Priorytetowe technologie zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce „Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku” GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r. Marek Bieniecki (m.bieniecki@gig.eu)
rozwojowe technologie zeroemisyjne związane z OZE Kierownik podpanelu: Dorota Chwieduk Eksperci: Adam Gizicki, Beata Kępińska, Jan Kiciński, Jacek Leśny, Jan Popczyk, Stanisław M. Pietruszko, Karol Teliga, Włodzimierz Pomierny, Janusz Steller, Janusz Rakowski
rozwojowe technologie zeroemisyjne związane z OZE Technologie 26 Po priorytetyzacji 14 Kryteria 16
rozwojowe technologie zeroemisyjne związane z OZE
rozwojowe technologie zeroemisyjne związane z OZE 78,84 % Kolektory słoneczne płaskie/próżniowe T1 Fotowoltaika T2 Rozwiązania pasywne słoneczne obudowy budynków T3 Magazynowanie energii T4 Pozyskiwanie, produkcja biopaliw i biomasy z nasadzeń celowych T5 Energetyka wodna klasyczna i szczytowa T6 Energetyka wiatrowa wielkiej skali T7 Wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła w małej i średniej skali T8 Smartgrids T9 Geotermia T10 Energetyczne wykorzystanie odpadów organicznych T11 Poligeneracja T12 Mikrogeneracja na bazie biomasy T13 Mikroenergetyka wiatrowa T14
rozwojowe technologie zeroemisyjne związane z energetyką jądrową Kierownik podpanelu: Stefan Taczanowski Eksperci: Ludwik Pieńkowski, Jan Górski Krzysztof Żmijewski, Grzegorz Wrochna Jerzy Niewodniczański, Andrzej G. Chmielewski
rozwojowe technologie zeroemisyjne związane z energetyką jądrową Technologie 14 Po priorytetyzacji 9 Kryteria 10
rozwojowe technologie zeroemisyjne związane z energetyką jądrową
rozwojowe technologie zeroemisyjne związane z energetyką jądrową 83,45% Duże reaktory jądrowe chłodzone wodą (duże czyli > 600 MWel) T1 Inne reaktory termiczne, duże T2 Reaktory wysoko-temperaturowe (HTR) chłodzone He T3 Synergia węglowo-jądrowa. Kogeneracja jądrowa T4 ADS – układy podkrytyczne sterowane akceleratorem. "Partitioning and transmutation" - Separacja i transmutacje wypalonego paliwa T5 Reaktory prędkie T6 Geologiczne składowanie wypalonego paliwa. Składowanie odpadów średnio i niskoaktywnych T7 Wytwarzanie (fabrication) paliwa jądrowego. Technologie pozyskania wzbogaconego uranu oraz toru T8 Kontrolowana synteza jądrowa T9
rozwojowe metody oszczędności energii w zakresie budownictwa Kierownik podpanelu: Marek Bieniecki Eksperci: Mariusz Ćwięczek, Janusz Faron, Jerzy Piszczek, Dariusz Koc Marek Piotrowicz, Mariusz Czyszek
rozwojowe metody oszczędności energii w zakresie budownictwa Technologie 28 po wstępnej analizie 15 po priorytetyzacji 10 Kryteria 16 po analizie 12
rozwojowe metody oszczędności energii w zakresie budownictwa
rozwojowe metody oszczędności energii w zakresie budownictwa 62,08% Konstrukcje przegród budowlanych z wykorzystaniem materiałów izolacyjnych i elewacyjnych o wysokim oporze cieplnym T1 Budownictwo nowych budynków - pasywnych (zużycie energii < 15 kWh/m2*rok) T2 Budownictwo nowych budynków - zeroenergetycznych T3 Termomodernizacja budynków w kierunku budynków „pasywnych” T4 Budownictwo nowych budynków o dodatnim bilansie energii (budynki plus-energetyczne). T5 Zintegrowane systemy ogrzewania/chłodu z wykorzystaniem odzysku ciepła z wentylacji, klimatyzacji i kanalizacji (w tym zastosowanie pomp ciepła) T6 Zintegrowanie elementów budynków z układami do pozyskiwania energii słonecznej i układami magazynowania ciepła i chłodu T7 Rozwój systemów zarządzania energią w budynkach (BMS – Building Management Systems) T8 Wytwarzanie stolarki okiennej i drzwiowej o dynamicznych parametrach użytkowych T9 Bierne wykorzystanie energii słonecznej w ogrzewnictwie budynków („architektura słoneczna”) T10
rozwojowe metody oszczędności energii w przemyśle i energetyce Kierownik Podpanelu: Andrzej Ziębik Eksperci: Tadeusz Chmielniak, Józef Dubiński, Jerzy Duda, Tomasz Golec, Joachim Kozioł, Wojciech Nowak, Henryk Rusinowski, Aleksander Sobolewski
rozwojowe metody oszczędności energii w przemyśle i energetyce Technologie 35 Technologie do analiz po priorytetyzacji 15 Kryteria 6
rozwojowe metody oszczędności energii w przemyśle i energetyce
rozwojowe metody oszczędności energii w przemyśle i energetyce 81,91% Technologie przyszłościowe produkcji elektryczności i ciepła – oxy-combustion, ogniwa paliwowe, chemical looping T1 Ultranadkrytyczne bloki węglowe w tym z układami CCS T2 Układy gazowo-parowe (CCGT ) T3 Układy gazowo-parowe zintegrowane ze zgazowaniem węgla - IGCC T4 Technologie poligeneracyjne w przemyśle T5 Technologie wykorzystania energii odpadowej wysoko- i nisko temperaturowej T6 Odzysk energii z odpadów T7 Technologie niskoemisyjnego opalania pieców przemysłowych T8 Wybrane energooszczędne technologie w hutnictwie żelaza T9 Wybrane energooszczędne technologie w hutnictwie metali nieżelaznych T10 Wybrane energooszczędne technologie w przemyśle mineralnym T11 Zaawansowane technologie koksowania T12 Technologia produkcji nawozów azotowych T13 Technologia przeróbki ropy naftowej T14 Technologia produkcji tworzyw i włókien sztucznych T15
rozwojowe metody oszczędności energii w zakresie transportu Kierownik podpanelu: Sylwester Markusik Eksperci: Maria Cieśla, Damian Gąska, Marek Flekiewicz, Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec
rozwojowe metody oszczędności energii w zakresie transportu Technologie / grupy technologii 19 Po priorytetyzacji 10 Kryteria 5
rozwojowe metody oszczędności energii w zakresie transportu
rozwojowe metody oszczędności energii w zakresie transportu 40,93% Technologie napędowe energooszczędne, niskoemisyjne i zeroemisyjne T1 Technologie lekkich pojazdów T2 Technologie zrównoważonego transportu umożliwiające przeniesienie części ładunków z transportu lądowego do transportu morskiego T3 Technologie zmniejszające uciążliwość środowiskową T4 Technologie zmniejszające opory ruchu T5 Inteligentne systemy sterowania i zarządzania ruchem T6 Transport zindywidualizowany T7 Technologie zwiększające jakość i bezpieczeństwo dróg T8 Technologie umożliwiające obniżenie energochłonności procesów obsługowych T9 Technologie zwiększające trwałość pojazdów T10
Hanna Bartoszewicz-Burczy, Bogdan Ślęk, rozwojowe metody oszczędności w zakresie życia codziennego społeczeństwa Kierownik podpanelu: Marek Bieniecki Eksperci: Hanna Bartoszewicz-Burczy, Bogdan Ślęk, Józef Benedykt Flizikowski, Michał Wenzel, Wojciech Konecki, Szymon Liszka, Krystyna Olejniczak,
rozwojowe metody oszczędności w zakresie życia codziennego społeczeństwa Technologie 31 po analizie ekspertów 13 po priorytetyzacji 11 Kryteria 24 po uzgodnieniach 13
rozwojowe metody oszczędności w zakresie życia codziennego społeczeństwa
rozwojowe metody oszczędności w zakresie życia codziennego społeczeństwa 78,84 % Systemy oświetleń OLED (Organic Light Eulity Diode). Dynamiczne oświetlenie domowe OLED T1 Systemy oświetleniowe oparte na diodach nieorganicznych LED. Dynamiczne oświetlenie domowe LED T2 Zmiany w stylu życia (praca zdalna, energooszczędne pranie, gotowanie, kąpiel, ograniczenie konsumpcji, tele-working, tele-konferencje, itp) T3 Rozbudowane układy kontrolno regulacyjne - „inteligentny budynek” T4 Indukcyjne ładowarki uniwersalne do akumulatorów/telefonów komórkowych T5 Energooszczędne AGD (np. lodówki z kamerą wewnętrzną, czytnikiem produktów, wykorzystanie funkcji grzania, itp.) oraz RTV, (CRT/PLAZMA/LCD), projektory T6 Bezprzewodowe przesyłanie energii w gospodarstwach domowych T7 Eliminacje lub zmniejszenie funkcji STAND-BY oraz OFF-MODE T8 Wdrożenie na skalę masową tzw. papieru elektronicznego T9 Efektywna energetycznie aranżacja wnętrz T10
podsumowanie
podsumowanie Dążenie do zeroemisyjnej gospodarki to przede wszystkim zwiększanie efektywności użytkowania i wytwarzania paliw i energii, ale również racjonalizacja działań i potrzeb w życiu codziennym.
GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r. Dziękuję za uwagę „Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku” GIG, Katowice, dnia 24 lutego 2011 r.