Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uprawy energetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W publikacji przedstawiono pierwsze informacje na temat chrząszczy z rodziny biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) zasiedlających uprawy rzepaku ozimego w południowo-wschodniej Polsce. W efekcie obserwacji przeprowadzonych w latach 2009-2010 zebrano 2943 chrząszcze należące do 36 gatunków. Badane stanowiska okazały się zróżnicowane pod względem liczby zebranych biegaczowatych, jednak na wszystkich dominowały małe zoofagi. Osiem gatunków: Loricera pilicornis, Anisodactylus binotatus, Harpalus rufipes, Poecilus cupreus, Poecilus versicolor, Pterostichus melanarius, Anchomenus dorsalis i Chlaenius nitidulus odnotowano na wszystkich badanych polach. Duże zoofagi i gatunki charakterystyczne dla terenów leśnych liczniej wystąpiły na stanowiskach sąsiadujących z zadrzewieniami śródpolnymi i lasem.
EN
The publication presents the first information of carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) inhabiting winter rape crops in south-eastern Poland. As a result of observations in 2009 and 2010, 2943 beetles belonging to 36 species were collected. The researched sites were diversified in terms of the number of caught beetles, however, small zoophags dominated on all of them. Eight species: Loricera pilicornis, Anisodactylus binotatus, Harpalus rufipes, Poecilus cupreus, Poecilus versicolor, Pterostichus melanarius, Anchomenus dorsalis, Chlaenius nitidulus were recorded in all studied fields. Large zoophages and species characteristic of forest areas occurred more frequently in the fields adjacent to woodlands and forests.
2
EN
The article presents the results of life cycle assessment of different scenarios of biomass use to produce energy in a selected company. The study is made on the case of Lesaffre Polska S.A. and its facility in Wolczyn which is one of the most modern biomass plants in Central Europe. The company is one of the leaders of using the environmental criteria in its strategic decision-making. Its goal is to avoid any waste and to form its own circular business system. One of its recent investments is a biomass fired steam boiler that uses agricultural and woody biomass to produce energy. Previously, biomass was sold to power plant and co-fired with coal. The scope of the paper is to assess the actual change in the environmental impact of biomass use in the Wolczyn facility. For that purpose, the life cycle assessment is used with the ReCiPe endpoint indicator. The assessment is based on the comparison of two scenarios: one assuming the biomass combustion in a new boiler, and the second one, assuming co-firing biomass with coal. The results of the study show that the investment is making a significant difference as far as the overall environmental impact is. Through avoiding the co-firing related emissions the company makes a big step ahead towards the decrease of their environmental impacts. The analysis shows that the significant impact in the co-firing scenario is posed in such categories as fossil depletion, climate change with impacts on human health and on ecosystems, particulate matter formation and agricultural land occupation. In the biomass combustion scenario, the above categories are complemented with metal depletion, natural land transformation, urban land occupation and human toxicity categories but with 4 times decrease of the overall impact. The study also shows that the change of the combustion system makes the most significant difference, while all the other factors, like biomass cultivation and processing, biomass transport have much lesser impact.
PL
W artykule zostały przedstawione zagadnienia przewidywanych i zaistniałych efektów środowiskowych upraw roślin energetycznych. Podstawą wprowadzenia produkcji biopaliw do rolnictwa było założenie, iż ich uprawa odpowiada za nieporównywalnie mniejszą emisje gazów cieplarnianych, w stosunku do wyczerpalnych paliw kopalnych. Według propagatorów takich upraw, przemysł energetyczny i środowisko naturalne mają odnieść korzyści z ich wdrożenia. Nie wszyscy jednak zgadzają się z tym poglądem wykazując negatywne aspekty wykorzystania rolnictwa do produkcji surowców energetycznych. Wyniki prac wyjaśniające stanowisko osób patrzących z rezerwą na takie uprawy oraz fakty dotyczące roślin energetycznych zawarte są w niniejszym opracowaniu. Plaga szkodników, pestycydy, wylesienie cennych terenów, to część z opisanych zagadnień, w świetle których korzyść dla środowiska przestaje być taka oczywista.
EN
The following article presents the issues of expected and occurring environmental effects of energy crops. The basis for the introduction of biofuels in agriculture was the assumption that their cultivation is responsible for incomparably less greenhouse gas emissions compared to exhaustible fossil fuels. According to the promoters of these crops energy industry and the environment are expected to benefit from their implementation. But not everyone agrees with this view, showing the negative aspects of using agriculture for energy production. The results explaining the point of view of people who are skeptical about such crops and the facts concerning the cultivation of energetic plants are presented in this study. A plague of pests, pesticides, deforestation of valuable land - is part of the described issues, in light of which the benefit to the environment is no longer so obvious.
PL
Opracowanie nowych technologii – takich jak energetyczne wykorzystanie biomasy w procesach spalania lub współspalania z węglem czy technologii zgazowania – wymaga danych na temat właściwości biomasy. Pozyskane dane pozwalają porównywać m.in. wartość opałową poszczególnych paliw, a także możliwość negatywnego wpływu na urządzenia energetyczne poprzez zwiększanie efektu korozji, żużlowania czy wręcz braku możliwości wykorzystania określonego paliwa w danym procesie technologicznym. W artykule przedstawiono własne wyniki badań różnych gatunków upraw energetycznych w aspekcie ich wykorzystania w energetyce zawodowej. Pokazują one podobne właściwości poszczególnych próbek tj. zawartość siarki do 0,15% i chloru do 0,48%, małą gęstość nasypową na poziomie 230 kg/m3, małą zawartość popiołu na poziomie 2,7%, dużą zawartość części lotnych na poziomie 72%, wilgoć analityczną na poziomie 6,6%, średnią wartość opałową na poziomie 16,2 MJ/kg. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie jeżeli chodzi o zawartość tlenków metali alkalicznych w popiele i co za tymidzie zróżnicowanie temperatur mięknienia popiołów poszczególnych gatunków upraw energetycznych. Ciągły wzrost popytu związany z zaspokojeniem bieżących potrzeb energetycznych będzie w dalszym ciągu promować wykorzystanie biomasy na cele energetyczne, a tylko wnikliwe poznanie właściwości biomasy pozwoli na efektywne jej wykorzystanie.
EN
Study of new technologies such as energy use of biomass in process of firing and co-firing with coal, or gasification technologies require information of biomass properties. It allows to compare for example heating value of fuels and possibility of negative influence on energy equipment, increasing corrosion effect, slugging and fouling or even deficiency in use of definite biomass fuel in technology process. The article shows author’s own research of various energy crops in aspect of use in power industry. The research indicates similar properties of biomass samples like total sulfur contents to 0.15% and chlorine to 0.48%, low density at the level of 230 kg/m3, low ash contests at the level of 2.7%, high volatile matter contests at the level of 72%, analytical moisture at the level of 6.6%, medium heating value at the level of 16.2 MJ/kg. As well we should take notice of biomass samples alkaline metallic oxides variety in ash which leads to variation of softening temperatures of ash. Constant increase of demand for energy will permanently promote biomass exploitation for energetic use and only precisely recognition of biomass properties permit effective use.
EN
Today biomass seems to be the most Promising renewable energy source in Poland. Cultivation of energy species such as willow is one possible method of biomass supply. An increase in plant yield and energy efficiency of energy plantations requires fertilisation. Fertilisation of such plantations can be realised by using sewage sludges. The utilisation of sewage sludges is recommended because increased quantities of such wastes must be utilised. Sewage sludges contain great amounts of elements such as nitrogen, phosphorus, calcium, magnesium and sulphur used as nutrients by plants. Unfortunately, sewage sludges often contain increased amounts of heavy metals and their application has to take into account permissible heave metal loads per year. Introducing sewage sludge into soil can also cause contamination with organic compounds such as polycyclic aromatic hydrocarbons, polychlorinated biphenyls, polychlorinated dibenzodioxins and dibenzofurans. Literature data indicate that the addition of sewage sludge into the ground increases the content of organic matter improving the water retention, porosity and structure of soils. The observed increase in heavy metal contents in soils after sludge application does not exceed limits accepted in countries where studies were carried out. The application of sewage sludges in proper doses does not cause a significant increase in PAHs' content because these substances are degraded by biological, chemical and physical factors. According to reported results it can be said that sometimes permissible limits of nitrate and some heavy metal contents are exceeded in soil solutions after introducing sewage sludges into soils.
PL
Obecnie najbardziej perspektywicznym, odnawialnym źródłem energii w Polsce wydaje się być biomasa. Jednym ze sposobów pozyskiwania biomasy są plantacje energetyczne wierzby. Zwiększenie plonu tego typu upraw i co za tym idzie ich efektywności energetycznej wymaga nawożenia. Do nawożenia plantacji energetycznych stosować można osady ściekowe. Wykorzystanie osadów ściekowych jako dodatków użyźniających jest pożądane ze względu na konieczność zagospodarowania zwiększających się ilości tych odpadów. Osady ściekowe zawierają znaczne ilości pierwiastków, takich jak: azot, fosfor, wapń, magnez oraz siarka, które wykorzystywane są jako składniki pokarmowe przez rośliny. Niestety często osady ściekowe zawierają zwiększone ilości metali ciężkich i dlatego ich stosowanie musi uwzględniać dopuszczalny roczny ładunek tych pierwiastków wprowadzany do podłoża glebowego. Wprowadzanie osadów do gleb może wiązać się też z zanieczyszczeniem innymi substancjami, takimi jak: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAHs), polichlorowane bifenyle, polichlorowane dibenzodioksyny i dibenzofurany. Jak wskazują dane literaturowe, dodatek osadów ściekowych do podłoża zwiększa zawartość materii organicznej i tym samym polepsza zdolności retencyjne, porowatość i strukturę gleb. Obserwowany wzrost zawartości metali ciężkich w glebie, po zastosowaniu osadów, nie przekracza limitów przyjętych w krajach, gdzie prowadzono badania. Zastosowanie osadów nie powoduje znaczącego wzrostu zawartości PAHs w glebie, ponieważ substancje te podlegają degradacji biologicznej, chemicznej lub fizycznej. Przedstawione w literaturze wyniki wskazują na przekroczenie dopuszczalnych limitów zawartości azotanów i niektórych metali ciężkich (Fe, Mn, Pb i Ni) w wodach glebowych po wprowadzeniu osadów do podłoża.
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.