31
1. WPROWADZENIE Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszących wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. Rząd polski przyjął już „Strategię rozwoju energetyki odnawialnej”. Obecnie w Polsce jej udział w zużyciu energii pierwotnej wynosi 2,5 %. W związku z tym, że w Unii Europejskiej energia ze źródeł odnawialnych stanowić będzie niedługo znaczący składnik bilansu energetycznego, dlatego też nałożyła ona na kraje kandydujące wymóg dostosowania poziomu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na poziomie do 12 % w 2010 r. Odnawialne źródła energii mogą stanowić istotny udział w bilansie energetycznym poszczególnych gmin czy ich związków. Mogą zapewniać regionalną niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, a zwłaszcza przyczyniać się do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Potencjalnie największym odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych może być rolnictwo. Szczególnie dla regionów dotkniętych bezrobociem, odnawialne źródła energii stwarzają nowe możliwości w zakresie powstawania nowych miejsc pracy. Największe nadzieje na wykorzystanie, jako odnawialne źródło energii, związane z biomasą.

Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł … · Web viewAutonomiczne systemy małej mocy do napowietrzania stawów hodowlanych i do zasilania niewielkich urządzeń Okładziny

  • Upload
    buidieu

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł … · Web viewAutonomiczne systemy małej mocy do napowietrzania stawów hodowlanych i do zasilania niewielkich urządzeń Okładziny

1. WPROWADZENIE

Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest jednym z

istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszących wymierne

efekty ekologiczno-energetyczne.

Rząd polski przyjął już „Strategię rozwoju energetyki odnawialnej”.

Obecnie w Polsce jej udział w zużyciu energii pierwotnej wynosi 2,5 %.

W związku z tym, że w Unii Europejskiej energia ze źródeł

odnawialnych stanowić będzie niedługo znaczący składnik bilansu

energetycznego, dlatego też nałożyła ona na kraje kandydujące wymóg

dostosowania poziomu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na

poziomie do 12 % w 2010 r.

Odnawialne źródła energii mogą stanowić istotny udział w bilansie

energetycznym poszczególnych gmin czy ich związków. Mogą zapewniać

regionalną niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, a zwłaszcza

przyczyniać się do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo

rozwiniętej infrastrukturze energetycznej.

Potencjalnie największym odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych

może być rolnictwo. Szczególnie dla regionów dotkniętych bezrobociem,

odnawialne źródła energii stwarzają nowe możliwości w zakresie

powstawania nowych miejsc pracy.

Największe nadzieje na wykorzystanie, jako odnawialne źródło energii,

związane są z biomasą.

Źródłem biomasy w kraju są przede wszystkim: drewno odpadowe,

słoma, a także inne materiały odpadowe pochodzenia roślinnego.

Biomasa jako biopaliwo może być wykorzystywana przede wszystkim

lokalnie, głównie na terenach wiejskich, gdzie nie jest wymagany transport

biomasy na większe odległości i magazynowanie w postaci rezerw - co

znacznie podraża koszty.

Biomasa jest niezwykle cennym surowcem energetycznym, gdyż jej

spalanie jest neutralne dla środowiska w odróżnieniu do spalania paliw

kopalnych.

Page 2: Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł … · Web viewAutonomiczne systemy małej mocy do napowietrzania stawów hodowlanych i do zasilania niewielkich urządzeń Okładziny

Przykłady efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Rodzaj energii

Wytwarzanie energii elektrycznej

Wytwarzanie energii cieplnej

Wytwarzanie energii

mechanicznej

Biomasa

Elektrociepłownie lokalne, osiedlowe

Wykorzystanie biogazu z oczyszczalni ścieków, ferm hodowlanych, wysypisk odpadów

Kotłownie lokalne, osiedlowe

Kotły małej mocy w gospodarstwach indywidualnych

Wykorzystanie biogazu z oczyszczalni ścieków, ferm hodowlanych, wysypisk odpadów

Pojazdy wykorzystujące biopaliwa płynne

Energia wodnaTzw. mała energetyka wodna: elektrownie wodne małej mocy podłączone do sieci – cele lokalne

Energia geotermalna

Ciepłownie dużej mocy, osiedlowe

Podgrzewanie wody w basenach

Suszarnictwo Ogrzewanie

szklarni Hodowla ryb

Energia wiatru

Tzw. mała energetyka Instalacje

elektryczne domów, szklarni i pomieszczeń gospodarczych

Suszenie płodów rolnych

Chłodnie, klimatyzacja

Pompownie wiatrowe, napowietrzania i i rekultywacja małych zbiorników wodnych

Elektrownie wiatrowe dużej mocy podłączone do sieci

Energia promieniowania

słonecznego

Wykorzystanie ogniw fotowoltanicznych:

Autonomiczne systemy małej mocy do napowietrzania stawów hodowlanych i do zasilania niewielkich urządzeń

suszarnictwo ogrzewanie szklarni przygotowanie

ciepłej wody użytkowej do celów domowych i gospodarskich

przygotowanie ciepłej wody do celów przetwórstwa rolno -spożywczego

Page 3: Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł … · Web viewAutonomiczne systemy małej mocy do napowietrzania stawów hodowlanych i do zasilania niewielkich urządzeń Okładziny

Okładziny ścienne i dachowe, systemy małej mocy

telekomunikacja

podgrzewanie wody w basenach

Korzyści płynące ze spalania biomasy:

zastąpienie starych niewydajnych i wysokoemisyjnych pieców węglowych

nowoczesnymi kotłami,

zastąpienie tanim lub bezpłatnym, lokalnie dostępnym biopaliwem

drogiego paliwa kopalnego,

oszczędności wynikające z ograniczenia kosztów zakupu i transportu

paliw kopalnych,

oszczędności związane ze zmniejszeniem ilości odpadów deponowanych

na składowiskach,

ograniczenie emisji gazów w czasie spalania.

Biomasa jest ważnym, odnawialnym źródłem energii, którego nie wolno pomijać w ogólnym bilansie energetycznym.

Page 4: Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł … · Web viewAutonomiczne systemy małej mocy do napowietrzania stawów hodowlanych i do zasilania niewielkich urządzeń Okładziny

2. BIOMASA, CEL l ZAKRES OPRACOWANIACelem opracowania jest określenie możliwości wykorzystania biomasy na cele

energetyczne na terenie ośmiu gmin: Sztabin, Lipsk, Suchowola, Dąbrowa Białostocka,

Nowy Dwór, Jaświły, Goniądz, Trzcianne oraz powiatu monieckiego położonych na

terenie otuliny BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO.

Opracowanie zakresem swoim obejmuje:

ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian oraz przedsięwzięcia

racjonalizujące użytkowanie ciepła,

analizę możliwości wykorzystania istniejących lokalnych zasobów paliw,

założenia techniczno ekonomiczne

BIOMASA to nic innego jak suche rośliny: słoma, drewno opałowe z lasów,

odpady drzewne, trzcina lub specjalne uprawy energetyczne. Przy spalaniu

biomasy emisja CO2 jest równa ilości dwutlenku węgla jaką pobrała roślina w

czasie wzrostu, co w bilansie końcowym daje zero.

Jako źródło energii biomasa jest źródłem odnawialnym, natomiast popiół powstały w procesie spalania jest doskonałym nawozem, dwie tony suchej biomasy są równoważne energetycznie około tonie węgla kamiennego.

W najbliższych latach należy się spodziewać znacznego rozwoju odnawialnych

źródeł energii. Wynika to z korzyści jakie przynosi ich wykorzystanie zarówno dla

lokalnych społeczności - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego, stworzenie nowych miejsc pracy, promowanie rozwoju

Page 5: Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł … · Web viewAutonomiczne systemy małej mocy do napowietrzania stawów hodowlanych i do zasilania niewielkich urządzeń Okładziny

regionalnego jak również korzyści ekologicznych, przede wszystkim ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Odnawialne źródła energii mogą stanowić istotny udział w bilansie energetycznym

poszczególnych gmin, czy nawet województw naszego kraju. Mogą zapewniać

regionalną niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, a zwłaszcza przyczyniać

się do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej

infrastrukturze energetycznej. Potencjalnie największym odbiorcą energii ze źródeł

odnawialnych może być rolnictwo i budownictwo. Szczególnie dla regionów

dotkniętych bezrobociem, odnawialne źródła energii stwarzają nowe możliwości, w

zakresie powstawania nowych miejsc pracy. Natomiast tereny rolnicze, które z

uwagi na silnie zanieczyszczenie gleb, nie nadają się do uprawy roślin jadalnych,

mogą być wykorzystane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji biopaliw.

Największe nadzieje na wykorzystanie, jako odnawialne źródło energii, są wiązane

z biomasą. Jej udział w bilansie paliwowym energetyki odnawialnej w Polsce

rośnie z roku na rok.

Prognoza zapotrzebowania na nośniki energii w Polsce:

NOŚNIKI

ENERGII

Jednostka

Rok

1997 2010 2020

Węgiel kamienny mln ton 104,5 80,3-82,8 72,1-83,8

Węgiel brunatny mln ton 65,4 66,7-67,3 65,2-65,5

Ropa naftowa mln ton 18,6 19,7-21,6 20,8-26,7

Gaz ziemny mld m3 12,0 21,7-26,2 25,4-33,5

Energia Mtpu 7,86 8,44 8,44-10,01

Page 6: Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł … · Web viewAutonomiczne systemy małej mocy do napowietrzania stawów hodowlanych i do zasilania niewielkich urządzeń Okładziny

odnawialna

Gdzie: tpu – tona paliwa umownego

Źródłem biomasy w kraju są przede wszystkim: drewno odpadowe (lasy, przemysł

drzewny) i słoma, a także inne materiały odpadowe pochodzenia roślinnego. W

niewielkim stopniu są wykorzystywane szybko rosnące rośliny energetyczne.

Biomasa jako biopaliwo może być wykorzystywana przede wszystkim lokalnie, głównie dla terenów wiejskich, gdzie nie jest wymagany transport biomasy na większe odległości i magazynowanie w postaci rezerw (co znacznie podraża koszty). Większe instalacje energetyczne mogą funkcjonować w pobliżu dużych kompleksów

leśnych lub dużych zakładów drzewnych.

Koszt wytworzenia 1MWh energii w PLN różnych nośników energii [ maj 1999r ]

3. OCENA ISTNIEJĄCEJ GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

3.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM

Biebrzański Park Narodowy obejmuje część Pradoliny Biebrzy i znajdujące

się w niej torfowiska. W granicach Parku znajduje się obszar 59223 ha położony w

województwie podlaskim. Wokół Parku utworzona została otulina o powierzchni

66824 ha.

Warunki meteorologiczne dla obszaru objętego projektem można określić na

bazie pomiarów realizowanych przez najbliższą stację meteorologiczną

zlokalizowaną w Białymstoku. Zgodnie z danymi zamieszczonymi w PN-B-025025,

Page 7: Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł … · Web viewAutonomiczne systemy małej mocy do napowietrzania stawów hodowlanych i do zasilania niewielkich urządzeń Okładziny

dla Białegostoku, średnie wieloletnie temperatury miesięczne i liczby dni

ogrzewania przedstawia tabela nr l.

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XIITe (m) -4,8 -4,2 -0,3 6,6 12,4 16,5 17,6 16,6 12,2 7,1 2,3 -2,0Ld(m) 31 28 31 30 10 — — — 10 31 30 31

Roczna amplituda temperatury: Ta = 10,9 °C.

Średnia roczna temperatura: To = 6,7 °C.

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna: Tmin = -22°C.

3.2 OCENA OBECNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO

Ocenę zapotrzebowania w ciepło obiektów wskazanych na terenie objętym

projektem wykonano w oparciu o ankiety budynków i przedstawiono w tabeli nr l.

Przybliżone zapotrzebowanie mocy cieplnej na ogrzewanie określono na

podstawie wzoru:

Qco= V x q x kw gdzie: V- kubatura budynku

q - 25 W/m3 charakterystyka cieplna budynku

kw- 1,25 wskaźnik zużycia ciepła na potrzeby

wentylacji

CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCYCH ODBIORCÓW CIEPŁA

Grupa

Gmina Miejscowość Obiekt Kubatura [m3]

Zapotrz. ciepła kW

Lipsk Lipsk 1. Bud. Weterynarii

2. Agronomówka

3. Zakł. Gosp. Kom.

4. OSP Remiza

5. Urząd Miejski

6. Rygałówka

1600

793

1404

2429

1175

1127

42 kW

24 kW

42 kW

60 kW

36 kW

34 kW

Page 8: Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł … · Web viewAutonomiczne systemy małej mocy do napowietrzania stawów hodowlanych i do zasilania niewielkich urządzeń Okładziny

I

8528 238 kW

Suchowola Suchowola

Chodorówka N.

Jatwieź Duża

Wólka

1. Szkoł. Podstawowa

2. Przedszkole Samo.

3. Przychodnia Rejonowa

4. Szkoła Podstawowa

5. Jatwieź Duża

6. Wólka

16315

990

8876

4291

9959

2200

500 kW

30 kW

260 kw

130 kw

100 kW

60 kw

42631 1080 kW

Dąbrowa B. Nierośno

Suchodolina

Zwierzyniec W.

1. Szkoła Podst.+Dom N.

2. Szkoła Podst.+Dom N.

3. Szkoła Podst.+Dom N.

3273

4797

6990

100 kW

150 kW

200 kW

15060 450 kW

Nowy Dwór Nowy Dwór 1. Gminny Oś. Zdrowia 2362 80 kw

II

Jaświły Jaświły

Dolistowo

Bobrówka

Radzie

Brzozowa

1. Pawilon Handlowy

2. Lecznica Zwierząt

3. Dom Kultury

4. Klub Rolnika

5. Szkoła Podstawowa

6. Szkoła Podstawowa

2086

1300

1926

610

3187

376

65 kW

40 kW

60 kW

20 kW

100 kW

15 kW

9485 300 kW

Goniądz Goniądz 1. Szkoła Podstawowa 15338 380 kW

III Radziłów

IV

Trzcianne Trzcianne

Bajki Stare

Nowa wieś

Brzeziny

Niewiarowo

1. Urząd Gminy

2. Budynek Apteki

3. Szkoła Podstawowa

4. Komisariat i Poczta

5. Budynek Mieszkalny

6. Szkoła Podstawowa

7. Szkoła Podstawowa

8. Szkoła Podstawowa

9. Szkoła Podstawow

Brak

Danych

/19300m3/

80 kW

20 kW

158 kW

30 kW

40 kW

100 kW

112 kW

84 kW

52 kW

19300 675 kW

Mońki Mońki

Boguszewo

Masie

1. Kotłownia Miejska

2. Zakł. Gosp. Komunal.

3. Szkoła Podstawowa

4. Szkoła Podstawowa

479000

4002

3945

1740

16770 kW

100 kW

120 kW

53 kW

488687 17043 kW

Page 9: Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł … · Web viewAutonomiczne systemy małej mocy do napowietrzania stawów hodowlanych i do zasilania niewielkich urządzeń Okładziny

OGÓŁEM POTRZEBY CIEPLNE NA TERENIE

OBJETYM PROJEKTEM

601391 20246 kW

Uwaga:

- Ogromną grupę potencjalnych odbiorców ciepła i biomasy stanowi

budownictwo jednorodzinne, z uwagi na brak danych została pominięta

- W ogólnym bilansie potrzeb cieplnych oraz zużycia biomasy uwzględniono

kotłownię miejską w Mońkach, jednak z uwagi na wielkość obiektu ewentualną

modernizację tego obiektu należy rozpatrywać indywidualnie

Całkowite zapotrzebowanie na moc cieplną, dla zgłoszonych obiektów na terenie

objętym projektem wynosi obecnie: około 20,246 MW.

3.3 ŹRÓDŁA CIEPŁA

Na terenie objętym projektem zgłoszono 36 kotłowni lokalnych i

indywidualnych o łącznej mocy znamionowej wynoszącej około 20,246 MW.

Kotły zasilane są węglem kamiennym / grubym i groszkiem/ w średniej ilości

rocznej = ok. 8336 Mg/rok.

Średnie parametry spalanych paliw węglowych pozostawały na poziomie:

średnia wartość opałowa paliw - Wy = 25710 kJ/kg = 6150 kcal/kg

zawartość popiołu w paliwie - p = 10.9%

zawartość siarki w paliwie - s = 0.81 %

Usytuowanie poszczególnych kotłowni przedstawiono na mapie obszaru Parku

Biebrzańskiego.

3.4 WEWNĘTRZNE INSTALACJE GRZEWCZE

Analizowane, na terenie objętym projektem obiekty wyposażone są w

instalacje centralnego ogrzewania bez zaworów termostatycznych, niektóre jak w

Page 10: Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł … · Web viewAutonomiczne systemy małej mocy do napowietrzania stawów hodowlanych i do zasilania niewielkich urządzeń Okładziny

przypadku Domu Nauczyciela w Suchodolinie nie posiadają instalacji

wewnętrznych i są ogrzewane piecami fizycznymi.

Rozpatrywane budynki, w zdecydowanej większości, są budynkami średnio i

bardzo energochłonnymi. Energochłonność ta powinna być obniżona dzięki termorenowacji.

Obniżenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków można uzyskać

dzięki ich termorenowacji tj. dociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachów oraz

stropów nad piwnicami oraz wymianie stolarki okiennej. Termomodernizacja musi

być tak wykonana, aby współczynniki przenikania ciepła przez przegrody

zewnętrzne spełniały aktualne wymagania określane przez Ministra Gospodarki.

Budynki spełniające obecne wymagania, dotyczące wartości współczynników

przenikania ciepła dla przegród budowlanych, charakteryzują się wartościami

kubaturowego współczynnika zapotrzebowania na ciepło na cele c.o. rzędu q =

13 -16 W/m3.

Uwzględniając powyższe wymagania oszacowano efekty energetyczne, jakich

można się spodziewać po termomodernizacji budynków objętych projektem.

EFEKTY ENERGETYCZNE Z TYTUŁU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW Tabela nr.

Odbiorcy ciepła

Obecne zap.

Na ciepło Qco

[kW]

Obniżone zap.

na ciepło Qco

[kW]

Redukcja zap.

na ciepło ΔQ

[kW]

Wskazane do projektu

obiekty

20246 9622 10624

Przed przystąpieniem do termorenowacji budynków należy wykonać audyt energetyczny budynku zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku "O wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych".

Page 11: Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł … · Web viewAutonomiczne systemy małej mocy do napowietrzania stawów hodowlanych i do zasilania niewielkich urządzeń Okładziny

Pozwoli to na skorzystanie, w udokumentowanych przypadkach, z premii termomodernizacyjnej spłacanej przez BGK w wysokości 25% wykorzystywanego, przez inwestora, kredytu.

Zmniejszenie zużycia energii cieplnej u odbiorców i użytkowników można również

uzyskać w wyniku:

modernizacji wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania

dostosowujących je do

reagowania na zmienne potrzeby cieplne poszczególnych pomieszczeń

modernizacji wewnętrznych instalacji ciepłej wody użytkowej

dostosowujących pracę

instalacji cyrkulacyjnej do aktualnych potrzeb,

zwiększenia sprawności produkcji energii cieplnej i jej automatyzację.

Dostosowanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania do reagowania na

zmiany zapotrzebowania na ciepło dla poszczególnych pomieszczeń polega na

wyposażeniu ich w termostatyczne zawory grzejnikowe oraz dodatkowe

urządzenia poprawiające pracę zmodernizowanych instalacji (np. filtry,

automatyczne odpowietrzniki pionów, podpionowe regulatory różnicy ciśnienia lub

przepływu). Według dotychczasowych doświadczeń, obniżenie zużycia energii

cieplnej z tytułu montażu zaworów termostatycznych, wynosi od 10 do 20%

pierwotnego zużycia energii cieplnej w tych instalacjach. Zmniejszenie zużycia

energii cieplnej przez instalacje cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej można

uzyskać dzięki zamontowaniu, na pionach tych instalacji, termostatycznych

regulatorów przepływu. Regulatory te zamykają przepływ wody cyrkulacyjnej gdy

jej temperatura wynosi 55°C, natomiast otwierają przepływ gdy temperatura wody

spadnie do 45 C. Dzięki tym regulatorom likwiduje się straty energii cieplnej

występujące w czasie krążenia wody cyrkulacyjnej w instalacji.

4. MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W OPARCIU O WYKORZYSTANIE BIOMASY Z TERENU BPN

Dotychczas rozwój projektów związanych z wykorzystaniem biomasy napotyka na problemy finansowe. Są to problemy związane z

wysokimi nakładami inwestycyjnymi na technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii przy stosunkowo niskich nakładach

Page 12: Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł … · Web viewAutonomiczne systemy małej mocy do napowietrzania stawów hodowlanych i do zasilania niewielkich urządzeń Okładziny

eksploatacyjnych. Taki układ kosztów przy obecnym poziomie cen paliw kopalnych jest przyczyną długich okresów zwrotów

poniesionych nakładów. Dodatkowym problemem jest to, że produkcją urządzeń z zakresu odnawialnych źródeł energii zajmują się

zazwyczaj niewielkie przedsiębiorstwa, z niskim poziomem kapitalizacji, które przy obecnym systemie kredytowania nie są w stanie

przetrwać przy zbyt długo zamrożonych środkach finansowych.

W celu oszacowania ilości pozyskiwanej biomasy z terenu BPN posłużono się materiałami:

Załącznik nr 1- rozmieszczenie kotłowni podlegających modernizacji na terenie

objętym projektem

Załącznik nr 2- dane Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej Instytutu

Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa

Załącznik nr3- zgrupowaniem powierzchni ekosystemów nieleśnych objętych

projektem, w obliczeniach ograniczono się do terenów stanowiących własność

Skarbu Państwa

Załącznik nr 4- zestawienie potrzeb cieplnych, zużycia węgla i kosztów

eksploatacyjnych na podstawie ankiet, ankiety

Załącznik nr 5- zapotrzebowanie biomasy do celów grzewczych obliczone na

podstawie godzinowego zużycia przy założeniach:

wartość opałowa biomasy=16,0 MJ/kg, sprawność urządzeń65%

Ponieważ BIOMASA jako biopaliwo może być wykorzystywana przede wszystkim

lokalnie, głównie dla terenów wiejskich, gdzie nie jest wymagany transport na

większe odległości i magazynowanie w postaci rezerw (co znacznie podraża

koszty), modernizacja kotłowni miejskiej w Mońkach powinno być przedmiotem oddzielnego opracowania.

Modernizację kotłowni na terenach objętych projektem należy wykonać w oparciu

o kotły przeznaczone do spalania paliw niskokalorycznych, objętościowych i

długopłomiennych / drewno odpadowe, gałęzie, trociny, trzcina bagienna, liście,

słoma /.

Nowoczesne kotły na biomasę posiadają dużą pojemność wodną oraz dużą

powierzchnię wymiany ciepła. Regulacja mocy osiąga się poprzez elektroniczne

sterowanie nadmuchem oraz stabilizację temperatury.

Page 13: Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł … · Web viewAutonomiczne systemy małej mocy do napowietrzania stawów hodowlanych i do zasilania niewielkich urządzeń Okładziny

W celu oszacowania kosztów modernizacji kotłowni węglowych na opalane

biomasą przyjęto następujące założenia:

- wyceny urządzeń dokonano w oparciu o kotły do spalania biomasy

produkowane przez firmę NESKOP w Hajnówce

- założono lokalizację kotłowni w pomieszczeniach po modernizowanych

kotłowniach węglowych bez uwzględniania kosztów prac modernizacyjnych

- założono wykorzystanie istniejących przewodów kominowych

- uwzględniono całkowitą wymianę instalacji technologicznych kotłowni

- we wszystkich kotłowniach założono ręczny załadunek paliwa do kotłów

- z uwagi na wielkość oraz specyfikę nie szacowano kosztów ewentualnej

modernizacji ciepłowni miejskiej w Mońkach

Zestawienie kosztów modernizacji przedstawiono w załaczniku nr 6

Page 14: Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł … · Web viewAutonomiczne systemy małej mocy do napowietrzania stawów hodowlanych i do zasilania niewielkich urządzeń Okładziny

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZESTAWIENIE POTRZEB CIEPLNYCH NA TERENACH OBJĘTYCH PROJEKTEM

Grupa Gmina Miejscowość Obiekt Zapot.. Ciepła

Zużycie węgla [ t/r ]

Roczny koszt ekspl. Uwagi

I

Lipsk Lipsk 1. Bud. Weterynarii2. Argonomówka3. Zakł. Gosp. Kom.4. OSP Remiza5. Urząd Miejski6. Rygałówka

42 kW 24 kW 42 kW 60 kW 36 kW 34 kW

20 t 15 t 15 t 25 t 15 t 15 t

14600,0 zł/rok 12450,0 zł/rok 12450,0 zł/rok 14750,0 zł/rok 12450,0 zł/rok 12450,0 zł/rok

238 kW 105 ton 78900,0 zł/rok

Suchowola Suchowola

Chodorówka N.Jatwieź DużaWólka

1. Szkoł Podstawowa2. Przedszkole Samo.3. Przychodnia Rejonowa4. Szkoła Podstawowa5. Jatwieź Duża6. Wólka

500 kW 30 kW 260 kw 130 kw 100 kW 60 kw

206 t 15 t122 t 40 t 60 t 30 t

103890,0 zł/rok 12500,0 zł/rok 70400,0 zł/rok 36000,0 zł/rok 44300,0 zł/rok 30660,0 zł/rok

1080 kW

473 tony

297750,0 zł/rok

Dąbrowa B.

NierośnoSuchodolinaZwierzyniec W.

1. Szkoła Podst.+Dom N.2. Szkoła Podst.+Dom N.3. Szkoła Podst.+Dom N.

100 kW 150 kW 200 kW

65 t 50 t 61 t

48050,0 zł/rok 41600,0 zł/rok 46330,0 zł/rok

450 kW 176 ton 135980,0 zł/rok

Page 15: Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł … · Web viewAutonomiczne systemy małej mocy do napowietrzania stawów hodowlanych i do zasilania niewielkich urządzeń Okładziny

Nowy Dwór Nowy Dwór 1. Gminny Oś. Zdrowia 80 kw 32 tony

19660,0 zł/rok

II

Jaświły Jaświły

DolistowoBobrówkaRadzieBrzozowa

1. Pawilon Handlowy2. Lecznica Zwierząt3. Dom Kultury4. Klub Rolnika5. Szkoła Podstawowa6. Szkoła Podstawowa

65 kW 40 kW 60 kW 20 kW 100 kW 15 kW

22 t 20 t 12 t 12 t19,2 t 8,7 t

14800,0 zł/rok 14000,0 zł/rok 7560,0 zł/rok 7560,0 zł/rok 18990,0 zł/rok 4600,0 zł/rok

300 kW 94 tony

67510,0 zł/rok

Goniądz Goniądz 7. Szkoła Podstawowa 380 kW 192 tony

89900,0 zł/rok

III Radziłów BRAK DANYCH

IVTrzcianne Trzcianne

Bajki StareNowa wieśBrzezinyNiewiarowo

5. Urząd Gminy6. Budynek Apteki7. Szkoła Podstawowa8. Komisariat i Poczta9. Budynek Mieszkalny10.Szkoła Podstawowa11. Szkoła Podstawowa12. Szkoła Podstawowa13. Szkoła Podstawowa

80 kW 20 kW 158 kW 30 kW 40 kW 100 kW 112 kW 84 kW 52kW

35 t 12 t 55 t 20 t 20 t 49 t 50 t 35 t 25 t

Brak danych

675 kW 301 ton

Page 16: Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł … · Web viewAutonomiczne systemy małej mocy do napowietrzania stawów hodowlanych i do zasilania niewielkich urządzeń Okładziny

Mońki Mońki

BoguszewoMasie

1. Kotłownia Miejska2. Zakł. Gosp. Komunal.3. Szkoła Podstawowa4. Szkoła Podstawowa

16770 kW 100 kW 120 kW 53 kW

6851 t 49 t 37,4 t 25,3 t

1748415,0 zł/rok 38695,0 zł/rok 43130,0 zł/rok 37885,0 zł/rok

17043kW

6963 tony

OGÓŁEM POTRZEBY CIEPLNE NA TERENIE OBJETYM PROJEKTEM

20246kW 8336 ton

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZESTAWIENIE SZACUNKOWYCH KOSZTÓW MODERNIZACJI KOTŁOWNI WĘGLOWYCH NA OPALANE BIOMASĄ - NA TERENACH OBJĘTYCH PROJEKTEM

Grupa Gmina Miejscowość Obiekt Zapot.. Ciepła

Szacunkowy koszt kotłowni z instalacją technologiczną

Szacunkowy kosztWiaty mag. 50-80m3,Wentylator,nagrzewnica, suszrnia

I

Lipsk Lipsk 1. Bud. Weterynarii2. Argonomówka3. Zakł. Gosp. Kom.4. OSP Remiza5. Urząd Miejski6. Rygałówka

42 kW 24 kW 42 kW 60 kW 36 kW 34 kW

11040,0 zł 7680,0 zł 11040,0 zł 17960,0 zł 9920,0 zł 9920,0 zł

8000,0 zł 8000,0 zł 8000,0 zł11400,0 zł 8000,0 zł 8000,0 zł

67560,0 zł 51400,0 zł

Page 17: Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł … · Web viewAutonomiczne systemy małej mocy do napowietrzania stawów hodowlanych i do zasilania niewielkich urządzeń Okładziny

Suchowola Suchowola

Chodorówka N.Jatwieź DużaWólka

1. Szkoł Podstawowa2. Przedszkole Samo.3. Przychodnia Rejonowa4. Szkoła Podstawowa5. Jatwieź Duża6. Wólka

500 kW 30 kW 260 kw 130 kw 100 kW 60 kw

77550,0 zł 9920,0 zł 50040,0 zł 29790,0 zł 19700,0 zł 17900,0 zł

30600,0 zł 8000,0 zł15800,0 zł15800,0 zł15800,0 zł11400,0 zł

204900,0 zł 97400,0 zł

Dąbrowa B.

NierośnoSuchodolinaZwierzyniec W.

1. Szkoła Podst.+Dom N.2. Szkoła Podst.+Dom N.3. Szkoła Podst.+Dom N.

100 kW 150 kW 200 kW

19700,0 zł 29790,0 zł 38370,0 zł

15800,0 zł15800,0 zł15800,0 zł

87860,0 zł 47400,0 złNowy Dwór Nowy Dwór 1. Gminny Oś. Zdrowia 80 kw

18500,0 zł 11400,0 zł

II

Jaświły Jaświły

DolistowoBobrówkaRadzieBrzozowa

1. Pawilon Handlowy2. Lecznica Zwierząt3. Dom Kultury4. Klub Rolnika5. Szkoła Podstawowa6. Szkoła Podstawowa

65 kW 40 kW 60 kW 20 kW 100 kW 15 kW

18000,0 zł 11040,0 zł 17960,0 zł 7680,0 zł 19700,0 zł 6500,0 zł

11400,0 zł 8000,0 zł11400,0 zł 8000,0 zł15800,0 zł 8000,0 zł

80880,0 zł 62600,0 zł

Goniądz Goniądz 7. Szkoła Podstawowa 58800,0 zł 15800,0 zł

III Radziłów

Page 18: Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł … · Web viewAutonomiczne systemy małej mocy do napowietrzania stawów hodowlanych i do zasilania niewielkich urządzeń Okładziny

IVTrzcianne Trzcianne

Bajki StareNowa wieśBrzezinyNiewiarowo

5. Urząd Gminy6. Budynek Apteki7. Szkoła Podstawowa8. Komisariat i Poczta9. Budynek Mieszkalny10.Szkoła Podstawowa11. Szkoła Podstawowa12. Szkoła Podstawowa13. Szkoła Podstawowa

80 kW 20 kW 158 kW 30 kW 40 kW 100 kW 112 kW 84 kW 52kW

18500,0 zł 7680,0 zł 29790,0 zł 7680,0 zł 11040,0 zł 19700,0 zł 19700,0 zł 18500,0 zł 17900,0 zł

11400,0 zł11400,0 zł15800,0zł 8000,0 zł 8000,0 zł15800,0 zł15800,0 zł11400,0 zł11400,0 zł

150490,0 zł 109000,0 zł

Mońki Mońki

BoguszewoMasie

1. Kotłownia Miejska2. Zakł. Gosp. Komunal.3. Szkoła Podstawowa4. Szkoła Podstawowa

16770 kW 100 kW 120 kW 53 kW

.......................... 19700,0 zł 19700,0 zł 17960,0 zł

...................15800,0 zł15800,0 zł11400,0 zł

57360,0 zł 43000,0 zł

OGÓŁEM:

726350,0 zł 438000,0 zł

Page 19: Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł … · Web viewAutonomiczne systemy małej mocy do napowietrzania stawów hodowlanych i do zasilania niewielkich urządzeń Okładziny

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZESTAWIENIE MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA BIOMASY NA TERENACH OBJĘTYCH PROJEKTEM

Grupa Gmina Pow. ekosystemówNieleśnych, Skarbu Państwa [ha]

Ilość Pozyskanej Biomasy 5ton/ha rok [ton/rok]

Zapotrzebowanie Ciepła

kW

Zapotrz. biomasy dla celów c.o. [ton/rok]

Nadwyżka/niedobórpaliwa[ton/rok]

Uwagi

I

Lipsk 119 ha 595 238kW 179 +416

Suchowola 117 ha 585 1080kW 884 -299

Dąbrowa B.

34 ha 170 450kW 369 -199

Nowy Dwór

------------ ----------- 80kW 53 -53

IIJaświły ------------ ------------ 300kW 245 -245

Goniądz 8282 ha 41410 380kW 305 +41105 III Radziłów 567 ha 2835 BRAK DANYCH

Page 20: Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł … · Web viewAutonomiczne systemy małej mocy do napowietrzania stawów hodowlanych i do zasilania niewielkich urządzeń Okładziny

IVTrzcianne 6242 ha 31210 675kW 540 +30670

Mońki ----------------- -------------- 17043kW 11789 -11789

OGÓŁEM 15361 ha 76805 20246kW 14364 +62441