komisja Europejska już na rok 2007 znacznie ograniczyła limit emisji CO2 dla energetyki polskiej. Równocześnie przyznała zbyt duże ilości uprawnień innym podmiotom. W rezultacie obecnie można nabyć uprawnienia do emisji tony CO2 za minimalną cenę około 10 eurocentów, co związane jest z ich krótkim terminem ważności do kwietnia 2008 roku. Szacuje się, że nowe uprawnienia określą znacznie mniejszą ilość emisji CO2. Spowoduje to istotny wzrost ceny zakupu uprawnień do emisji 1 tony CO2 powyżej 20 euro. W wyniku tego będzie trzeba zmniejszyć ilość produkowanej energii lub zwiększyć znacznie jej koszty produkcji. Stawia to przed przemysłem węglowo - energetycznym wielkie wyzwanie w zakresie wyboru strategii wykorzystania występujących w kraju olbrzymich zasobów węgla brunatnego oraz spowoduje konieczność wzięcia udziału w światowym wyścigu opracowywania nowych technologii umożliwiających istotne ograniczenie CO2. W publikacji podejmie się próbę przedstawienia ich rozwoju oraz stopnia spełnienia wymienionych uwarunkowań.
EN
Large balance resources of brown coal amount 25 milliard tones and occur in six coal basins- three active and three prospective. The quantity of brown coal in Poland forces a research and technological personnel to intensive efforts aimed at elaboration of economical and ecological technologies of brown coal output and processing, particularly by limitation of emissions of polluted gases from power plants. Significant limitation of SO2 and NO took place recently, but substantial limitation of CO2 hasn't been still achieved. Presently implemented technologies are aimed at limitation of elementary emission of CO2 by installation of energy units with large power and high watt-hour efficiency. This direction has been initiated in existing brown coal basins in the country. Planned by EU 20% limitation of CO2 in the nearest future and significantly greater restrictions in longer-term will stop building of new power plants. European Commission has already considerably restricted the limit of CO2 for Polish power industry for 2007. As a result, it is possible to acquire rights for emission of one tone of CO2, which amounts 10 Eurocents. Those rights are valid to April 2008. It is estimated, that new rights will define lower quantity of CO2 emissions. This may cause a significant increase of prices of the right to emit 1 tone of CO2 to more than 20 Euro. Limitation of electric energy production or increase of production costs will be a result of the price rise. This is a huge challenge for a coal and power industry in orange of selection of strategy of large brown coal reserves utilization. It also forces to participation in word competition in elaboration of new technology enabling considerable limitation of CO2. An attempt to present its development and fulfillment of requirements has been made in the paper.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Na tle bieżącej sytuacji energetycznej przedstawiono niektóre węzłowe problemy polityki energetycznej, w których Polska ma sporo do nadrobienia w stosunku do państw Unii Europejskiej. Do tych problemów zaliczono zwiększenie efektywności wykorzystania energii, konieczność redukcji emisji gazów i pyłów, problem ewentualnego wprowadzenia do polskiej energetyki elektrowni jądrowych oraz rozwiązanie bezpiecznego zaopatrzenia w gaz ziemny. Omówione w artykule tezy ilustrowane są danymi faktograficznymi i zwykle kończą się wnioskami adresowanymi do polityki energetycznej.
EN
Against the background of current energy situation, paper presents some crucial problems of energy policy, in which Poland is delayed comparing to the European Union countries. There are: improvement of efficiency of energy utilisation, necessity of gas and particular matter emissions reduction, eventuality of nuclear power implementation into Polish energy sector, and safe supply of natural gas. Arguments are discussed and illustrated by factual data and usually concluded with statements addressed to energy policy makers.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Działające na świecie instalacje podziemnego magazynowania (składowania) dwutlenku węgla są instalacjami przemysłowymi lub badawczo-wdrożeniowymi. Większość z nich jest wykorzystywana we wtórnych metodach eksploatacji złóż węglowodorów, nieliczne służą do podziemnego składowania CO2 lub zbudowano je w celu poznania zjawisk zachodzących podczas zatłaczania tego gazu do złoża. W artykule scharakteryzowano pierwszą przemysłową instalację podziemnego składowania dwutlenku węgla na złożu Sleipner, na Morzu Północnym w Norwegii oraz instalacje w USA, gdzie zatłaczany CO2 pozwala na zwiększenie wydobycia ropy naftowej. Zwrócono uwagę na instalację na złożu Weyburn (Kanada), gdzie zatłaczany dwutlenek węgla pozwala na zwiększenie wydobycia ropy i jednocześnie jest podziemnie składowany. Opisano będącą w budowie instalację podmorskiego składowania CO2 Snohvit na Morzu Barentsa. Zaprezentowano pilotową badawczą instalację podziemnego składowania CO2 w poziomie wodonośnym, działającą w Japonii oraz instalację zatłaczania CO2 do pokładów węgla.
EN
Operating at present worldwide installations of underground carbon dioxide injection are industrial, research and implement systems. Most of them are used in methods of enhanced hydrocarbon recovery. Several of them are used for underground CO2 storage or were built to observe processes which occur during CO2 injection to reservoir. This paper describes the first industrial installation of underground carbon dioxide storage in Sleipner field, which operates in Norway in the North Sea. In USA CO2 has been injected to many oil fields for decades, in order to increase production. Attention was paid to the installation in Weyburn field (Canada), where injected carbon dioxide allows to extend oil production and is simultaneously stored in the reservoir. Installation which is being built in Snohvit on the Barents Sea to store CO2 was described. Pilot research installation to underground CO2 storage in aquifer, which operates in Japan, was introduced.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.