Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii
Rozdział 12 — Przepisy końcowe
Art. 223
ObowiązujeUstawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia , z wyjątkiem:
1) rozdziału 4, art. 130, art. 178, art. 179 pkt 11 w zakresie uchylenia art. 9o, pkt 13 w zakresie uchylenia art. 9v, pkt 20, 21 i 29 oraz art. 182 pkt 1 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem:
a) art. 75, art. 76 oraz art. 78 ust. 7–11, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2015 r.,
b) art. 106–115, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r.,
c) art. 41 ust. 14 i 19, art. 53 ust. 4, art. 72, art. 73 ust. 7 oraz art. 77 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;
2) art. 179 pkt 5 i 7–10, art. 188, art. 189 oraz art. 206, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ustawa została ogłoszona w dniu 3 kwietnia 2015 r.
ZASADY OBLICZANIA OGRANICZENIA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
W PRZYPADKU PALIW Z BIOMASY
I.1. Do obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw z biomasy mają zastosowanie następujące definicje:
1) „wartość rzeczywista” – oznacza wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do niektórych lub wszystkich etapów określonego procesu wytwarzania i zużycia paliwa z biomasy, wyznaczoną zgodnie z metodyką ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla paliwa z biomasy;
2) „wartość typowa” – oznacza szacunkową wartość emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w przypadku danej ścieżki produkcji paliw z biomasy, która to wartość jest reprezentatywna dla zużycia w Unii Europejskiej;
3) „wartość standardowa” – oznacza wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wyznaczoną w oparciu o wartość typową, która może być stosowana zamiast wartości rzeczywistej.
I.2. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliwa z biomasy oblicza się przez zastosowanie:
1) wartości standardowej, jeżeli wartość standardowa ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do niektórych lub wszystkich etapów określonego procesu wytwarzania i zużycia paliwa z biomasy została określona w części II.1. lub II.2. i jeżeli wartość e dla tych paliw z biomasy obliczona w sposób określony w części II.3. w pkt 7 jest równa zero lub jest mniejsza od zera lub
2) wartości rzeczywistej obliczonej zgodnie z metodyką określoną w części II.3., lub
3) wartości będącej sumą czynników wzoru, o którym mowa w części II.3. w pkt 1, gdzie szczegółowe wartości standardowe określone w części II.4. lub II.5. mogą być użyte dla niektórych czynników, a wartości rzeczywiste, obliczone zgodnie z metodami określonymi w części II.3., dla wszystkich innych czynników.
II.1. WARTOŚCI TYPOWE I WARTOŚCI STANDARDOWE DLA PALIW Z BIOMASY
WYTWARZANYCH BEZ EMISJI NETTO DWUTLENKU WĘGLA
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA GRUNTÓW
ZRĘBKI
Ograniczenie emisji gazów Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – cieplarnianych – wartość typowa wartość standardowa System produkcji paliwa Odległość z biomasy transportu
Energia Energia Ciepło Ciepło elektryczna elektryczna [%] [%]
[%] [%]
1 – 500 km 93 89 91 87
500 – 2 500 km 89 84 87 81
Zrębki z pozostałości z leśnictwa
2 500 – 10 000 km 82 73 78 67 powyżej 10 000 km 67 51 60 41
Zrębki z zagajnika o krótkiej rotacji
2 500 – 10 000 km 77 65 73 60
(eukaliptus)
Załącznik do ustawy dodany przez art. 5 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
1 – 500 km 89 83 87 81
500 – 2 500 km 85 78 84 76
Zrębki z zagajnika o krótkiej rotacji
(topola – z nawożeniem)
2 500 – 10 000 km 78 67 74 62 powyżej 10 000 km 63 45 57 35
1 – 500 km 91 87 90 85
500 – 2 500 km 88 82 86 79
Zrębki z zagajnika o krótkiej rotacji
(topola – bez nawożenia)
2 500 – 10 000 km 80 70 77 65 powyżej 10 000 km 65 48 59 39
1 – 500 km 93 89 92 88
500 – 2 500 km 90 85 88 82
Zrębki z drewna z pni
2 500 – 10 000 km 82 73 79 68 powyżej 10 000 km 67 51 61 42
1 – 500 km 94 92 93 90
500 – 2 500 km 91 87 90 85
Zrębki z pozostałości przemysłowych
2 500 – 10 000 km 83 75 80 71 powyżej 10 000 km 69 54 63 44
GRANULAT DRZEWNY
Ograniczenie emisji Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – gazów cieplarnianych – wartość typowa wartość standardowa System produkcji paliwa z biomasy Odległość transportu
Energia Energia Ciepło Ciepło elektryczna elektryczna [%] [%]
[%] [%] 1 – 500 km 58 37 49 24 500 – 2 500 km 58 37 49 25 Przypadek 1
2 500 – 10 000 km 55 34 47 21 powyżej 10 000 km 50 26 40 11 1 – 500 km 77 66 72 59 Brykiet lub granulat 500 – 2 500 km 77 66 72 59 drzewny
Przypadek 2a z pozostałości z leśnictwa 2 500 – 10 000 km 75 62 70 55 powyżej 10 000 km 69 54 63 45 1 – 500 km 92 88 90 85 500 – 2 500 km 92 88 90 86 Przypadek 3a
2 500 – 10 000 km 90 85 88 81 powyżej 10 000 km 84 76 81 72 Przypadek 1 2 500 – 10 000 km 52 28 43 15 Brykiet lub granulat drzewny z zagajnika
Przypadek 2a 2 500 – 10 000 km 70 56 66 49 o krótkiej rotacji
(eukaliptus)
Przypadek 3a 2 500 – 10 000 km 85 78 83 75 1 – 500 km 54 32 46 20 Przypadek 1 500 – 10 000 km 52 29 44 16 powyżej 10 000 km 47 21 37 7
1 – 500 km 73 60 69 54 Brykiet lub granulat drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji Przypadek 2a 500 – 10 000 km 71 57 67 50 (topola – z nawożeniem) powyżej 10 000 km 66 49 60 41 1 – 500 km 88 82 87 81 Przypadek 3a 500 – 10 000 km 86 79 84 77 powyżej 10 000 km 80 71 78 67 1 – 500 km 56 35 48 23 Przypadek 1 500 – 10 000 km 54 32 46 20 powyżej 10 000 km 49 24 40 10 1 – 500 km 76 64 72 58 Brykiet lub granulat drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji Przypadek 2a 500 – 10 000 km 74 61 69 54 (topola – bez nawożenia) powyżej 10 000 km 68 53 63 45 1 – 500 km 91 86 90 85 Przypadek 3a 500 – 10 000 km 89 83 87 81 powyżej 10 000 km 83 75 81 71 1 – 500 km 57 37 49 24 500 – 2 500 km 58 37 49 25 Drewno z pni Przypadek 1
2 500 – 10 000 km 55 34 47 21 powyżej 10 000 km 50 26 40 11 1 – 500 km 77 66 73 60 500 – 2 500 km 77 66 73 60 Przypadek 2a
2 500 – 10 000 km 75 63 70 56 powyżej 10 000 km 70 55 64 46 1 – 500 km 92 88 91 86 500 – 2 500 km 92 88 91 87 Przypadek 3a
2 500 – 10 000 km 90 85 88 83 powyżej 10 000 km 84 77 82 73 1 – 500 km 75 62 69 55 500 – 2 500 km 75 62 70 55 Przypadek 1
2 500 – 10 000 km 72 59 67 51 powyżej 10 000 km 67 51 61 42 1 – 500 km 87 80 84 76 Brykiet
500 – 2 500 km 87 80 84 77 lub granulat drzewny z pozostałości Przypadek 2a przemysłu
2 500 – 10 000 km 85 77 82 73 drzewnego powyżej 10 000 km 79 69 75 63 1 – 500 km 95 93 94 91 500 – 2 500 km 95 93 94 92 Przypadek 3a
2 500 – 10 000 km 93 90 92 88 powyżej 10 000 km 88 82 85 78 Przypadek 1 odnosi się do procesów, w których ciepło technologiczne do granulatora dostarcza kocioł na gaz ziemny. Energia elektryczna do granulatora pochodzi z sieci.
Przypadek 2a odnosi się do procesów, w których ciepło technologiczne dostarcza kocioł na zrębki drzewne zasilany wstępnie osuszonymi zrębkami. Energia elektryczna do granulatora pochodzi z sieci.
Przypadek 3a odnosi się do procesów, w których energię elektryczną i ciepło do granulatora dostarcza instalacja pracująca w kogeneracji (CHP) zasilana wstępnie osuszonymi zrębkami.
ROLNICZE ŚCIEŻKI PRODUKCJI
Ograniczenie emisji gazów Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – cieplarnianych – wartość typowa wartość standardowa System produkcji paliwa Odległość z biomasy transportu
Energia Energia Ciepło Ciepło elektryczna elektryczna [%] [%]
[%] [%] 1 – 500 km 95 92 93 90
500 – 2 500 km 89 83 86 80
Pozostałości z rolnictwa o gęstości
< 0,2 t/ m3(*)
2 500 – 10 000 km 77 66 73 60 powyżej 10 000 km 57 36 48 23
1 – 500 km 95 92 93 90
500 – 2 500 km 93 89 92 87
Pozostałości z rolnictwa o gęstości
> 0,2 t/ m3(**)
2 500 – 10 000 km 88 82 85 78 powyżej 10 000 km 78 68 74 61
1 – 500 km 88 82 85 78
Pelet ze słomy 500 – 10 000 km 86 79 83 74 powyżej 10 000 km 80 70 76 64
500 – 10 000 km 93 89 91 87
Brykiety z wytłoczyn z trzciny cukrowej powyżej 10 000 km 87 81 85 77
Śruta poekstrakcyjna palmowa powyżej 10 000 km 20 -18 11 -33 Śruta poekstrakcyjna palmowa powyżej 10 000 km 46 20 42 14
(zerowe emisje CH z olejarni)
(*) Ta grupa materiałów obejmuje pozostałości z rolnictwa o niskiej gęstości objętościowej i w jej skład wchodzą w szczególności materiały, takie jak: kostki słomy, łuski owsiane, łuska ryżowa i wytłoczyny z trzciny cukrowej w belach.
(**) Grupa pozostałości z rolnictwa o większej gęstości objętościowej obejmuje w szczególności materiały, takie jak: kolby kukurydzy, łupiny orzecha, łuski soi, łupiny ziaren palmowych.
BIOGAZ DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Ograniczenie emisji Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – gazów cieplarnianych – System produkcji paliwa wartość typowa wartość standardowa Wariant technologiczny z biomasy
Ciepło Ciepło
[%] [%]
Produkt pofermentacyjny
146 94 w otwartym zbiorniku(**)
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny
246 240 w zamkniętym zbiorniku(***)
Produkt pofermentacyjny
136 85 w otwartym zbiorniku
Mokry obornik(*) Przypadek 2
Produkt pofermentacyjny
227 219 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
142 86 w otwartym zbiorniku
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny
243 235 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
36 21 w otwartym zbiorniku
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny
59 53 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
34 18 w otwartym zbiorniku
Kukurydza –
Przypadek 2 cała roślina(****)
Produkt pofermentacyjny
55 47 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
28 10 w otwartym zbiorniku
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny
52 43 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
47 26 w otwartym zbiorniku
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny
84 78 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
43 21 w otwartym zbiorniku
Bioodpady Przypadek 2
Produkt pofermentacyjny
77 68 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
38 14 w otwartym zbiorniku
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny
76 66 w zamkniętym zbiorniku
(*) Wartości dla wytwarzania biogazu z obornika obejmują emisje ujemne w przypadku ograniczenia emisji związanego z obróbką surowego obornika. Wartość e uznaje się za równą -45 gCO eq/MJ obornika użytego do fermentacji beztlenowej.
(**) Składowanie produktu pofermentacyjnego w otwartych zbiornikach powoduje dodatkowe emisje CH i N O. Wielkość tych emisji zmienia się w zależności od warunków pogodowych, rodzajów podłoża i wydajności fermentacji.
(***) Składowanie w zamkniętym zbiorniku oznacza, że produkt będący rezultatem procesu fermentacji jest składowany w gazoszczelnym zbiorniku, a dodatkowy biogaz uwalniany podczas składowania uznaje się za odzyskany do celów wytwarzania dodatkowej energii elektrycznej lub biometanu. Proces ten nie wiąże się z emisją gazów cieplarnianych.
(****) Termin „kukurydza – cała roślina” oznacza kukurydzę pastewną zakiszoną w celu konserwacji.
Przypadek 1 odnosi się do ścieżek wytwarzania, w których energię elektryczną i ciepło potrzebne do procesu dostarcza turbina elektrociepłowni.
Przypadek 2 odnosi się do ścieżek wytwarzania, w których energia elektryczna potrzebna do procesu jest pobierana z sieci, a ciepło technologiczne dostarcza turbina elektrociepłowni.
Przypadek 3 odnosi się do ścieżek wytwarzania, w których energia elektryczna potrzebna do procesu jest pobierana z sieci, a ciepło technologiczne dostarcza kocioł na biogaz. Ten przypadek odnosi się do niektórych instalacji, w których turbina elektrociepłowni nie znajduje się na miejscu i biogaz jest sprzedawany, lecz nie poddany procesowi oczyszczenia w celu uzyskania biometanu.
BIOGAZ DO WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ – MIESZANKI OBORNIKA I KUKURYDZY Ograniczenie emisji Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – gazów cieplarnianych – System wytwarzania paliwa wartość typowa wartość standardowa Wariant technologiczny z biomasy
Ciepło Ciepło
[%] [%]
Produkt pofermentacyjny
72 45 w otwartym zbiorniku
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny
120 114 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
67 40 w otwartym zbiorniku
Obornik – 80 %
Przypadek 2 kukurydza – 20 %
Produkt pofermentacyjny
111 103 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
65 35 w otwartym zbiorniku
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny
114 106 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
60 37 w otwartym zbiorniku
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny
100 94 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
57 32 w otwartym zbiorniku
Obornik – 70 %
Przypadek 2 kukurydza – 30 %
Produkt pofermentacyjny
93 85 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
53 27 w otwartym zbiorniku
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny
94 85 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
53 32 w otwartym zbiorniku
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny
88 82 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
50 28 w otwartym zbiorniku
Obornik – 60 %
Przypadek 2 kukurydza – 40 %
Produkt pofermentacyjny
82 73 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
46 22 w otwartym zbiorniku
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny
81 72 w zamkniętym zbiorniku
BIOMETAN WYKORZYSTYWANY W TRANSPORCIE(*)
Ograniczenie emisji Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – gazów cieplarnianych – System wartość typowa wartość standardowa wytwarzania Wariant technologiczny biometanu Ciepło Ciepło
[%] [%]
Produkt pofermentacyjny w otwartym
117 72 zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
Produkt pofermentacyjny w otwartym
133 94 zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
Mokry obornik
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
190 179 zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
206 202 zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
Produkt pofermentacyjny w otwartym
35 17 zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
Produkt pofermentacyjny w otwartym
51 39 zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
Kukurydza – cała roślina
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
52 41 zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
68 63 zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
Produkt pofermentacyjny w otwartym
43 20 zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
Produkt pofermentacyjny w otwartym
59 42 zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
Bioodpady
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
70 58 zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
86 80 zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
(*) Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w przypadku biometanu odnosi się tylko do sprężonego biometanu w porównaniu z odpowiednikiem kopalnym w transporcie wynoszącym 94 gCO eq/MJ.
BIOMETAN – MIESZANKI OBORNIKA I KUKURYDZY(*)
Ograniczenie emisji Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – gazów cieplarnianych – System wartość typowa wartość standardowa wytwarzania Wariant technologiczny biometanu
Ciepło Ciepło
[%] [%]
Produkt pofermentacyjny w otwartym
62 35 zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych(**)
Produkt pofermentacyjny w otwartym
78 57 zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych(***)
Obornik – 80 % kukurydza – 20 % Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
97 86 zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
113 108 zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
Produkt pofermentacyjny w otwartym
53 29 zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
Produkt pofermentacyjny w otwartym
69 51 zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
Obornik – 70 % kukurydza – 30 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
83 71 zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
99 94 zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
Produkt pofermentacyjny w otwartym
48 25 zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
Produkt pofermentacyjny w otwartym
64 48 zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
Obornik – 60 % kukurydza – 40 % Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
74 62 zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
90 84 zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
(*) Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w przypadku biometanu odnosi się tylko do sprężonego biometanu w porównaniu z odpowiednikiem kopalnym w transporcie wynoszącym 94 gCO eq/MJ.
(**) Kategoria ta obejmuje następujące kategorie technologii oczyszczenia biogazu w celu uzyskania biometanu : adsorpcja zmiennociśnieniowa (Pressure Swing Adsorption – PSA), płuczka wodna (Pressure Water Scrubbing – PWS), separacja: membranowa, kriogeniczna i fizyczna. Obejmuje ona emisję 0,03 MJ CH /MJ biometanu wynikającą z emisji metanu w gazach odlotowych.
(***) Kategoria ta obejmuje następujące kategorie technologii oczyszczenia biogazu w celu uzyskania biometanu: płuczka wodna (PWS), jeżeli woda pochodzi z recyklingu, adsorpcję zmiennociśnieniową (PSA), separację: chemiczną, fizyczną, membranową i kriogeniczną. W tej kategorii nie bierze się pod uwagę emisji (jeżeli w gazach odlotowych obecny jest metan, ulega on spalaniu).
II.2. METODYKA
1) Emisję gazów cieplarnianych spowodowaną wytwarzaniem i zużyciem paliw z biomasy oblicza się w następujący sposób:
a) Emisję gazów cieplarnianych spowodowaną wytwarzaniem i zużyciem paliw z biomasy przed przetworzeniem w energię elektryczną, ciepło lub chłód oblicza się w następujący sposób:
𝐸 = 𝑒 + 𝑒 + 𝑒 + 𝑒 + 𝑒 − 𝑒 − 𝑒 − 𝑒 , gdzie poszczególne symbole oznaczają:
𝐸 – całkowitą emisję spowodowaną wytworzeniem paliwa przed przetworzeniem w energię, 𝑒 – emisję spowodowaną wydobyciem lub uprawą surowców, 𝑒 – emisję w ujęciu rocznym spowodowaną zmianami ilości pierwiastka węgla w związku ze zmianą sposobu użytkowania gruntów, 𝑒 – emisję spowodowaną procesami technologicznymi, e – emisję spowodowaną transportem i dystrybucją, e – emisję spowodowaną zużywanym paliwem, e – wartość ograniczenia emisji spowodowanego akumulacją pierwiastka węgla w glebie dzięki lepszej gospodarce rolnej, e – ograniczenie emisji spowodowane wychwytywaniem dwutlenku węgla i jego zatłoczeniem do podziemnego składowiska dwutlenku węgla w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r. poz. 1290 oraz z 2025 r. poz. 769, 1023 i 1668), e – ograniczenie emisji spowodowane wychwytywaniem dwutlenku węgla i jego zastępowaniem.
Przy dokonywaniu obliczeń nie uwzględnia się emisji związanej z produkcją maszyn i urządzeń.
b) W przypadku współfermentacji różnych substratów w biogazowni do celów wytwarzania biogazu lub biometanu wartości typowe i standardowe emisji gazów cieplarnianych oblicza się w następujący sposób:
𝐸 = ∑ 𝑆𝑛 ∙ 𝐸 , gdzie poszczególne symbole oznaczają:
𝐸 – emisję gazów cieplarnianych na MJ biogazu lub biometanu wytworzonego w procesie współfermentacji określonej mieszanki substratów,
𝑆 – udział surowca n w wartości energetycznej,
𝐸 – emisję w gCO /MJ dla ścieżki n zgodnie z częścią II.4. niniejszego załącznika. Jeżeli jako substrat stosuje się obornik zwierzęcy, jest dodawana premia o wartości 45 gCO eq/MJ obornika (-54 kg CO2eq/t świeżej masy), ze względu na lepszą gospodarkę rolną i lepsze zarządzanie obornikiem.
𝑆 = , gdzie poszczególne symbole oznaczają:
𝑃 – produkcję energii [MJ] na kilogram mokrego wsadu surowca n. Do obliczenia wartości typowych i standardowych stosuje się następujące wartości P :
P(kukurydza): 4,16 [MJ /kgmokrej kukurydzy przy wilgotności 65 %],
P(obornik): 0,50 [MJ /kg ]
P(bioodpady): 3,41 [MJ /kgmokrych bioodpadów przy wilgotności 76 %],
𝑊 – współczynnik ważenia substratu n zdefiniowany jako:
𝑊 = ∙ ( ), gdzie poszczególne symbole oznaczają:
𝐼 – roczny wsad do komory fermentacyjnej substratu n [tona świeżej masy],
𝐴𝑀 – średnią roczną wilgotność substratu n [kg wody / kg świeżej masy],
𝑆𝑀 – standardową wilgotność dla substratu n. W odniesieniu do substratu SM stosuje się następujące wartości: SM(kukurydza): 0,65 [kg /kgświeżej masy],
SM(obornik): 0,90 [kg /kgświeżej masy],
SM(bioodpady): 0,76 [kg /kgświeżej masy],
c) W przypadku współfermentacji substratów n w biogazowni do celów wytwarzania energii elektrycznej lub biometanu, rzeczywistą emisję gazów cieplarnianych związaną z biogazem i biometanem oblicza się w następujący sposób:
𝐸 = ∑ 𝑆𝑛 ∙ (𝑒 + 𝑒 + 𝑒 − 𝑒 ) + 𝑒 + 𝑒 + 𝑒 − 𝑒 − 𝑒 , gdzie poszczególne symbole oznaczają:
𝐸 – całkowitą emisję spowodowaną wytwarzaniem biogazu i biometanu przed przetworzeniem w energię, 𝑆 – udział surowca n we frakcji wsadu do komory fermentacyjnej, 𝑒 – emisję spowodowaną wydobyciem lub uprawą surowca n, 𝑒 – emisję spowodowaną transportem surowca n do komory fermentacyjnej, 𝑒 – emisję w ujęciu rocznym spowodowaną zmianami ilości pierwiastka węgla w związku ze zmianą sposobu użytkowania gruntów, w odniesieniu do surowca n, 𝑒 – wartość ograniczenia emisji dzięki lepszej gospodarce rolnej w przypadku surowca n; w przypadku e jest dodawana premia o wartości 45 gCO eq/MJ obornika ze względu na lepszą gospodarkę rolną i lepsze zarządzanie obornikiem, w przypadku gdy stosuje się obornik zwierzęcy jako substrat do wytwarzania biogazu i biometanu, 𝑒 – emisję spowodowaną procesami technologicznymi, 𝑒 – emisję spowodowaną transportem i dystrybucją biogazu lub biometanu, 𝑒 – emisję spowodowaną zużywanym paliwem, tj. gazy cieplarniane emitowane podczas spalania, 𝑒 – ograniczenie emisji spowodowane wychwytywaniem dwutlenku węgla i jego zatłoczeniem do podziemnego składowiska dwutlenku węgla w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, 𝑒 – ograniczenie emisji spowodowane wychwytywaniem dwutlenku węgla i jego zastępowaniem.
d) Emisję gazów cieplarnianych spowodowaną zużywaniem paliw z biomasy do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, w tym przekształcaniem energii w energię elektryczną lub cieplną lub chłód, oblicza się w następujący sposób:
– w przypadku instalacji energetycznych wytwarzających tylko ciepło:
𝐸𝐶 = ,
– w przypadku instalacji energetycznych wytwarzających tylko energię elektryczną:
𝐸𝐶 = , gdzie poszczególne symbole oznaczają:
𝐸𝐶 – całkowitą emisję gazów cieplarnianych z końcowego produktu energetycznego,
𝐸 – całkowitą emisję gazów cieplarnianych pochodzącą z paliwa przed konwersją końcową, η – sprawność elektryczną zdefiniowaną jako roczna ilość wytworzonej energii elektrycznej, podzieloną przez roczny wsad paliwowy na podstawie jego wartości energetycznej, η – sprawność cieplną zdefiniowaną jako roczna ilość wytworzonego ciepła użytkowego podzielona przez roczny wsad paliwowy na podstawie jego wartości energetycznej,
– w przypadku energii elektrycznej lub mechanicznej pochodzącej z instalacji energetycznych wytwarzających ciepło użytkowe razem z energią elektryczną lub mechaniczną:
𝐸𝐶 = ( ),
– w przypadku ciepła użytkowego pochodzącego z instalacji energetycznych wytwarzających ciepło razem z energią elektryczną lub mechaniczną:
𝐸𝐶 = ( ), gdzie poszczególne symbole oznaczają:
𝐸𝐶 – całkowitą emisję gazów cieplarnianych z końcowego produktu energetycznego,
𝐸 – całkowitą emisję gazów cieplarnianych pochodzącą z paliwa przed konwersją końcową, η – sprawność elektryczną zdefiniowaną jako roczna ilość wytworzonej energii elektrycznej podzieloną przez roczny nakład energii na podstawie jego wartości energetycznej, η – sprawność cieplną zdefiniowaną jako roczna ilość wytworzonego ciepła użytkowego podzielona przez roczny nakład energii na podstawie jego wartości energetycznej,
𝐶 – część egzergii w energii elektrycznej lub energii mechanicznej ustalona na poziomie 100 % (𝐶 = 1), 𝐶 – sprawność cyklu Carnota (część egzergii w cieple użytkowym).
Sprawność cyklu Carnota C , w przypadku ciepła użytkowego w różnych temperaturach definiuje się jako: 𝐶 = , gdzie poszczególne symbole oznaczają:
𝑇 – temperaturę, mierzoną w skali bezwzględnej (Kelvina), ciepła użytkowego w miejscu wytworzenia, 𝑇 – temperaturę otoczenia, ustaloną na poziomie 273,15 K (0 °C).
Jeżeli nadwyżka ciepła jest przenoszona do ogrzewania budynków, w temperaturze poniżej 150 °C (423,15 K), Ch można również zdefiniować w następujący sposób:
𝐶 = sprawność cyklu Carnota w cieple w temperaturze 150 °C (423,15 K), czyli: 0,3546.
Do celów tych obliczeń mają zastosowanie następujące definicje:
− „kogeneracja” (CHP) – oznacza jednoczesne wytwarzanie w jednym procesie energii termicznej i energii elektrycznej lub mechanicznej,
− „ciepło użytkowe” – oznacza ciepło wytworzone w celu zaspokojenia ekonomicznie uzasadnionego zapotrzebowania na energię cieplną do celów ogrzewania i chłodzenia,
− „ekonomicznie uzasadnione zapotrzebowanie” – oznacza zapotrzebowanie, które nie przekracza potrzeb w zakresie ogrzewania lub chłodzenia i które w innej sytuacji zostałoby zaspokojone w warunkach rynkowych.
2) Emisja gazów cieplarnianych pochodzących z paliw z biomasy jest wyrażana w następujący sposób:
a) emisja gazów cieplarnianych z paliw z biomasy (E) jest wyrażona w gramach ekwiwalentu CO na MJ paliwa, gCO eq/MJ,
b) emisja gazów cieplarnianych z ciepła lub energii elektrycznej wytworzonych z paliw z biomasy (EC) jest wyrażana w gramach ekwiwalentu CO na MJ końcowego produktu energetycznego (ciepła lub energii elektrycznej), gCO eq/MJ. W przypadku gdy ciepło i chłód są wytwarzane wraz z energią elektryczną, emisje gazów cieplarnianych rozdziela się między energię cieplną i energię elektryczną (pkt 1 lit. d), bez względu na to, czy energia cieplna jest w rzeczywistości wykorzystywana do ogrzewania czy chłodzenia.
W przypadku gdy emisja gazów cieplarnianych spowodowana wydobyciem lub uprawą surowców e jest wyrażona w jednostce gCO eq/suchą tonę tego surowca, przeliczenie na gramy ekwiwalentu CO na MJ paliwa, gCO eq/MJ, przeprowadza się w następujący sposób: 𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑤𝑜 [ ] = ∙ ∙ 𝑤𝑠𝑝ół𝑐𝑧𝑦𝑛𝑛𝑖𝑘 𝑎𝑙𝑜𝑘𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑤𝑎 , gdzie: 𝑤𝑠𝑝ół𝑐𝑧𝑦𝑛𝑛𝑖𝑘 𝑎𝑙𝑜𝑘𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑤𝑎 = [ ],
= [Ilość MJ surowca wymagana do wytworzenia 1 MJ paliwa].
Emisję na suchą tonę surowca oblicza się w następujący sposób:
𝐸 𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐 [ ] = [ ].
3) Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z paliw z biomasy oblicza się w następujący sposób:
a) ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z paliw z biomasy stosowanych jako paliwa transportowe:
𝑂𝐺𝑅𝐴𝑁𝐼𝐶𝑍𝐸𝑁𝐼𝐸 = (𝐸 − 𝐸 ) 𝐸⁄ , gdzie poszczególne symbole oznaczają:
𝐸 – całkowitą emisję w cyklu życia kopalnego odpowiednika paliwa z biomasy w przypadku transportu, 𝐸 – całkowitą emisję w cyklu życia paliw z biomasy stosowanych jako paliwa transportowe,
Do chłodzenia (powietrza lub wody) za pomocą agregatów absorpcyjnych jest wykorzystywane ciepło lub ciepło odpadowe. Dlatego należy obliczać wyłącznie emisje związane z energią cieplną wytwarzaną na MJ ciepła, bez względu na to, czy rzeczywistym końcowym zastosowaniem tej energii jest ogrzewanie czy chłodzenie za pomocą agregatów absorpcyjnych.
Wzór służący do obliczenia emisji gazów cieplarnianych spowodowanych wydobyciem lub uprawą surowców e opisuje przypadki, w których dany surowiec jest przekształcany w biopaliwa w jednym etapie. W przypadku bardziej złożonych łańcuchów dostaw do obliczania emisji gazów cieplarnianych spowodowanych wydobyciem lub uprawą surowców e są potrzebne dostosowania dla produktów pośrednich.
b) ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki wytwarzaniu energii cieplnej, chłodniczej i energii elektrycznej z paliw z biomasy:
𝑂𝐺𝑅𝐴𝑁𝐼𝐶𝑍𝐸𝑁𝐼𝐸 = (𝐸𝐶 − 𝐸𝐶 ) 𝐸𝐶⁄ , gdzie poszczególne symbole oznaczają:
𝐸𝐶 – całkowitą emisję ze stosowania kopalnego odpowiednika paliwa z biomasy do wytwarzania ciepła użytkowego lub energii elektrycznej,
𝐸𝐶 – całkowitą emisję z wytwarzania ciepła lub energii elektrycznej.
4) Gazy cieplarniane uwzględnione dla celów pkt 1 to CO , N O i CH . Do obliczenia równoważnika CO gazom przypisuje się następujące wartości:
CO : 1,
N O: 298,
CH : 25.
5) Emisja spowodowana wydobyciem lub uprawą surowców – e obejmuje emisje spowodowane samym procesem wydobycia lub uprawy, gromadzeniem surowców, odpadami i wyciekami, produkcją chemikaliów i produktów stosowanych w procesie wydobycia lub uprawy. Wyklucza się wychwytywanie CO w trakcie uprawy surowców. Szacunkową emisję z upraw biomasy rolniczej można określić na podstawie średnich dla emisji z uprawy określonych dla województw w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 28b ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2025 r. poz. 901) lub informacji na temat szczegółowych wartości standardowych dla emisji z upraw określonych w niniejszym załączniku, stosowanych jako alternatywa dla wartości rzeczywistych. W przypadku braku odpowiednich informacji dopuszcza się obliczanie średnich na podstawie lokalnych praktyk rolniczych z wykorzystaniem np. danych z grupy gospodarstw, alternatywnie do stosowania wartości rzeczywistych. Szacunkową emisję z upraw i pozyskiwania biomasy leśnej można określić na podstawie średnich wartości emisji dla uprawy i pozyskiwania obliczonych dla określonych obszarów geograficznych na poziomie krajowym, alternatywnie do stosowania wartości rzeczywistych.
6) Do celów wyliczenia ograniczenia emisji gazów cieplarnianych gazów cieplarnianych dzięki lepszej gospodarce rolnej (e ), np. redukcji upraw lub uprawie bezpłużnej, poprawie płodozmianu, stosowaniu uprawy okrywowej, w tym zarządzania pozostałościami pożniwnymi oraz stosowania organicznych polepszaczy gleby (np. kompostu, produktu fermentacji obornika), uwzględnia się tylko w przypadku, gdy istnieją solidne i wiarygodne dowody, że nastąpił wzrost ilości pierwiastka węgla w glebie lub że prawdopodobnie nastąpi on w okresie, w którym przedmiotowe surowce były uprawiane, przy uwzględnieniu emisji powstałych w sytuacji, gdy takie praktyki prowadzą do zwiększonego stosowania nawozów i herbicydów. Pomiary ilości pierwiastka węgla w glebie mogą stanowić taki dowód, np. przez pierwszy pomiar przed uprawą i kolejne pomiary w regularnych odstępach co kilka lat. W takim przypadku, zanim dostępny będzie drugi pomiar, wzrost ilości pierwiastka węgla w glebie szacuje się na podstawie reprezentatywnych eksperymentów lub modeli gleby. Od drugiego pomiaru pomiary stanowią podstawę stwierdzenia faktu wzrostu ilości pierwiastka węgla w glebie i wielkości tego wzrostu.
7) Emisje gazów cieplarnianych w ujęciu rocznym spowodowane zmianami zasobów węgla wynikającymi ze zmiany użytkowania gruntów, oznaczone symbolem „e ”, oblicza się, równo rozdzielając całkowitą emisję tych gazów na 20 lat. Wielkość tych emisji oblicza się według wzoru: 𝑒 = (𝐶𝑆 − 𝐶𝑆 ) ∙ 3,664 ∙ 1 20 ∙ 1 𝑃⁄ ⁄ − 𝑒 , gdzie poszczególne symbole oznaczają: 𝑒 – emisję gazów cieplarnianych w ujęciu rocznym, spowodowaną zmianami zasobów węgla wynikającymi ze zmiany użytkowania gruntów, mierzoną jako masa [g] równoważnika CO w przeliczeniu na jednostkę energii wytworzonej z paliwa z biomasy [MJ]; grunty uprawne i uprawy wieloletnie uznaje się za jeden sposób użytkowania gruntów,
𝐶𝑆 – zasoby węgla na jednostkę powierzchni związane z referencyjnym użytkowaniem gruntów, mierzone jako masa [t] zasobów węgla na jednostkę powierzchni, obejmujące zarówno glebę, jak i roślinność; referencyjne użytkowanie gruntów oznacza użytkowanie gruntów w styczniu 2008 r. lub w okresie 20 lat przed uzyskaniem surowca, w zależności od tego, która data jest późniejsza,
Współczynnik otrzymany przez podzielenie masy molowej CO (44,010 g/mol) przez masę molową węgla (12,011 g/mol) wynosi 3,664. Grunty uprawne zgodnie z definicją Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC).
Uprawy wieloletnie definiuje się jako uprawy wieloletnie z łodygami zwykle niepodlegającymi corocznym zbiorom, takie jak zagajnik o krótkiej rotacji i uprawy palmy olejowej.
𝐶𝑆 – zasoby węgla na jednostkę powierzchni związane z rzeczywistym użytkowaniem gruntów, mierzone jako masa [t] zasobów węgla na jednostkę powierzchni, obejmujące zarówno glebę, jak i roślinność; w przypadkach, gdy zasoby węgla gromadzą się przez okres przekraczający jeden rok, wartość CSA jest obliczana jako szacowane zasoby węgla na jednostkę powierzchni po 20 latach lub kiedy uprawy osiągną dojrzałość, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej,
𝑃 – wydajność upraw, mierzoną ilością energii wytwarzanej z paliwa z biomasy na jednostkę powierzchni w jednym roku, 𝑒 – premię o wartości 29 gCO eq/MJ za paliwo z biomasy dodawaną, jeżeli biomasa jest otrzymywana z rekultywowanych terenów zdegradowanych i spełnia warunki określone w pkt 8.
8) Premia o wartości 29 gCO eq/MJ jest dodawana, jeżeli tereny:
a) w styczniu 2008 r. nie były wykorzystywane do działalności rolniczej lub jakiejkolwiek innej oraz
b) są terenami poważnie zdegradowanymi, w tym wcześniej wykorzystywanymi do celów rolniczych; termin „tereny poważnie zdegradowane” oznacza tereny, które w dłuższym okresie zostały w dużym stopniu zasolone lub które są szczególnie mało zasobne w substancje organiczne i uległy poważnej erozji.
Premia o wartości 29 gCO /MJ ma zastosowanie przez okres nieprzekraczający 20 lat, licząc od daty przekształcenia terenów do celów rolniczych, pod warunkiem że zostanie zapewnione regularne zwiększanie ilości pierwiastka węgla oraz znaczne ograniczenie erozji w odniesieniu do terenów określonych w lit. b oraz zmniejszenie zanieczyszczenia gleby w odniesieniu do terenów określonych w lit. b.
Ilość pierwiastka węgla w ziemi jest obliczana na podstawie wytycznych zawartych w decyzji Komisji 2010/335/UE z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących obliczania zasobów węgla w ziemi do celów załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 17.06.2010, str. 19).
9) Emisja spowodowana procesami technologicznymi – e , obejmuje emisje spowodowane samymi procesami technologicznymi, odpadami i wyciekami oraz produkcją chemikaliów lub produktów stosowanych w procesach technologicznych, w tym emisji CO odpowiadających zawartości węgla w nakładach pochodzenia kopalnego, niezależnie od tego, czy rzeczywiście zostały spalone w ramach procesu.
W obliczeniach zużycia energii elektrycznej wytworzonej poza zakładem wytwarzającym paliwo stałe lub paliwo gazowe z biomasy natężenie emisji gazów cieplarnianych spowodowane produkcją i dystrybucją tej energii elektrycznej uznaje się jako równe średniemu natężeniu emisji spowodowanej produkcją i dystrybucją energii elektrycznej na terenie kraju. Jako wyjątek od powyższej zasady wytwórcy mogą stosować średnią wartość w odniesieniu do energii elektrycznej wytwarzanej w pojedynczym zakładzie, jeśli zakład ten nie jest podłączony do sieci elektroenergetycznej. Emisja spowodowana procesami technologicznymi obejmuje również emisje z procesu suszenia produktów i materiałów pośrednich.
10) Emisja spowodowana transportem i dystrybucją – e , obejmuje emisje spowodowane transportem i magazynowaniem surowców oraz półproduktów, a także magazynowaniem i dystrybucją wyrobów gotowych. Niniejszy punkt nie obejmuje emisji spowodowanych przez transport i dystrybucję, które należy uwzględnić zgodnie z pkt 5.
11) Emisję spowodowaną zużywanym paliwem – e , uznaje się za zerową dla paliw z biomasy.
Emisję gazów cieplarnianych innych niż CO (N O i CH ) pochodzącą z zużywanego paliwa włącza się do współczynnika e .
12) Ograniczenie emisji dzięki wychwytywaniu CO i jego podziemnemu składowaniu – e , które nie zostało uwzględnione już w e , odnosi się wyłącznie do emisji, której uniknięto przez wychwytywanie i sekwestrację emitowanego CO bezpośrednio związanego z wydobyciem, transportem, przetworzeniem i dystrybucją paliwa z biomasy, o ile składowanie jest zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w zakresie geologicznego składowania dwutlenku węgla.
13) Ograniczenie emisji dzięki wychwytywaniu CO i jego zastępowaniu – e , wiąże się bezpośrednio w z wytwarzaniem paliwa z biomasy, któremu jest przypisywane, i odnosi się wyłącznie do emisji, której uniknięto przez wychwytywanie CO , w którym pierwiastek węgla pochodzi z biomasy i jest stosowany w celu zastąpienia CO pochodzenia kopalnego, stosowanego w produktach handlowych i w usługach.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającą dyrektywę Rady 85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114, z późn. zm.).
14) W przypadku gdy układ kogeneracyjny – dostarczający ciepło lub energię elektryczną do procesu wytwarzania paliwa z biomasy, z którego pochodzą obliczane emisje – wytwarza nadwyżkę energii elektrycznej lub nadwyżkę ciepła użytkowego, emisję gazów cieplarnianych dzieli się między energię elektryczną i ciepło użytkowe na podstawie temperatury ciepła (która świadczy o użyteczności ciepła). Użytkową część ciepła oblicza się, mnożąc jego wartość energetyczną przez sprawność cyklu Carnota C , obliczaną w następujący sposób:
𝐶 = , gdzie poszczególne symbole oznaczają:
𝑇 – temperaturę, mierzoną w skali bezwzględnej (Kelvina), ciepła użytkowego w miejscu wytworzenia,
𝑇 – temperaturę otoczenia, ustaloną na poziomie 273,15 K (0 °C).
Jeżeli nadwyżka ciepła jest przenoszona do ogrzewania budynków, w temperaturze poniżej 150 °C (423,15 K), C można również zdefiniować w następujący sposób:
𝐶 = sprawność cyklu Carnota w cieple w temperaturze 150 °C (423,15 K), czyli: 0,3546.
Do celów tego obliczenia stosuje się rzeczywistą sprawność, zdefiniowaną jako roczna produkcja energii mechanicznej, elektrycznej i ciepła podzielona odpowiednio przez roczny nakład energii.
Do celów tych obliczeń zastosowanie mają następujące definicje:
− „kogeneracja” (CHP) – oznacza jednoczesne wytwarzanie w jednym procesie energii termicznej i energii elektrycznej lub mechanicznej,
− „ciepło użytkowe” – oznacza ciepło wytworzone w celu zaspokojenia ekonomicznie uzasadnionego zapotrzebowania na energię cieplną do celów ogrzewania i chłodzenia,
− „ekonomicznie uzasadnione zapotrzebowanie” – oznacza zapotrzebowanie, które nie przekracza potrzeb w zakresie ogrzewania lub chłodzenia i które w innej sytuacji zostałoby zaspokojone w warunkach rynkowych.
15) Jeżeli w procesie wytwarzania paliwa z biomasy równocześnie powstaje paliwo, dla którego oblicza się emisje, oraz jeden lub więcej produktów („współproduktów”), emisję gazów cieplarnianych dzieli się między paliwo lub jego produkt pośredni i współprodukty proporcjonalnie do ich zawartości energetycznej (określonej na podstawie wartości energetycznej dolnej w przypadku współproduktów innych niż energia elektryczna i ciepło). Intensywność emisji gazów cieplarnianych związana z nadwyżką ciepła lub nadwyżką energii elektrycznej jest taka sama jak intensywność emisji gazów cieplarnianych związana z ciepłem lub energią elektryczną wykorzystywanymi do wytwarzania paliwa z biomasy i jest ustalana na podstawie obliczeń intensywności emisji gazów cieplarnianych związanej ze wszystkimi nakładami i emisjami, w tym z surowcem wprowadzanym do układu kogeneracyjnego, kotła lub innego urządzenia wytwarzającego ciepło lub energię dla procesu wytwarzania paliwa, i z pochodzącymi z niego emisjami CH i N O. W przypadku kogeneracji (CHP) energii elektrycznej i ciepła obliczeń dokonuje się zgodnie z pkt 14.
16) W obliczeniach, o których mowa w pkt 15, emisje do podziału to e + e + e + te części e , e , e i e które mają miejsce przed fazą produkcji, w której powstaje współprodukt, i w jej trakcie. Jeżeli w odniesieniu do tych współproduktów jakiekolwiek emisje przypisano do wcześniejszych faz produkcji w cyklu życia, uwzględnia się jedynie tę część emisji, którą przypisano do pośredniego produktu paliwowego w ostatniej fazie produkcji, a nie całość emisji. W przypadku biogazu i biometanu w obliczeniach uwzględnia się wszystkie współprodukty, które nie wchodzą w zakres pkt 7. Odpadom, pozostałościom i pozostałościom z rolnictwa, rybołówstwa, akwakultury lub leśnictwa nie przypisuje się emisji. W obliczeniach współprodukty, mające negatywną wartość energetyczną, uznaje się za posiadające zerową wartość energetyczną.
Odpady, pozostałości i pozostałości z rolnictwa, rybołówstwa, akwakultury lub leśnictwa, w tym wierzchołki i gałęzie drzew, słomę, plewy, kolby i łupiny orzechów i pozostałości powstałe w innych procesach przetwórczych, w tym surową (nierafinowaną) glicerynę i wytłoczyny z trzciny cukrowej, uznaje się za materiały nieemitujące żadnych gazów cieplarnianych w całym cyklu życia, aż do momentu ich zebrania, bez względu na to, czy są przetwarzane na produkty pośrednie przed przekształceniem w produkt końcowy.
W przypadku paliw z biomasy wytwarzanych w rafineriach, innych niż zakłady przetwórcze, w połączeniu z kotłami lub układami kogeneracyjnymi dostarczającymi ciepło lub energię elektryczną do zakładów przetwórczych, jednostką analityczną do celów obliczeniowych, o których mowa w pkt 15, jest rafineria.
17) W przypadku paliw z biomasy zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej w obliczeniach, o których mowa w pkt 3, wartość odpowiednika kopalnego ECF(el) wynosi 183 gCO eq/MJ energii elektrycznej.
W przypadku paliw z biomasy zużywanych do wytwarzania ciepła użytkowego, a także do celów wytwarzania ciepła i chłodu, w obliczeniach, o których mowa w pkt 3, wartość odpowiednika kopalnego ECF(h) wynosi 80 gCO eq/MJ ciepła.
W przypadku paliw z biomasy zużywanych do wytwarzania ciepła użytkowego, w którym można wykazać bezpośrednie fizyczne zastąpienie węgla, w obliczeniach, o których mowa w pkt 3, wartość odpowiednika kopalnego ECF(h) wynosi 124 gCO eq/MJ ciepła.
W przypadku paliw z biomasy stosowanych jako paliwa transportowe w obliczeniach, o których mowa w pkt 3, wartość odpowiednika kopalnego ECF(t) wynosi 94 gCO eq/M. a w O na w zó C ż nym m do ni ar ja ga odowa liwe 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 h nd is żywa pa nyc zu sta Em spow in ść to ar w J) ort
– 6 6 2 2 2 2 2 sp
/M 3,6 6,2 4,2 6,8 4,2 6,8 ch an 12, 24, 13, 13, 25, 13, 25, eq
² Tr any O ni C ar (g ne y cz epl es ci ogi oc ol 1,9 1,9 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 w zó Pr chn te ja ga
SY is
A wa
Em ra 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 3,9 3,9 3,9 3,9 2,2 2,2 2,2 2,2
M
68 z. IO Up
Po B
Z² w O na a zó C ż m
LIW w nym
A ni po ja ga h odowa liwe 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
P ty is żywa pa
LA NY ść nyc zu
Em in spow
D W to
JI ar
ZE
IS w
– ort
DR J) 5 5 0 0 0 0 0 sp ch 3,0 5,2 3,5 5,6 3,5 5,6
I EM AT /M an 10, 20, 11, 11, 21, 11, 21,
ŚC any eq Tr ni²
O
TO ar C
R ANUL ne epl (g
A y cz
W GR ci es w ogi
E oc ol 1,6 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
UB
W zó Pr
L chn
ŁO ET te ja ga
Ó is
YKI wa
– Em
ZEG R ra 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 3,9 3,9 3,9 3,9 2,2 2,2 2,2 2,2
B
230 Up
– SZC
.
.3 tu
II km km km por 0 0 0
0 km 0 km 0 km 0 km ns 00 00 00
0 km 00 00 0 km 00 0 km 00 tra 500 km 0 500 km 0 500 km 0 ć 2 10 1 10 2 10 1 2 10 1
50 – ej – 50 – ej 50 – ej oś – – – – – –
1 yż 1 yż 1 yż egł
500 500 500 dl 2 500 2 500 2 500 2 500 pow pow pow
O
) m a) liwa iej nie eni tk kiej kiej oż ót oże ót w a pa ró k kr kr na ani sy ści o o o naw a s) a a ez rz z ik tu ik ik b oma stało – – aw twa bi la gajn gajn gajn la z ozo kalip po po
Ust wy p za za za eu to to ik m te ictwa ki z ki z ki z ki z nn cji ( ęb leśn ęb tacji ( ęb tacji ( ęb ta
Sys
Zr z Zr ro Zr ro Zr ro
Dzie w O na a zó C w wa m ż nym do ni ar ja ga h odo liwe 0,3 0,3 0,3 0,3
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 is żywa pa nd nyc zu sta Em in spow ść to ar cja w ort
J) bu
6 6 6 6 – sp
/M try 3,5 3,3 5,2 9,5
3,6 6,2 12, 24, 3,6 6,2 12, 24, an ch eq Tr
² i dys any O ni C ar (g ne y cz epl es 9 9 9 9 ci ogi
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 w oc ol 30, 30, 30, 30, zó Pr chn te ja ga is wa
Em ra 0,0 0,0 0,0 0,0
1,1 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
68 z. Up
Po² w O na zó C ż m nym ni ja ga h odowa liwe 0,3 0,3 0,3 0,3
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 is żywa pa typowa nyc zu
NY ść Em in spow
W rto
ZE wa cja ort
– bu
5 5 5 5 DR J) sp ch try 2,9 2,8 4,3 7,9
3,0 5,2 10, 20, 3,0 5,2 10, 20, /M an
AT ys any eq Tr
² i d ni O ar C
ANUL ne epl (g y cz
GR ci es 8 8 8 8
B w ogi
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 oc ol 25, 25, 25, 25,
U zó
Pr
T L chn ja ga te
IE is
K
– Em wa
1,1 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 ra 0,0 0,0 0,0 0,0
BRY
231 Up
– tu km km km
0 0 por 0
0 km 0 km 0 km ns
00 00 00
0 km 00 0 km 00 0 km 00 0
500 km 0 500 km 0 tra 500 km
10 1 10 1 ć 10 1
50 2 50 2 50 2
– – – ej – – – ej oś – – – ej
1 yż 1 yż 1 yż egł 500
500 500
2 500 2 500 dl 2 500 pow pow pow
O liwa y i a pa wn o ictwa pn ści eg ani sy rze z rz leśn a wn z stało oma aw twa bi ) rze pelet d z ści 1 rewn ozo d b
Ust d p łu wy ek ik ys m stało ki z ki z te iet lu pad nn m zo ęb ęb ze yk po rzy
Sys
Zr Zr pr Br z (p
Dzie
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
6.
3,6 3,5 5,3 9,8 3, 3,5 5,3 9,8 5,2 5,3 5,3 3,5 5,2 9,5
0 0 0 0 4 7 4 4 4
15, 15, 15, 15, 2,8 2,8 2,8 2,8 29, 12, 0,4 29, 29, 29,
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 5,0 5,3 3,4 3,4 3,4
68 z.
Po
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
3,0 2,9 4,4 8,1 3,0 2,9 4,4 8,2 4,3 4,4 4,4 2,9 4,3 7,9
5 5 5 5 5 6 5 5 5
12, 12, 12, 12, 2,4 2,4 2,4 2,4 24, 10, 0,3 24, 24, 24,
–
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 5,0 5,3 3,4 3,4 3,4
232
– km km km
0 km 0 0 km 0 0 km 0 km 0 km km 0
00 00 00
0 km 00 0 0 km 00 0 00 00 00 0 km 0
500 km 500 km
10 1 10 1 10 10 10 1
50 2 50 2 50 10 000
– – – ej – – – ej – – – – ej
–
1 yż 1 yż 1 yż
500 500 500
2 500 pow 2 500 pow 2 500 2 500 2 500 pow a a a a ik ) ik a) ik a) ik y y 1 2 3 – wn wn gajn ek gajn ek gajn ek gajn ictwa ictwa rze rze za za za za niem pad pad pad leśn leśn że y z rzy y z rzy y z rzy y z z z aw a) a) wn p wn p wn p wn pelet d pelet d – – – ) ści 2 ści 3 otacji otacji otacji otacji nawo b b rze s rze s rze s rze z ek ek k 1
Ust tu tu tu – ik stało stało de pad pad kiej r kiej r kiej r kiej r la iet lu zo iet lu zo iet d iet d iet d iet d pa nn ót kalip ót kalip ót kalip ót yk rzy yk rzy yk yk yk yk po zy po po kr kr kr kr
Br z (p Br z (p Br o (eu Br o (eu Br o (eu Br o (to pr
Dzie
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
3,6 5,3 9,8 3,6 5,3 9,8 3,5 5,2 9,5 3,6 5,3 9,8 3,6 5,3 9,8 3,5 3,3 5,2 9,5
7 7 7 4 4 4 7 7 7 8 8 8 8
12, 12, 12, 0,4 0,4 0,4 29, 29, 29, 12, 12, 12, 0,4 0,4 0,4 29, 29, 29, 29,
4,4 4,4 4,4 4,6 4,6 4,6 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 1,1 1,1 1,1 1,1
68 z.
Po
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
3,0 4,4 8,1 3,0 4,4 8,2 2,9 4,3 7,9 3,0 4,4 8,1 3,0 4,4 8,2 2,9 2,8 4,3 7,9
6 6 6 5 5 5 6 6 6 8 8 8 8
10, 10, 10, 0,3 0,3 0,3 24, 24, 24, 10, 10, 10, 0,3 0,3 0,3 24, 24, 24, 24,
–
4,4 4,4 4,4 4,6 4,6 4,6 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 1,1 1,1 1,1 1,1
233
– km km km km km km 0 km 0 0 km km 0 km 0 0 km 0
00 00 00 00 00
0 km 0 0 km 000 0 0 km 00 0 km 0 0 km 0 0 km 00 0
500 km 500 km
1 1 10 1 1 10 1
50 10 000 50 10 50 2 50 10 000 50 10 000 50 2
– ej – ej – – – – ej – ej – – – ej
– – – –
1 yż 1 yż 1 1 yż 1 yż 1 yż
500 500 500 500 500 500 pow pow 2 500 pow pow 2 500 pow a a a a a
1) ik ik ik – ik – ik –
– – y dek gajn gajn gajn nia gajn nia gajn nia wn pa niem niem ze za za za oże za oże za oże że że dr rzy y z y z y z aw y z aw y z aw (p
) ) n n ) n ) elet ni aw wn wn wn ) wn wn otacji nawo otacji nawo otacji otacji otacji rze z rze z rze bez rze bez rze bez b p z p k 2a k 3a k 1 k 2a k 3a
Ust – – – – – a ik de de de de de kiej r la kiej r la kiej r la kiej r la kiej r la iet d pa iet d pa iet d pa iet d pa iet d pa iet lu nn ót ót ót ót ót ewn yk po zy yk po zy yk po zy yk po zy yk po zy yk kr kr kr kr kr dr
Br o (to pr Br o (to pr Br o (to pr Br o (to pr Br o (to pr Br z
Dzie
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
3,6 3,5 5,3 9,8 3,6 3,5 5,3 9,8 3,3 3,2 5,0 9,2 3,4 3,3 5,1 9,3
2 2 2 2 2 2 2 2
13, 13, 13, 13, 0,9 0,9 0,9 0,9 17, 17, 17, 17, 7,2 7,2 7,2 7,2
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68 z.
Po
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
3,0 2,9 4,4 8,1 3,0 2,9 4,4 8,2 2,8 2,7 4,2 7,7 2,8 2,7 4,2 7,8
0 0 0 0 3 3 3 3
11, 11, 11, 11, 0,8 0,8 0,8 0,8 14, 14, 14, 14, 6,0 6,0 6,0 6,0
–
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
234
– km km km km
0 km 0 0 km 0 0 km 0 0 km 0
00 00 00 00
0 km 00 0 0 km 00 0 0 km 00 0 0 km 00 0
500 km 500 km 500 km 500 km
10 1 10 1 10 1 10 1
50 2 50 2 50 2 50 2
– – – ej – – – ej – – – ej – – – ej
1 yż 1 yż 1 yż 1 yż
500 500 500 500
2 500 pow 2 500 pow 2 500 pow 2 500 pow
a) a)
2 3 ) y y y y dek dek łu 1) łu 2a wn wn wn wn pa pa ys ek ys ek ze m ze m rze rze rzy dr rzy ze pad dr ze pad
(p (p pr pr zy zy ni elet ni elet aw pelet d pelet d pr pr ści ści b z p b p z p b o ( b p o (
Ust a a stało eg stało eg ik iet lu iet lu iet lu zo wn iet lu zo wn nn ewn ewn yk dr yk dr yk po ze yk po ze
Br z Br z Br z dr Br z dr
Dzie w²
O na a C zó m w ż nym do ni
0,3 0,3 0,3 0,3 ja ga h odowa liwe 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ar is żywa pa nd nyc zu
Em in spow sta ść to ja ar uc ort w J) 0 0 3 sp
– 3,1 7,8 3,1 4,4 8,5
3,4 3,3 5,1 9,3 /M tryb 17, 34, 16, an ch eq Tr dys
² i any O ni C ar (g ne y cz epl es ci ogi
0,3 0,3 0,3 0,3 w oc ol 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 zó Pr chn te ja ga is wa
Em ra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
68
Up z.
Po w O na zó C
A ż m a nym
0,3 0,3 0,3 0,3 w ni ja ga h odowa liwe 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 po
ZANI is żywa ty pa nyc zu ść Em in spow
WAR to ar
YT w cja
– ort
2,8 2,7 4,2 7,8 W J) bu 2 3 6 ch sp
/M try 2,6 6,5 14, 28, 2,6 3,6 7,1 13,
ŻKI an any eq ys
IE Tr ni² i d
C O ar C
Ś epl (g ne
ZE ci y cz
IC w
0,2 0,2 0,2 0,2 es
N ogi zó oc ol 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
OL Pr
R chn ja ga is te
–
Em
0,0 0,0 0,0 0,0 wa ra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
235
– Up tu km
0 km 0 km por 0 km 0 km
0 km
00 ns 00
0 km 00 0 00 00
500 km 00 tra 0 km 500 km 0 0 0 0 km 500 km 0
50 2 10 j 1
– – ć 2 1 j 1 2 10 j 1
– że 50 – 50 – oś – – – –
1 że że
1 1
500 egł
2 500 owy 500 wy 500 wy p dl
2 500 po 2 500 po
O
) liwa y łu 3a wn a pa ys ek m y rze ani ictwa³ ictwa³ ze pad as ln ln rz pr m ro t/m ro zy 2 t/m io z ,2 z aw pelet d pr twa 0, ści b o ( z b <0 > ści ści
Ust wy stało eg ści ści ik m iet lu zo wn te stało stało nn yk ze zo zo po gęsto gęsto
Sys
Br z dr Po o Po o
Dzie i a tk u ka 3 3 uł ani 6 os ni tyt ow or dn -107, -97, -107,
0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 J] z os
Je ob
M st eq/
² ort
O sp
0,8 0,8 0,8
[gC an
0 5 5 Tr
3,6 5,5 5,2 9,5 J WA
10, 13, 13, w²
O na
DO C
ZNE zó ż wa m nym 5 5 5
YC ni
R ja ga h odo liwe 12, 12, 12, is żywa pa
KT nyc zu
4 TANDAR
Em in spow
6,0 6,0 6,0 0,4 0,4 4,2 LE S
25, Ć
I E y e o- 4 7
GI TOŚ es czn oc chn gi 97, 0,0
ER 103,
N Pr te lo
6 6 WAR
E
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21, 21,
68 IA wa z. ra 0,0 0,0 0,0
Po ZAN Up
R
A i ia tk u ka 3 3
W an 6 os uł ni
0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 w
YT tyt or -97, dn so -107, -107, z ob
W Je sto
DO J]
U M ort sp eq/ 0,8 0,8 0,8
2 2² an
O
3,0 4,6 8,3 4,3 8,0 Tr
11, 11, IOGAZ gC
B² w O na
LA WA [ zó C ż wa m
D O nym
E ni ja ga h odo liwe 8,9 8,9 8,9
W is
1 TYP żywa pa
O
Ć nyc zu
5,0 5,0 5,0 0,3 0,3 21, 3,5 D Em spow in
TOŚ e y o- es 6 1 czn
– oc chn 0,0
TANDAR WAR gi 69, 74,
6 6
Pr te lo
236 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21, 21, I S
–
ŚC wa
TO ra 0,0 0,0 0,0
Up km 0 km km 0 km 0 km 0 km AR
W y y y
00 00 00 00
0 km 0 0 0 0 E a jn jn m jn m u u m u j 1 j 1 j 1 j 1 W gi
50 10 000 10 000 kt ty ik kt acy ięty ik kt acy ty ik
– – że – że że że O lo tacy
1 du rn du kn rn du rn no en ent ent wy wy wy wy twar io m io twar io
500 500 ch m
Pro o zb Pro zb Pro o zb po po po po er erm za erm
EGÓŁ Te w w w pof pof pof
CZ
ni) owa owa SZ 1 2 lejar ia ek ek alm palm y ad ad a a p z o zan as
⁴ yp yp yn jn jn H ar om cz cy cy w Prz Prz y owej ak ak yt aw tło m kr isje C w str str a z bi wy
Ust z ek ek em iw sło y cu em ik st (*) k ze in po po y iet we pal ni nn ta ta Sy yk ro trzc okr
Pelet Br z Śru Śru (ze M obor
Dzie
6 7 5
— — — — — —
-97, -120, -108,
0,8 0,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 5 5 5 5 5 5 5 5
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
4 9 3 3
5,9 6,4 18, 0,0 26, 7,2 29, 7,9
116,
68 6 2 6 2 5 1 z. 0,0 0,0 0,0
15, 15, 15, 15, 17, 17,
Po
6 7 5
— — — — — —
-97, -120, -108,
0,8 0,9 0,8 (***) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9
2 5 8 0
– 4,2 4,6 0,0 5,2 5,7
83, 13, 18, 21,
237
–
6 2 6 2 5 1
0,0 0,0 0,0 15, 15, 15, 15, 17, 17, y y y y y y y y y jn m jn jn m jn jn m jn jn m jn jn m u m u u m u u m u u m u u kt acy ięty ik kt acy ty ik kt acy ięty ik kt acy ty ik kt acy ięty ik kt acy ty ik kt acy ięty ik kt acy ty ik kt ięty ik tacy du kn rn du rn du kn rn du rn du kn rn du rn du kn rn du rn du kn rn ent ent ent ent ent ent ent ent en m io twar io m io twar io m io twar io m io twar io m io m
Pro zb Pro o zb Pro zb Pro o zb Pro zb Pro o zb Pro zb Pro o zb Pro zb erm za erm erm za erm erm za erm erm za erm za w w w w fer w w w w w pof pof pof pof pof pof pof pof po
3 1 2 3 ek ek ek ek ad ad ad ad yp yp yp yp
Prz Prz Prz Prz aw – a
Ust ik ydz (**) a nn ukur ła ślin
K ca ro
Dzie
— — — — — — O
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 r.
5 5 5 5 5 5 a 25 M
12, 12, 12, 12, 12, 12, ć eq/
6 0 7 pe ko
0,0 8,3 9,1 obor uro bli ia
30, 39, 43,
68 ur am z. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 s rl hło ydz
Po ką
— — — — — — go d ne on
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 erg
8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 u on
8 9 2 ne
– 0,0 5,9 6,5 kisz e z arto
21, 27, 31, ni i g
238 ałej y
– isje wn zg
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ją pa jes asy y y y y y y rc jn jn m jn jn m jn jn m nia m u u m u u m u u etwó wa kt acy ty ik kt ięty ik kt acy ty ik kt acy ięty ik kt acy ty ik kt acy ięty ik so tacy za prz rn rn rn rn rn rn orn 00 du ent du en kn du ent du ent kn du ent du ent kn now ac u twar io m io twar io m io twar io m io le zn m z zt z 01
Pro o zb Pro zb Pro o zb Pro zb Pro o zb Pro zb o kład erm za erm erm za erm erm za u /2 w fer w w be a” go w w w az ji za pof po pof pof pof pof ne
1 2 3 ent yc wa ek ek ek rm ln no ad ad ad rz – yp yp yp twa ów DC0
Prz Prz Prz ego d aw su :5
Ust dy śc ka elex ik rni nn Warto obo Te Tran w ?u oodpa
Bi
Dzie tki u a ka 4 4 9 9 uł o- ni os ani — — — — dnos tyt or st w -124, -124, -111, -111,
J] z ob
Je
M eq/ ie
O jach iw na 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 rężan ac pal
[gC st
Sp
WA - ns rt
DO po 1,0 1,0 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Tra
- sz 3 3 3 3 nie
27, 6,3 27, 6,3 27, 6,3 27, 6,3
TANDAR czy cza
O
S
Ć e y o- 9 9 es 4 4 1 1 0 0 czn 7, 7,
TOŚ oc 4, 4, 6, 6, chn gi 11 11 28, 28,
Pr te lo
WAR
ANU wa 1 1 6 6
68 ra 0,0 0,0 0,0 0,0
ET 18, 18, 17, 17, z.
Up
Po
IOM a i
B tk u ni ka
4 4 9 9 os uł ni
LA — — — — tyt owa or
D dn -124, -124, -111, -111, z os ob
E Je st
W
O J] ie
D M jach iw eq/ na 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
² rężan ac pal
O st
Sp
[gC -
TANDAR ns rt
I S 1,0 1,0 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
WA po
ŚC O Tra
-
TO YP sz 5 5 5 5
T nie
AR Ć 19, 4,5 19, 4,5 19, 4,5 19, 4,5 czy
W cza
O
E TOŚ y e
W o- es 2 2 1 1
O czn
WAR oc chn gi 84, 84, 3,2 3,2 20, 20, 4,3 4,3
–
Pr te lo
GÓŁ
239
– ZE
C wa 1 1 6 6 ra 0,0 0,0 0,0 0,0
SZ 18, 18, 17, 17,
Up ia ia ia ia ch ch ch ch ch ch ch ch y niem niem niem niem alan ów wy ów wy alan ów wy ów wy alan ów wy ów wy alan ów wy ów wy czn to ala to to ala to to ala to to ala to sp gaz lo gaz lo sp gaz lo gaz lo sp gaz lo gaz lo sp gaz lo gaz lo sp sp sp sp ogi bez od od bez od od bez od od bez od od ze ze ze ze nol y y y y ech jn jn m jn jn m m u u m u u t t ty kt acy ty ik kt acy ięty ik kt acy ty ik acy ię ik ian ukt du rn du kn rn du rn kn rn ent ent ent ent ar twar io m io twar io rod m io
W Pro o Pro Pro o p erm zb erm za zb erm zb erm za zb w w w w pof pof pof pof aw a
– nu a a ani
Ust em ta dz rz ślin ik st k me y ry nn ni ro
Sy twa ku bio okr ła wy M obor Ku ca
Dzie
— — — —
4,6 4,6 4,6 4,6
0,6 0,6 0,5 0,5
3 3
27, 6,3 27, 6,3
8 8 2 2
42, 42, 7, 7,
68 0,0 0,0 0,0 0,0 z.
Po
— — — —
3,3 3,3 3,3 3,3
0,6 0,6 0,5 0,5
5 5
19, 4,5 19, 4,5
6 6
30, 30, 5,1 5,1
–
240
–
0,0 0,0 0,0 0,0 ia ia ch ch ch ych niem w niem alan ów wy alan ów wy ów wy to ala zów to to ala to sp gaz lo ga sp gaz lo gaz lo sp dlo sp bez od ze o bez od ze od y y jn jn m m u u ty kt acy ty ik kt ię ik tacy du rn du kn rn ent en twar io m io
Pro Pro m erm o zb za zb w fer w pof po aw y
Ust ad ik dp nn oo
Bi
Dzie
II.4. CAŁKOWITE WARTOŚCI TYPOWE I STANDARDOWE
DLA ŚCIEŻEK WYTWARZANIA PALIW Z BIOMASY
Emisja gazów Emisja gazów
System wytwarzania paliwa cieplarnianych – cieplarnianych – Odległość transportu z biomasy wartość typowa wartość standardowa (gCO eq/MJ) (gCO eq/MJ)
1 – 500 km 5 6
500 – 2 500 km 7 9
Zrębki z pozostałości z leśnictwa
2 500 – 10 000 km 12 15 powyżej 10 000 km 22 27
Zrębki z zagajnika o krótkiej
2 500 – 10 000 km 16 18 rotacji (eukaliptus)
1 – 500 km 8 9
500 – 2 500 km 10 11
Zrębki z zagajnika o krótkiej rotacji (topola – z nawożeniem)
2 500 – 10 000 km 15 18 powyżej 10 000 km 25 30
1 – 500 km 6 7
500 – 2 500 km 8 10
Zrębki z zagajnika o krótkiej rotacji (topola – bez nawożenia)
2 500 – 10 000 km 14 16 powyżej 10 000 km 24 28
1 – 500 km 5 6
500 – 2 500 km 7 8
Zrębki z drewna z pni
2 500 – 10 000 km 12 15 powyżej 10 000 km 22 27
1 – 500 km 4 5
500 – 2 500 km 6 7
Zrębki z pozostałości przemysłowych
2 500 – 10 000 km 11 13 powyżej 10 000 km 21 25
1 – 500 km 29 35
Brykiet lub pelet drzewny 500 – 2 500 km 29 35 z pozostałości z leśnictwa
(przypadek 1) 2 500 – 10 000 km 30 36 powyżej 10 000 km 34 41
1 – 500 km 16 19
Brykiet lub pelet drzewny 500 – 2 500 km 16 19 z pozostałości z leśnictwa
(przypadek 2a) 2 500 – 10 000 km 17 21 powyżej 10 000 km 21 25
1 – 500 km 6 7
Brykiet lub pelet drzewny 500 – 2 500 km 6 7 z pozostałości leśnictwa
(przypadek 3a) 2 500 – 10 000 km 7 8 powyżej 10 000 km 11 13
Brykiet lub pelet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji 2 500 – 10 000 km 33 39
(eukaliptus – przypadek 1)
Brykiet lub pelet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji 2 500 – 10 000 km 20 23
(eukaliptus – przypadek 2a)
Brykiet lub pelet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji 2 500 – 10 000 km 10 11
(eukaliptus – przypadek 3a)
1 – 500 km 31 37
Brykiet lub pelet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji
500 – 10 000 km 32 38
(topola – z nawożeniem – przypadek 1) powyżej 10 000 km 36 43
1 – 500 km 18 21
Brykiet lub pelet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji
500 – 10 000 km 20 23
(topola – z nawożeniem – przypadek 2a) powyżej 10 000 km 23 27
1 – 500 km 8 9
Brykiet lub pelet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji
500 – 10 000 km 10 11
(topola – z nawożeniem – przypadek 3a) powyżej 10 000 km 13 15
1 – 500 km 30 35
Brykiet lub pelet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji
500 – 10 000 km 31 37
(topola – bez nawożenia – przypadek 1) powyżej 10 000 km 35 41
1 – 500 km 16 19
Brykiet lub pelet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji
500 – 10 000 km 18 21
(topola – bez nawożenia – przypadek 2a) powyżej 10 000 km 21 25
1 – 500 km 6 7
Brykiet lub pelet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji
500 – 10 000 km 8 9
(topola – bez nawożenia – przypadek 3a) powyżej 10 000 km 11 13
1 – 500 km 29 35
500 – 2 500 km 29 34
Brykiet lub pelet drzewny z drewna z pni (przypadek 1)
2 500 – 10 000 km 30 36 powyżej 10 000 km 34 41
1 – 500 km 16 18
500 – 2 500 km 15 18
Brykiet lub pelet drzewny z drewna z pni (przypadek 2a)
2 500 – 10 000 km 17 20 powyżej 10 000 km 21 25
1 – 500 km 5 6
500 – 2 500 km 5 6
Brykiet lub pelet drzewny z drewna z pni (przypadek 3a)
2 500 – 10 000 km 7 8 powyżej 10 000 km 11 12
1 – 500 km 17 21
Brykiet lub pelet drzewny 500 – 2 500 km 17 21 z pozostałości przemysłu drzewnego (przypadek 1) 2 500 – 10 000 km 19 23 powyżej 10 000 km 22 27
1 – 500 km 9 11
Brykiet lub pelet drzewny 500 – 2 500 km 9 11 z pozostałości przemysłu drzewnego (przypadek 2a) 2 500 – 10 000 km 10 13 powyżej 10 000 km 14 17
1 – 500 km 3 4
Brykiet lub pelet drzewny 500 – 2 500 km 3 4 z pozostałości przemysłu drzewnego (przypadek 3a) 2 500 – 10 000 km 5 6 powyżej 10 000 km 8 10
Przypadek 1 odnosi się do procesów, w których ciepło technologiczne do granulatora dostarcza kocioł na gaz ziemny. Energia elektryczna do procesów technologicznych jest nabywana z sieci.
Przypadek 2a odnosi się do procesów, w których ciepło technologiczne do granulatora dostarcza kocioł opalany zrębkami. Energia elektryczna do procesów technologicznych jest nabywana z sieci.
Przypadek 3a odnosi się do procesów, w których ciepło i energię elektryczną do granulatora dostarcza instalacja pracująca w kogeneracji (CHP) zasilana zrębkami.
Emisja gazów Emisja gazów
System wytwarzania paliwa cieplarnianych – cieplarnianych – Odległość transportu z biomasy wartość typowa wartość standardowa (gCO eq/MJ) (gCO eq/MJ)
1 – 500 km 4 4
Pozostałości z rolnictwa 500 – 2 500 km 8 9 o gęstości
<0,2 t/m3(*) 2 500 – 10 000 km 15 18 powyżej 10 000 km 29 35
1 – 500 km 4 4
Pozostałości z rolnictwa 500 – 2 500 km 5 6 o gęstości
> 0,2 t/m3(**) 2 500 – 10 000 km 8 10 powyżej 10 000 km 15 18
1 – 500 km 8 10
Pelet ze słomy 500 – 10 000 km 10 12 powyżej 10 000 km 14 16
500 – 10 000 km 5 6
Brykiet z wytłoczyn z trzciny cukrowej powyżej 10 000 km 9 10
Śruta poekstrakcyjna palmowa powyżej 10 000 km 54 61
Śruta poekstrakcyjna palmowa powyżej 10 000 km 37 40
(zerowe emisje CH z olejarni)
(*) Ta grupa materiałów obejmuje pozostałości z rolnictwa o niskiej gęstości objętościowej i w jej skład wchodzą w szczególności materiały, takie jak: bele słomy, łuski owsiane, łuska ryżowa i wytłoczyny z trzciny cukrowej w belach.
(**) Grupa pozostałości rolniczych o większej gęstości objętościowej obejmuje w szczególności materiały, takie jak: kolby kukurydzy, łupiny orzecha, łuski soi, łupiny ziaren palmowych.
WARTOŚCI TYPOWE I WARTOŚCI STANDARDOWE –
BIOGAZ DO WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Wartość
Wartość typowa standardowa
System wytwarzania
Wariant technologiczny Emisja gazów Emisja gazów biogazu cieplarnianych cieplarnianych (gCO eq/MJ) (gCO eq/MJ) Produkt pofermentacyjny
-28 3 w otwartym zbiorniku(*)
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny
Biogaz z mokrego -88 -84 w zamkniętym zbiorniku(**) obornika do wytwarzania
Produkt pofermentacyjny energii elektrycznej -23 10 w otwartym zbiorniku
Przypadek 2
Produkt pofermentacyjny
-84 -78 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
-28 9 w otwartym zbiorniku
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny
-94 -89 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
38 47 w otwartym zbiorniku
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny
24 28 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
Biogaz z kukurydzy 43 54 w otwartym zbiorniku
(cała roślina)
Przypadek 2 do wytwarzania
Produkt pofermentacyjny energii elektrycznej 29 35 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
47 59 w otwartym zbiorniku
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny
32 38 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
31 44 w otwartym zbiorniku
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny
9 13 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
Biogaz 37 52 w otwartym zbiorniku z bioodpadów
Przypadek 2 do wytwarzania
Produkt pofermentacyjny energii elektrycznej 15 21 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
41 57 w otwartym zbiorniku
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny
16 22 w zamkniętym zbiorniku
(*) Składowanie produktu pofermentacyjnego w otwartych zbiornikach powoduje dodatkowe emisje metanu, których wielkość zmienia się w zależności od warunków pogodowych, rodzajów podłoża i wydajności fermentacji. W niniejszych wyliczeniach ich wielkości uznaje się za równe i wynoszące: 0,05 MJ CH⁴/MJ w przypadku biogazu z obornika, 0,035 MJ CH⁴/MJ w przypadku biogazu z kukurydzy i 0,01 MJ CH⁴/MJ w przypadku biogazu z bioodpadów.
(**) Składowanie w zamkniętym zbiorniku oznacza, że produkt będący rezultatem procesu fermentacji jest składowany w gazoszczelnym zbiorniku, a dodatkowy biogaz uwalniany podczas składowania uznaje się za odzyskany do celów wytwarzania dodatkowej energii elektrycznej lub biometanu.
WARTOŚCI TYPOWE I WARTOŚCI STANDARDOWE DLA BIOMETANU
Emisja gazów Emisja gazów System wytwarzania cieplarnianych – cieplarnianych – Wariant technologiczny biometanu wartość typowa wartość standardowa (gCO eq/MJ) (gCO eq/MJ)
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, bez spalania -20 22 gazów odlotowych(*)
Biometan z mokrego obornika
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, ze spalaniem -35 1 gazów odlotowych(**)
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, -88 -79 bez spalania gazów odlotowych
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, -103 -100 ze spalaniem gazów odlotowych
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, bez spalania 58 73 gazów odlotowych
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, ze spalaniem 43 52 gazów odlotowych
Biometan z kukurydzy
(cała roślina)
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, 41 51 bez spalania gazów odlotowych
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, 26 30 ze spalaniem gazów odlotowych
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, bez spalania 51 71 gazów odlotowych
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, ze spalaniem 36 50 gazów odlotowych
Biometan z bioodpadów
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, 25 35 bez spalania gazów odlotowych
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, 10 14 ze spalaniem gazów odlotowych
(*) Kategoria ta obejmuje następujące kategorie technologii oczyszczania biogazu w celu uzyskania biometanu: absorpcja zmiennociśnieniowa (Pressure Swing Adsorption – PSA), płuczka wodna (Pressure Water Scrubbing – PWS), separacja: membranowa, kriogeniczna i fizyczna. Obejmuje ona emisję 0,03 MJ CH /MJ biometanu wynikającą z emisji metanu w gazach odlotowych.
(**) Kategoria ta obejmuje następujące kategorie technologii oczyszczania biogazu w celu uzyskania biometanu: płuczka wodna (PWS), jeżeli woda pochodzi z recyklingu, adsorpcję zmiennociśnieniową (PSA), separację: chemiczną, fizyczną, membranową i kriogeniczną. W tej kategorii nie bierze się pod uwagę emisji (jeżeli w gazach odlotowych obecny jest metan, ulega on spaleniu).
WARTOŚCI TYPOWE I WARTOŚCI STANDARDOWE – BIOGAZ DO WYTWARZANIA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ – MIESZANKI OBORNIKA I KUKURYDZY:
EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH (PROPORCJE PODANE NA PODSTAWIE ŚWIEŻEJ MASY) Emisja gazów Emisja gazów cieplarnianych – cieplarnianych – System wytwarzania biogazu Wariant technologiczny wartość typowa wartość standardowa (gCO eq/MJ) (gCO eq/MJ)
Produkt pofermentacyjny
17 33 w otwartym zbiorniku
Obornik – 80 %
Przypadek 1 kukurydza – 20 %
Produkt pofermentacyjny
-12 -9 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
22 40 w otwartym zbiorniku
Przypadek 2
Produkt pofermentacyjny
-7 -2 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
23 43 w otwartym zbiorniku
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny
-9 -4 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
24 37 w otwartym zbiorniku
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny
0 3 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
29 45 w otwartym zbiorniku
Obornik – 70 %
Przypadek 2 kukurydza – 30 %
Produkt pofermentacyjny
4 10 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
31 48 w otwartym zbiorniku
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny
4 10 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
28 40 w otwartym zbiorniku
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny
7 11 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
33 47 w otwartym zbiorniku
Obornik – 60 %
Przypadek 2 kukurydza – 40 %
Produkt pofermentacyjny
12 18 w zamkniętym zbiorniku
Produkt pofermentacyjny
36 52 w otwartym zbiorniku
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny
12 18 w zamkniętym zbiorniku
Przypadek 1 odnosi się do ścieżek wytwarzania, w których energię elektryczną i ciepło potrzebne do procesu dostarcza turbina elektrociepłowni.
Przypadek 2 odnosi się do ścieżek wytwarzania, w których energia elektryczna potrzebna do procesu jest pobierana z sieci, a ciepło technologiczne dostarcza turbina elektrociepłowni.
Przypadek 3 odnosi się do ścieżek wytwarzania, w których energia elektryczna potrzebna do procesu jest pobierana z sieci, a ciepło technologiczne dostarcza kocioł na biogaz. Ten przypadek odnosi się do niektórych instalacji, w których turbina elektrociepłowni nie znajduje się na miejscu i biogaz jest sprzedawany, lecz nie poddany procesowi oczyszczenia w celu uzyskania biometanu.
WARTOŚCI TYPOWE I WARTOŚCI STANDARDOWE – BIOMETAN –
MIESZANKI OBORNIKA I KUKURYDZY: EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH
(PROPORCJE PODANE NA PODSTAWIE ŚWIEŻEJ MASY)
Wartość
Wartość typowa
System wytwarzania standardowa
Wariant technologiczny biometanu
(gCO eq/MJ) (gCO eq/MJ)
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, bez spalania gazów 32 57 odlotowych
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, ze spalaniem gazów 17 36 odlotowych
Obornik – 80 % kukurydza – 20 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, bez spalania gazów -1 9 odlotowych
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, ze spalaniem gazów -16 -12 odlotowych
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, bez spalania gazów 41 62 odlotowych
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, ze spalaniem gazów 26 41 odlotowych
Obornik – 70 % kukurydza – 30 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, bez spalania gazów 13 22 odlotowych
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, ze spalaniem gazów -2 1 odlotowych
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, bez spalania gazów 46 66 odlotowych
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, ze spalaniem gazów 31 45 odlotowych
Obornik – 60 % kukurydza – 40 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, bez spalania gazów 22 31 odlotowych
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, ze spalaniem gazów 7 10 odlotowych
Jeżeli sprężony biometan jest stosowany jako paliwo stosowane w transporcie, do wartości typowych należy dodać wartość 3,3 gCO eq/MJ biometanu, a do wartości standardowych należy dodać wartość 4,6 gCO eq/MJ biometanu.
Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst ogłoszony w dzienniku urzędowym.