Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)
Załącznik VI
W mocyZASADY OBLICZANIA WPŁYWU PALIW Z BIOMASY I ICH ODPOWIEDNIKÓW KOPALNYCH NA EMISJĘ GAZÓW CIEPLARNIANYCH
A. Wartości typowe i standardowe ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla paliw z biomasy produkowanych bez emisji netto dwutlenku węgla w związku ze zmianą sposobu użytkowania gruntów
ZRĘBKI
System produkcji paliwa z biomasy
Odległość transportu
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – wartość typowa
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – wartość standardowa
Ciepło
Energia elektryczna
Ciepło
Energia elektryczna
Zrębki z pozostałości leśnych
1 – 500 km
93 %
89 %
91 %
87 %
500 – 2 500 km
89 %
84 %
87 %
81 %
2 500 – 10 000 km
82 %
73 %
78 %
67 %
powyżej 10 000 km
67 %
51 %
60 %
41 %
Zrębki z zagajnika o krótkiej rotacji (eukaliptus)
2 500 – 10 000 km
77 %
65 %
73 %
60 %
Zrębki z zagajnika o krótkiej rotacji (topola – z nawożeniem)
1 – 500 km
89 %
83 %
87 %
81 %
500 – 2 500 km
85 %
78 %
84 %
76 %
2 500 – 10 000 km
78 %
67 %
74 %
62 %
powyżej 10 000 km
63 %
45 %
57 %
35 %
Zrębki z zagajnika o krótkiej rotacji (topola – bez nawożenia)
1 – 500 km
91 %
87 %
90 %
85 %
500 – 2 500 km
88 %
82 %
86 %
79 %
2 500 – 10 000 km
80 %
70 %
77 %
65 %
powyżej 10 000 km
65 %
48 %
59 %
39 %
Zrębki z drewna z pni
1 – 500 km
93 %
89 %
92 %
88 %
500 – 2 500 km
90 %
85 %
88 %
82 %
2 500 – 10 000 km
82 %
73 %
79 %
68 %
powyżej 10 000 km
67 %
51 %
61 %
42 %
Zrębki z pozostałości przemysłowych
1 – 500 km
94 %
92 %
93 %
90 %
500 – 2 500 km
91 %
87 %
90 %
85 %
2 500 – 10 000 km
83 %
75 %
80 %
71 %
powyżej 10 000 km
69 %
54 %
63 %
44 %
PELET DRZEWNY (*1)
System produkcji paliwa z biomasy
Odległość transportu
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – wartość typowa
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – wartość standardowa
Ciepło
Energia elektryczna
Ciepło
Energia elektryczna
Brykiet lub
pelet drzewny z pozostałości leśnych
Przypadek 1
1 – 500 km
58 %
37 %
49 %
24 %
500 – 2 500 km
58 %
37 %
49 %
25 %
2 500 – 10 000 km
55 %
34 %
47 %
21 %
powyżej 10 000 km
50 %
26 %
40 %
11 %
Przypadek 2a
1 – 500 km
77 %
66 %
72 %
59 %
500 – 2 500 km
77 %
66 %
72 %
59 %
2 500 – 10 000 km
75 %
62 %
70 %
55 %
powyżej 10 000 km
69 %
54 %
63 %
45 %
Przypadek 3a
1 – 500 km
92 %
88 %
90 %
85 %
500 – 2 500 km
92 %
88 %
90 %
86 %
2 500 – 10 000 km
90 %
85 %
88 %
81 %
powyżej 10 000 km
84 %
76 %
81 %
72 %
Brykiet lub
pelet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji (eukaliptus)
Przypadek 1
2 500 – 10 000 km
52 %
28 %
43 %
15 %
Przypadek 2a
2 500 – 10 000 km
70 %
56 %
66 %
49 %
Przypadek 3a
2 500 – 10 000 km
85 %
78 %
83 %
75 %
Brykiet lub
pelet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji (topola – z nawożeniem)
Przypadek 1
1 – 500 km
54 %
32 %
46 %
20 %
500 – 10 000 km
52 %
29 %
44 %
16 %
powyżej 10 000 km
47 %
21 %
37 %
7 %
Przypadek 2a
1 – 500 km
73 %
60 %
69 %
54 %
500 – 10 000 km
71 %
57 %
67 %
50 %
powyżej 10 000 km
66 %
49 %
60 %
41 %
Przypadek 3a
1 – 500 km
88 %
82 %
87 %
81 %
500 – 10 000 km
86 %
79 %
84 %
77 %
powyżej 10 000 km
80 %
71 %
78 %
67 %
Brykiet lub
pelet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji (topola – bez nawożenia)
Przypadek 1
1 – 500 km
56 %
35 %
48 %
23 %
500 – 10 000 km
54 %
32 %
46 %
20 %
powyżej 10 000 km
49 %
24 %
40 %
10 %
Przypadek 2a
1 – 500 km
76 %
64 %
72 %
58 %
500 – 10 000 km
74 %
61 %
69 %
54 %
powyżej 10 000 km
68 %
53 %
63 %
45 %
Przypadek 3a
1 – 500 km
91 %
86 %
90 %
85 %
500 – 10 000 km
89 %
83 %
87 %
81 %
powyżej 10 000 km
83 %
75 %
81 %
71 %
Drewno z pni
Przypadek 1
1 – 500 km
57 %
37 %
49 %
24 %
500 – 2 500 km
58 %
37 %
49 %
25 %
2 500 – 10 000 km
55 %
34 %
47 %
21 %
powyżej 10 000 km
50 %
26 %
40 %
11 %
Przypadek 2a
1 – 500 km
77 %
66 %
73 %
60 %
500 – 2 500 km
77 %
66 %
73 %
60 %
2 500 – 10 000 km
75 %
63 %
70 %
56 %
powyżej 10 000 km
70 %
55 %
64 %
46 %
Przypadek 3a
1 – 500 km
92 %
88 %
91 %
86 %
500 – 2 500 km
92 %
88 %
91 %
87 %
2 500 – 10 000 km
90 %
85 %
88 %
83 %
powyżej 10 000 km
84 %
77 %
82 %
73 %
Brykiet lub
pelet drzewny z pozostałości przemysłu drzewnego
Przypadek 1
1 – 500 km
75 %
62 %
69 %
55 %
500 – 2 500 km
75 %
62 %
70 %
55 %
2 500 – 10 000 km
72 %
59 %
67 %
51 %
powyżej 10 000 km
67 %
51 %
61 %
42 %
Przypadek 2a
1 – 500 km
87 %
80 %
84 %
76 %
500 – 2 500 km
87 %
80 %
84 %
77 %
2 500 – 10 000 km
85 %
77 %
82 %
73 %
powyżej 10 000 km
79 %
69 %
75 %
63 %
Przypadek 3a
1 – 500 km
95 %
93 %
94 %
91 %
500 – 2 500 km
95 %
93 %
94 %
92 %
2 500 – 10 000 km
93 %
90 %
92 %
88 %
powyżej 10 000 km
88 %
82 %
85 %
78 %
(*1)
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 2 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 CHP zasilane wstępnie osuszonymi zrębkami.
ROLNICZE ŚCIEŻKI PRODUKCJI
System produkcji paliwa z biomasy
Odległość transportu
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – wartość typowa
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – wartość standardowa
Ciepło
Energia elektryczna
Ciepło
Energia elektryczna
Pozostałości rolnicze o gęstości < 0,2 t/m3 (*1)
1 – 500 km
95 %
92 %
93 %
90 %
500 – 2 500 km
89 %
83 %
86 %
80 %
2 500 – 10 000 km
77 %
66 %
73 %
60 %
powyżej 10 000 km
57 %
36 %
48 %
23 %
Pozostałości rolnicze o gęstości > 0,2 t/m3 (*2)
1 – 500 km
95 %
92 %
93 %
90 %
500 – 2 500 km
93 %
89 %
92 %
87 %
2 500 – 10 000 km
88 %
82 %
85 %
78 %
powyżej 10 000 km
78 %
68 %
74 %
61 %
Pelety ze słomy
1 – 500 km
88 %
82 %
85 %
78 %
500 – 10 000 km
86 %
79 %
83 %
74 %
powyżej 10 000 km
80 %
70 %
76 %
64 %
Brykiety z wytłoczyn z trzciny cukrowej
500 – 10 000 km
93 %
89 %
91 %
87 %
powyżej 10 000 km
87 %
81 %
85 %
77 %
Śruta poekstrakcyjna palmowa
powyżej 10 000 km
20 %
– 18 %
11 %
– 33 %
Śruta poekstrakcyjna palmowa (zerowe emisje CH4 z olejarni)
powyżej 10 000 km
46 %
20 %
42 %
14 %
(*1)
Ta grupa materiałów obejmuje pozostałości rolnicze o niskiej gęstości objętościowej i w jej skład wchodzą takie materiały jak: kostki słomy, łuski owsiane, łuska ryżowa i wytłoczyny z trzciny cukrowej w belach (wykaz niepełny).
(*2)
Grupa pozostałości rolniczych o większej gęstości objętościowej obejmuje takie materiały jak: kolby kukurydzy, łupiny orzecha, łuski soi, łupiny ziaren palmowych (wykaz niepełny).
BIOGAZ DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ (*1)
System produkcji biogazu
Wariant technologiczny
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – wartość typowa
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – wartość standardowa
Mokry obornik (1)
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku (2)
146 %
94 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku (3)
246 %
240 %
Przypadek 2
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
136 %
85 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
227 %
219 %
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
142 %
86 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
243 %
235 %
Kukurydza – cała roślina (4)
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
36 %
21 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
59 %
53 %
Przypadek 2
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
34 %
18 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
55 %
47 %
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
28 %
10 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
52 %
43 %
Bioodpady
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
47 %
26 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
84 %
78 %
Przypadek 2
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
43 %
21 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
77 %
68 %
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
38 %
14 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
76 %
66 %
(*1)
Przypadek 1 odnosi się do ścieżek produkcji, w których energię elektryczną i ciepło potrzebne do procesu dostarcza turbina elektrociepłowni.
Przypadek 2 odnosi się do ścieżek produkcji, w których energia elektryczna potrzebna do procesu jest pobierana z sieci, a ciepło technologiczne dostarcza turbina elektrociepłowni. W niektórych państwach członkowskich operatorzy nie są upoważnieni do zgłaszania produkcji brutto przy ubieganiu się o dotacje i przypadek 1 stanowi bardziej prawdopodobną konfigurację.
Przypadek 3 odnosi się do ścieżek produkcji, 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 uzdatniany w celu uzyskania biometanu).
(1) Wartości dla produkcji biogazu z obornika obejmują emisje ujemne w przypadku ograniczenia emisji związanego z obróbką surowego obornika. Wartość esca uznaje się za równą -45 gCO2eq/MJ obornika użytego do fermentacji beztlenowej.
(2) Składowanie produktu pofermentacyjnego w otwartych zbiornikach powoduje dodatkowe emisje CH4 i N2O. Wielkość tych emisji zmienia się w zależności od warunków pogodowych, rodzajów podłoża i wydajności fermentacji.
(3) 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 produkcji dodatkowej energii elektrycznej lub biometanu. Proces ten nie wiąże się z emisją gazów cieplarnianych.
(4) Termin „kukurydza – cała roślina” oznacza kukurydzę pastewną zakiszoną w celu konserwacji.
BIOGAZ DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ – MIESZANKI OBORNIKA I KUKURYDZY
System produkcji biogazu
Wariant technologiczny
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – wartość typowa
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – wartość standardowa
Obornik – kukurydza
80 % – 20 %
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
72 %
45 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
120 %
114 %
Przypadek 2
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
67 %
40 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
111 %
103 %
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
65 %
35 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
114 %
106 %
Obornik – kukurydza
70 % – 30 %
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
60 %
37 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
100 %
94 %
Przypadek 2
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
57 %
32 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
93 %
85 %
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
53 %
27 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
94 %
85 %
Obornik – kukurydza
60 % – 40 %
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
53 %
32 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
88 %
82 %
Przypadek 2
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
50 %
28 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
82 %
73 %
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
46 %
22 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
81 %
72 %
BIOMETAN WYKORZYSTYWANY W TRANSPORCIE (*1)
System produkcji biometanu
Wariant technologiczny
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – wartość typowa
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – wartość standardowa
Mokry obornik
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
117 %
72 %
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
133 %
94 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
190 %
179 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
206 %
202 %
Kukurydza – cała roślina
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
35 %
17 %
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
51 %
39 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
52 %
41 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
68 %
63 %
Bioodpady
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
43 %
20 %
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
59 %
42 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
70 %
58 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
86 %
80 %
(*1)
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w przypadku biometanu odnosi się tylko do sprężonego biometanu w porównaniu z odpowiednikiem kopalnym w transporcie wynoszącym 94 gCO2 eq/MJ
BIOMETAN – MIESZANKI OBORNIKA I KUKURYDZY (*1)
System produkcji biometanu
Wariant technologiczny
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – wartość typowa
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – wartość standardowa
Obornik – kukurydza
80 % – 20 %
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych (1)
62 %
35 %
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych (2)
78 %
57 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
97 %
86 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
113 %
108 %
Obornik – kukurydza
70 % – 30 %
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
53 %
29 %
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
69 %
51 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
83 %
71 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
99 %
94 %
Obornik – kukurydza
60 % – 40 %
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
48 %
25 %
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
64 %
48 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
74 %
62 %
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
90 %
84 %
(*1)
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w przypadku biometanu odnosi się tylko do sprężonego biometanu w porównaniu z odpowiednikiem kopalnym w transporcie wynoszącym 94 gCO2eq/MJ.
(1) Kategoria ta obejmuje następujące kategorie technologii uzdatniania biogazu w celu uzyskania biometanu: adsorpcja zmiennociśnieniowa (Pressure Swing Adsorption – PSA), płukanie wodne (Pressure Water Scrubbing – PWS), separacja membranowa, kriogeniczna i fizyczna. Obejmuje ona emisję 0,03 MJ CH4 /MJ biometan wynikającą z emisji metanu w gazach odlotowych.
(2) Kategoria ta obejmuje następujące kategorie technologii uzdatniania biogazu w celu uzyskania biometanu: płukanie wodne (PWS), jeżeli woda pochodzi z recyklingu, adsorpcję zmiennociśnieniową (PSA), separację chemiczną, separację fizyczną, separację membranową i kriogeniczną. W tej kategorii nie bierze się pod uwagę emisji (jeżeli w gazach odlotowych obecny jest metan, ulega on spalaniu).
B. METODYKA
1. Emisje gazów cieplarnianych spowodowane produkcją i stosowaniem paliw z biomasy oblicza się w następujący sposób:
a) Emisję gazów cieplarnianych spowodowaną produkcją i stosowaniem paliw z biomasy przed przetworzeniem w energię elektryczną, ciepło lub chłód oblicza się w następujący sposób:
E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr,
gdzie
E
=
całkowita emisja spowodowana produkcją paliwa przed przetworzeniem w energię,
eec
=
emisja spowodowana wydobyciem lub uprawą surowców,
el
=
emisja w ujęciu rocznym spowodowana zmianami ilości pierwiastka węgla w związku ze zmianą sposobu użytkowania gruntów,
ep
=
emisja spowodowana procesami technologicznymi,
etd
=
emisja spowodowana transportem i dystrybucją,
eu
=
emisja spowodowana stosowanym paliwem,
esca
=
wartość ograniczenia emisji spowodowanego akumulacją pierwiastka węgla w glebie dzięki lepszej gospodarce rolnej,
eccs
=
ograniczenie emisji spowodowane wychwytywaniem CO2 i jego składowaniem w głębokich strukturach geologicznych, oraz
eccr
=
ograniczenie emisji spowodowane wychwytywaniem CO2 i jego zastępowaniem.
Emisji związanych z produkcją maszyn i urządzeń nie uwzględnia się.
b) W przypadku współfermentacji różnych substratów w wytwórni biogazu do celów produkcji biogazu lub biometanu wartości typowe i standardowe emisji gazów cieplarnianych oblicza się w następujący sposób:
gdzie:
E
=
emisja gazów cieplarnianych na MJ biogazu lub biometanu wyprodukowanego w procesie współfermentacji określonej mieszanki substratów
Sn
=
udział surowca n w wartości energetycznej
En
=
emisja w gCO2/MJ dla ścieżki n zgodnie z częścią D niniejszego załącznika (*)
gdzie:
Pn
=
produkcja energii [MJ] na kilogram mokrego wsadu surowca n (**)
Wn
=
współczynnik ważenia substratu n zdefiniowany jako:
gdzie
In
=
roczny wsad do komory fermentacyjnej substratu n [tona świeżej masy]
AMn
=
średnia roczna wilgotność substratu n [kg wody / kg świeżej masy]
SMn
=
standardowa wilgotność dla substratu n (***)
(*) Jeżeli jako substrat stosuje się obornik zwierzęcy, dodawana jest premia o wartości 45 gCO2eq/MJ obornika (– 54 kg CO2eq/t świeżej masy) ze względu na lepszą gospodarkę rolną i lepsze zarządzanie obornikiem.
(**) Do obliczenia wartości typowych i standardowych stosuje się następujące wartości Pn:
P(kukurydza): 4,16 [MJbiogazu/kgmokrej kukurydzy przy wilgotności 65 %]
P(obornik): 0,50 [MJbiogazu/kgmokrego obornika przy wilgotności 90 %]
P(bioodpady) 3,41 [MJbiogazu/kgmokrych bioodpadów przy wilgotności 76 %]
(***) W odniesieniu do substratu SMn stosuje się następujące wartości:
SM(kukurydza): 0,65 [kg wody/kg świeżej masy]
SM(obornik): 0,90 [kg wody/kg świeżej masy]
SM(bioodpady): 0,76 [kg wody/kg świeżej masy]
c) W przypadku współfermentacji substratów n w wytwórni biogazu do celów produkcji energii elektrycznej lub biometanu, rzeczywistą emisję gazów cieplarnianych związaną z biogazem i biometanem oblicza się w następujący sposób:
gdzie:
E
=
całkowita emisja spowodowana produkcją biogazu i biometanu przed przetworzeniem w energię,
Sn
=
udział surowca n we frakcji wsadu do komory fermentacyjnej,
eec,n
=
emisje spowodowane wydobyciem lub uprawą surowca n,
etd,surowiec,n
=
emisje spowodowane transportem surowca n do komory fermentacyjnej,
el,n
=
emisje w ujęciu rocznym spowodowane zmianami ilości pierwiastka węgla w związku ze zmianą sposobu użytkowania gruntów, w odniesieniu do surowca n,
esca
=
ograniczenie emisji dzięki lepszej gospodarce rolnej w przypadku surowca n*,
ep
=
emisje spowodowane procesami technologicznymi,
etd,produkt
=
emisje spowodowane transportem i dystrybucją biogazu lub biometanu,
eu
=
emisje spowodowane stosowanym paliwem, tj. gazy cieplarniane emitowane podczas spalania,
eccs
=
ograniczenie emisji spowodowane wychwytywaniem CO2 i jego składowaniem w głębokich strukturach geologicznych, oraz
eccr
=
ograniczenie emisji spowodowane wychwytywaniem CO2i jego zastępowaniem.
(*) W przypadku esca przyznaje się premię o wartości 45 gCO2eq/ MJ obornika ze względu na lepszą gospodarkę rolną i lepsze zarządzanie obornikiem, w przypadku gdy stosuje się obornik zwierzęcy jako substrat do produkcji biogazu i biometanu.
d) Emisję gazów cieplarnianych spowodowaną stosowaniem paliw z biomasy do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, w tym przekształcaniem energii w produkowaną energię elektryczną bądź cieplną lub chłodniczą oblicza się w następujący sposób:
(i) w przypadku instalacji energetycznych produkujących tylko ciepło:
(ii) w przypadku instalacji energetycznych produkujących tylko energię elektryczną:
gdzie:
ECh,el
=
całkowita emisja gazów cieplarnianych z końcowego produktu energetycznego
E
=
całkowita emisja gazów cieplarnianych pochodząca z paliwa przed konwersją końcową
ηel
=
sprawność elektryczna zdefiniowana jako roczna ilość wyprodukowanej energii elektrycznej podzielona przez roczny wsad paliwowy na podstawie jego wartości energetycznej
ηh
=
sprawność cieplna zdefiniowana jako roczna ilość wytworzonego ciepła użytkowego podzielona przez roczny wsad paliwowy na podstawie jego wartości energetycznej
(iii) w przypadku energii elektrycznej lub mechanicznej pochodzącej z instalacji energetycznych produkujących ciepło użytkowe razem z energią elektryczną lub mechaniczną:
(iv) w przypadku ciepła użytkowego pochodzącego z instalacji energetycznych produkujących ciepło razem z energią elektryczną lub mechaniczną:
gdzie
ECh,el
=
całkowita emisja gazów cieplarnianych z końcowego produktu energetycznego.
E
=
całkowita emisja gazów cieplarnianych pochodząca z paliwa przed konwersją końcową
ηel
=
sprawność elektryczna zdefiniowana jako roczna ilość wyprodukowanej energii elektrycznej podzielona przez roczny nakład energii na podstawie jego wartości energetycznej
ηh
=
sprawność cieplna zdefiniowana jako roczna ilość wytworzonego ciepła użytkowego podzielona przez roczny nakład energii na podstawie jego wartości energetycznej
Cel
=
część egzergii w energii elektrycznej lub energii mechanicznej ustalona na poziomie 100 % (Cel = 1)
Ch
=
sprawność cyklu Carnota (część egzergii w cieple użytkowym)
Sprawność cyklu Carnota, Ch, w przypadku ciepła użytkowego w różnych temperaturach definiuje się jako:
gdzie
Th
=
temperatura, mierzona w skali bezwzględnej (Kelvina), ciepła użytkowego
w miejscu dostawy
T0
=
temperatura otoczenia, ustalona na poziomie 273,15 K (0 oC)
Jeżeli nadwyżka ciepła jest przenoszona do ogrzewania budynków, w temperaturze poniżej 150° (423,15 K), Ch można również zdefiniować w następujący sposób:
Ch
=
sprawność cyklu Carnota w cieple w temperaturze 150 oC (423,15 K), czyli: 0,3546
Do celów tych obliczeń zastosowanie mają następujące definicje:
(i) „kogeneracja” oznacza jednoczesne wytwarzanie w jednym procesie energii termicznej i energii elektrycznej lub mechanicznej;
(ii) „ciepło użytkowe” oznacza ciepło wytworzone w celu zaspokojenia ekonomicznie uzasadnionego zapotrzebowania na energię cieplną do celów ogrzewania lub chłodzenia;
(iii) „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. Emisję gazów cieplarnianych pochodzących z paliw z biomasy wyraża się w następujący sposób:
a) emisja gazów cieplarnianych z paliw z biomasy, E, wyrażona jest w gramach ekwiwalentu CO2 na MJ paliwa z biomasy, gCO2eq/MJ.
b) emisja gazów cieplarnianych z ciepła lub energii elektrycznej produkowanych z paliw z biomasy, EC, jest wyrażana w gramach ekwiwalentu CO2 na MJ końcowego produktu energetycznego (ciepła lub energii elektrycznej), gCO2eq/MJ.
W wypadku gdy ciepło i chłód są wytwarzane wraz z energią elektryczną, emisje rozdziela się między energię cieplną i energię elektryczną (zob. pkt 1 lit. d)), bez względu na to, czy energia cieplna jest w rzeczywistości wykorzystywana do ogrzewania czy chłodzenia (
39
).
W wypadku gdy emisja gazów cieplarnianych spowodowana wydobyciem lub uprawą surowców eec jest wyrażona w jednostce gCO2eq/suchą tonę surowca, przeliczenie na gramy ekwiwalentu CO2 na MJ paliwa, gCO2eq/MJ, przeprowadza się w następujący sposób (
40
):
gdzie
Emisję na suchą tonę surowca oblicza się w następujący sposób:
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 = (EF(t) – EB)/EF(t)
gdzie:
EB
=
całkowita emisja z paliw z biomasy wykorzystywanych jako paliwa transportowe; oraz
EF(t)
=
całkowita emisja z kopalnego odpowiednika biopaliwa w przypadku transportu
b) ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki wytwarzaniu energii cieplnej, chłodniczej i energii elektrycznej z paliw z biomasy:
OGRANICZENIE = (ECF(h&c,el) – ECB(h&c,el))/ECF (h&c,el),
gdzie:
ECB(h&c,el)
=
całkowita emisja z wytwarzania ciepła lub energii elektrycznej;
ECF(h&c,el)
=
całkowita emisja ze stosowania kopalnego odpowiednika biopaliwa do wytwarzania ciepła użytkowego lub energii elektrycznej.
4. Gazy cieplarniane uwzględnione dla celów pkt 1 to CO2, N2O i CH4. Do obliczenia równoważnika CO2 poniższym gazom przypisuje się następujące wartości:
CO2: 1
N2O: 298
CH4: 25
5. Wartość emisji spowodowanych wydobyciem, zbiorem lub uprawą surowców (eec) obejmuje emisje spowodowane samym procesem wydobycia lub uprawy, gromadzeniem, suszeniem i składowaniem surowców; odpadami i wyciekami; oraz produkcją chemikaliów i produktów stosowanych w procesie wydobycia lub uprawy. Wyklucza się wychwytywanie CO2 w trakcie uprawy surowców. Szacunkową emisję z upraw biomasy rolniczej można określić na podstawie średnich regionalnych dla emisji z uprawy zawartych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 31 ust. 4 niniejszej dyrektywy lub informacji na temat szczegółowych wartości standardowych dla emisji z upraw określonych w niniejszym załączniku, stosowanych jako alternatywa dla wartości rzeczywistych. W razie braku odpowiednich informacji tych sprawozdaniach 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, o którym mowa w pkt 1 lit. a), ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki lepszej gospodarce rolnej esca, np. redukcji upraw lub uprawie zerowej, poprawie upraw i płodozmianu, stosowaniu uprawy okrywowej, w tym zarządzania pozostałościami pożniwnymi oraz stosowania organicznych polepszaczy gleby, takich jak kompost, i produkt fermentacji obornika, uwzględnia się tylko w przypadku, gdy nie wiąże się z tym ryzyko niekorzystnego wpływu na bioróżnorodność. Co więcej, należy przedstawić 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 (
41
).
7. Emisje w ujęciu rocznym spowodowane zmianami zasobów węgla wynikającymi ze zmiany użytkowania gruntów, el, oblicza się, równo rozdzielając całkowitą emisję na 20 lat. Do obliczenia wielkości tych emisji stosuje się następujący wzór:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB, (
42
)
gdzie:
el
=
emisje gazów cieplarnianych w ujęciu rocznym spowodowane zmianami zasobów węgla wynikającymi ze zmiany użytkowania gruntów (mierzone jako masa (w gramach) równoważnika CO2 na jednostkę energii wytworzonej z paliwa z biomasy). „Grunty uprawne” (
43
) i „uprawy trwałe” (
44
) uznaje się za jeden sposób użytkowania gruntów;
CSR
=
zasoby węgla na jednostkę powierzchni związane z referencyjnym użytkowaniem gruntów (mierzone jako masa (w tonach) zasobów węgla na jednostkę powierzchni, obejmującą zarówno glebę, jak i roślinność). Referencyjne użytkowanie gruntów oznacza użytkowanie gruntów w styczniu 2008 r. lub 20 lat przed uzyskaniem surowca, w zależności od tego, która data jest późniejsza;
CSA
=
zasoby węgla na jednostkę powierzchni związane z rzeczywistym użytkowaniem gruntów (mierzone jako masa (w tonach) zasobów węgla na jednostkę powierzchni, obejmującą 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 (mierzona ilością energii wytwarzanej przez biopaliwo lub biopłyn na jednostkę powierzchni na rok); oraz
eB
=
premia o wartości 29 gCO2eq/MJ paliwa z biomasy przyznawana, jeśli biomasa otrzymywana jest z rekultywowanych terenów zdegradowanych i spełnia warunki określone w pkt 8.
8. Premia o wartości 29 gCO2eq/MJ jest przyznawana, jeśli występują czynniki świadczące o tym, że przedmiotowe tereny:
a) w styczniu 2008 r. nie były wykorzystywane do działalności rolniczej lub jakiejkolwiek innej działalności; oraz
b) są terenami poważnie zdegradowanymi, w tym wcześniej wykorzystywanymi do celów rolniczych.
Premia o wartości 29 gCO2eq/MJ ma zastosowanie przez okres nieprzekraczający 20 lat, licząc od daty przekształcenia terenów do celów rolniczych, pod warunkiem że zapewnione zostanie regularne zwiększanie ilości pierwiastka węgla oraz znaczne ograniczenie erozji w odniesieniu do terenów określonych w lit. b).
9. 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.
10. Zgodnie z częścią C pkt 10 załącznika V do niniejszej dyrektywy jako podstawa obliczania ilości pierwiastka węgla w ziemi będzie służyć decyzja Komisji 2010/335/UE (
45
), zawierająca wytyczne dotyczące obliczania zasobów pierwiastka węgla w ziemi w związku z niniejszą dyrektywą, w oparciu o wydane w roku 2006 wytyczne IPCC dla inwentaryzacji krajowych emisji gazów cieplarnianych — tom 4 i zgodnie z rozporządzeniami (UE) nr 525/2013 oraz (UE) 2018/841.
11. Emisja spowodowana procesami technologicznymi ep obejmuje emisje spowodowane samymi procesami technologicznymi, odpadami i wyciekami; oraz produkcją chemikaliów lub produktów stosowanych w procesach technologicznych, w tym emisje CO2 odpowiadające zawartości węgla w strumieniach wchodzących pochodzenia kopalnego, niezależnie od tego, czy rzeczywiście zostały spalone w ramach procesu.
W obliczeniach zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej poza zakładem produkującym paliwo stałe lub gazowe paliwo z biomasy natężenie emisji gazów cieplarnianych spowodowanej produkcją i dystrybucją tej energii elektrycznej uznaje się za równe średniemu natężeniu emisji spowodowanej produkcją i dystrybucją energii elektrycznej w określonym regionie. W drodze odstępstwa od powyższej zasady producenci mogą stosować średnią wartość w odniesieniu do energii elektrycznej produkowanej w pojedynczym zakładzie, jeśli zakład ten nie jest podłączony do sieci energetycznej.
Emisja spowodowana procesami technologicznymi obejmuje, w stosownych przypadkach, emisje z procesu suszenia produktów pośrednich i materiałów.
12. Emisja spowodowana transportem i dystrybucją, etd, obejmuje emisje spowodowane transportem 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.
13. Emisję CO2 spowodowaną stosowanym paliwem, eu, uznaje się za zerową dla paliw z biomasy. Emisję gazów cieplarnianych innych niż CO2 (CH4 i N2O) pochodzącą ze stosowanego paliwa włącza się do współczynnika eu.
14. Ograniczenie emisji dzięki wychwytywaniu CO2i jego podziemnemu składowaniu, eccs, które nie zostało uwzględnione już w ep, odnosi się wyłącznie do emisji, której uniknięto poprzez wychwytywanie i składowanie emitowanego CO2 bezpośrednio związanego z wydobyciem, transportem, przetworzeniem i dystrybucją paliwa z biomasy, o ile składowanie jest zgodne z dyrektywą 2009/31/WE.
15. Ograniczenie emisji dzięki wychwytywaniu CO2 i jego zastępowaniu (eccr) wiąże się bezpośrednio z produkcją paliw z biomasy, do której jest ono przypisywane, i odnosi się wyłącznie do emisji, unikniętej poprzez wychwytywanie CO2, w którym pierwiastek węgla pochodzi z biomasy i jest stosowany w celu zastąpienia CO2 pochodzenia kopalnego w produkcji towarów i usług komercyjnych przed dniem 1 stycznia 2036 r.
16. W przypadku gdy układ kogeneracyjny – dostarczający ciepło lub energię elektryczną do procesu produkcji 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 Ch, obliczaną w następujący sposób:
gdzie:
Th
=
temperatura, mierzona w skali bezwzględnej (Kelvina), ciepła użytkowego
w miejscu dostawy
T0
=
temperatura otoczenia, ustalona na poziomie 273,15 K (0 oC)
Jeżeli nadwyżka ciepła jest przenoszona do ogrzewania budynków, w temperaturze poniżej 150° (423,15 K), Ch można również zdefiniować w następujący sposób:
Ch
=
sprawność cyklu Carnota w cieple w temperaturze 150 oC (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:
a) „kogeneracja” oznacza jednoczesne wytwarzanie w jednym procesie energii termicznej i energii elektrycznej lub mechanicznej;
b) „ciepło użytkowe” oznacza ciepło wytworzone w celu zaspokojenia ekonomicznie uzasadnionego zapotrzebowania na energię cieplną do celów ogrzewania lub chłodzenia;
c) „ekonomicznie uzasadnione zapotrzebowanie” oznacza zapotrzebowanie, które nie przekracza potrzeb w zakresie ogrzewania lub chłodzenia i które w innej sytuacji zostałoby zaspokojone w warunkach rynkowych.
17. Jeśli w procesie produkcji paliwa z biomasy równocześnie powstaje paliwo, dla którego oblicza się emisje, oraz jeden lub więcej innych produktów („produkty uboczne”), emisję gazów cieplarnianych dzieli się pomiędzy paliwo lub jego produkt pośredni i produkty uboczne proporcjonalnie do ich wartości energetycznej (określonej na podstawie wartości opałowej dolnej w przypadku produktów ubocznych innych niż energia elektryczna i ciepło). Intensywność emisji gazów cieplarnianych związanej z nadwyżką ciepła lub nadwyżką energii elektrycznej jest taka sama jak intensywność emisji gazów cieplarnianych związanej z ciepłem lub energią elektryczną wykorzystywanymi do produkcji paliwa i jest ustalana na podstawie obliczeń intensywności emisji gazów cieplarnianych dla wszystkich strumieni wejściowych i emisji z i do układu kogeneracyjnego, kotła lub innego urządzenia dostarczającego ciepło lub energię elektryczną do procesu produkcji paliwa z biomasy, z uwzględnieniem surowca i emisji CH4 i N2O. W przypadku kogeneracji energii elektrycznej i ciepła obliczeń dokonuje się zgodnie z pkt 16.
18. W obliczeniach, o których mowa w pkt 17, emisje do podziału to, eec + el + esca + te części ep, etd, eccs, i eccr, które mają miejsce przed fazą produkcji, w której powstaje produkt uboczny, i w jej trakcie. Jeśli w odniesieniu do tych produktów ubocznych 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 do celów tych obliczeń uwzględnia się wszystkie produkty uboczne, które nie wchodzą w zakres pkt 17. W obliczeniach produkty uboczne mające negatywną wartość energetyczną uznaje się za posiadające zerową wartość energetyczną.
Co do zasady, odpady i pozostałości, w tym wszystkie odpady i pozostałości uwzględnione w załączniku IX, uznaje się za materiały o zerowej emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia, aż do momentu ich zbiórki, bez względu na to, czy są przetwarzane na produkty pośrednie przed przekształceniem w produkt końcowy.
W przypadku paliw z biomasy produkowanych 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 obliczeń, o których mowa w pkt 17, jest rafineria.
19. W przypadku paliw z biomasy stosowanych do produkcji energii elektrycznej w obliczeniach, o których mowa w pkt 3, wartość odpowiednika kopalnego ECF(el) wynosi 183 gCO2eq/MJ energii elektrycznej lub 212 gCO2eq/MJ energii elektrycznej w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych.
W przypadku paliw z biomasy stosowanych do produkcji ciepła użytkowego, a także do celów produkcji ciepła i chłodu, w obliczeniach, o których mowa w pkt 3, wartość odpowiednika kopalnego ECF(h) wynosi 80 gCO2eq/MJ ciepła.
W przypadku paliw z biomasy stosowanych do produkcji 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 gCO2eq/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 gCO2eq/MJ.
C. SZCZEGÓŁOWE WARTOŚCI STANDARDOWE DLA PALIW Z BIOMASY
Brykiet lub
pelet drzewny
System produkcji paliwa z biomasy
Odległość transportu
Emisja gazów cieplarnianych – wartość typowa
(gCO2eq/MJ)
Emisja gazów cieplarnianych – wartość standardowa
(gCO2eq/MJ)
Uprawa
Procesy technologiczne
Transport
Emisja gazów innych niż CO2 spowodowana stosowanym paliwem
Uprawa
Procesy technologiczne
Transport
Emisja gazów innych niż CO2 spowodowana stosowanym paliwem
Zrębki z pozostałości leśnych
1 – 500 km
0,0
1,6
3,0
0,4
0,0
1,9
3,6
0,5
500 – 2 500 km
0,0
1,6
5,2
0,4
0,0
1,9
6,2
0,5
2 500 – 10 000 km
0,0
1,6
10,5
0,4
0,0
1,9
12,6
0,5
powyżej 10 000 km
0,0
1,6
20,5
0,4
0,0
1,9
24,6
0,5
Zrębki z zagajnika o krótkiej rotacji (eukaliptus)
2 500 – 10 000 km
4,4
0,0
11,0
0,4
4,4
0,0
13,2
0,5
Zrębki z zagajnika o krótkiej rotacji (topola – z nawożeniem)
1 – 500 km
3,9
0,0
3,5
0,4
3,9
0,0
4,2
0,5
500 – 2 500 km
3,9
0,0
5,6
0,4
3,9
0,0
6,8
0,5
2 500 – 10 000 km
3,9
0,0
11,0
0,4
3,9
0,0
13,2
0,5
powyżej 10 000 km
3,9
0,0
21,0
0,4
3,9
0,0
25,2
0,5
Zrębki z zagajnika o krótkiej rotacji (topola – bez nawożenia)
1 – 500 km
2,2
0,0
3,5
0,4
2,2
0,0
4,2
0,5
500 – 2 500 km
2,2
0,0
5,6
0,4
2,2
0,0
6,8
0,5
2 500 – 10 000 km
2,2
0,0
11,0
0,4
2,2
0,0
13,2
0,5
powyżej 10 000 km
2,2
0,0
21,0
0,4
2,2
0,0
25,2
0,5
Zrębki z drewna z pni
1 – 500 km
1,1
0,3
3,0
0,4
1,1
0,4
3,6
0,5
500 – 2 500 km
1,1
0,3
5,2
0,4
1,1
0,4
6,2
0,5
2 500 – 10 000 km
1,1
0,3
10,5
0,4
1,1
0,4
12,6
0,5
powyżej 10 000 km
1,1
0,3
20,5
0,4
1,1
0,4
24,6
0,5
Zrębki z pozostałości przemysłu drzewnego
1 – 500 km
0,0
0,3
3,0
0,4
0,0
0,4
3,6
0,5
500 – 2 500 km
0,0
0,3
5,2
0,4
0,0
0,4
6,2
0,5
2 500 – 10 000 km
0,0
0,3
10,5
0,4
0,0
0,4
12,6
0,5
powyżej 10 000 km
0,0
0,3
20,5
0,4
0,0
0,4
24,6
0,5
Brykiet lub
pelet drzewny
System produkcji paliwa z biomasy
Odległość transportu
Emisja gazów cieplarnianych – wartość typowa
(gCO2eq/MJ)
Emisja gazów cieplarnianych – wartość standardowa
(gCO2eq/MJ)
Uprawa
Procesy technologiczne
Transport i dystrybucja
Emisja gazów innych niż CO2 spowodowana stosowanym paliwem
Uprawa
Procesy technologiczne
Transport i dystrybucja
Emisja gazów innych niż CO2 spowodowana stosowanym paliwem
Brykiet lub
pelet drzewny z pozostałości leśnych (przypadek 1)
1 – 500 km
0,0
25,8
2,9
0,3
0,0
30,9
3,5
0,3
500 – 2 500 km
0,0
25,8
2,8
0,3
0,0
30,9
3,3
0,3
2 500 – 10 000 km
0,0
25,8
4,3
0,3
0,0
30,9
5,2
0,3
powyżej 10 000 km
0,0
25,8
7,9
0,3
0,0
30,9
9,5
0,3
Brykiet lub
pelet drzewny z pozostałości leśnych (przypadek 2a)
1 – 500 km
0,0
12,5
3,0
0,3
0,0
15,0
3,6
0,3
500 – 2 500 km
0,0
12,5
2,9
0,3
0,0
15,0
3,5
0,3
2 500 – 10 000 km
0,0
12,5
4,4
0,3
0,0
15,0
5,3
0,3
powyżej 10 000 km
0,0
12,5
8,1
0,3
0,0
15,0
9,8
0,3
Brykiet lub
pelet drzewny z pozostałości leśnych (przypadek 3a)
1 – 500 km
0,0
2,4
3,0
0,3
0,0
2,8
3,6.
0,3
500 – 2 500 km
0,0
2,4
2,9
0,3
0,0
2,8
3,5
0,3
2 500 – 10 000 km
0,0
2,4
4,4
0,3
0,0
2,8
5,3
0,3
powyżej 10 000 km
0,0
2,4
8,2
0,3
0,0
2,8
9,8
0,3
Brykiet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji
(eukaliptus – przypadek 1)
2 500 – 10 000 km
3,9
24,5
4,3
0,3
3,9
29,4
5,2
0,3
Brykiet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji
(eukaliptus – przypadek 2a)
2 500 – 10 000 km
5,0
10,6
4,4
0,3
5,0
12,7
5,3
0,3
Brykiet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji
(eukaliptus – przypadek 3a)
2 500 – 10 000 km
5,3
0,3
4,4
0,3
5,3
0,4
5,3
0,3
Brykiet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji
(topola – z nawożeniem – przypadek 1)
1 – 500 km
3,4
24,5
2,9
0,3
3,4
29,4
3,5
0,3
500 – 10 000 km
3,4
24,5
4,3
0,3
3,4
29,4
5,2
0,3
powyżej 10 000 km
3,4
24,5
7,9
0,3
3,4
29,4
9,5
0,3
Brykiet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji
(topola – z nawożeniem – przypadek 2a)
1 – 500 km
4,4
10,6
3,0
0,3
4,4
12,7
3,6
0,3
500 – 10 000 km
4,4
10,6
4,4
0,3
4,4
12,7
5,3
0,3
powyżej 10 000 km
4,4
10,6
8,1
0,3
4,4
12,7
9,8
0,3
Brykiet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji
(topola – z nawożeniem – przypadek 3a)
1 – 500 km
4,6
0,3
3,0
0,3
4,6
0,4
3,6
0,3
500 – 10 000 km
4,6
0,3
4,4
0,3
4,6
0,4
5,3
0,3
powyżej 10 000 km
4,6
0,3
8,2
0,3
4,6
0,4
9,8
0,3
Brykiet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji
(topola – bez nawożenia – przypadek 1)
1 – 500 km
2,0
24,5
2,9
0,3
2,0
29,4
3,5
0,3
500 – 2 500 km
2,0
24,5
4,3
0,3
2,0
29,4
5,2
0,3
2 500 – 10 000 km
2,0
24,5
7,9
0,3
2,0
29,4
9,5
0,3
Brykiet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji
(topola – bez nawożenia – przypadek 2a)
1 – 500 km
2,5
10,6
3,0
0,3
2,5
12,7
3,6
0,3
500 – 10 000 km
2,5
10,6
4,4
0,3
2,5
12,7
5,3
0,3
powyżej 10 000 km
2,5
10,6
8,1
0,3
2,5
12,7
9,8
0,3
Brykiet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji
(topola – bez nawożenia – przypadek 3a)
1 – 500 km
2,6
0,3
3,0
0,3
2,6
0,4
3,6
0,3
500 – 10 000 km
2,6
0,3
4,4
0,3
2,6
0,4
5,3
0,3
powyżej 10 000 km
2,6
0,3
8,2
0,3
2,6
0,4
9,8
0,3
Brykiet lub
pelet drzewny z drewna z pni (przypadek 1)
1 – 500 km
1,1
24,8
2,9
0,3
1,1
29,8
3,5
0,3
500 – 2 500 km
1,1
24,8
2,8
0,3
1,1
29,8
3,3
0,3
2 500 – 10 000 km
1,1
24,8
4,3
0,3
1,1
29,8
5,2
0,3
powyżej 10 000 km
1,1
24,8
7,9
0,3
1,1
29,8
9,5
0,3
Brykiet lub
pelet drzewny z drewna z pni (przypadek 2a)
1 – 500 km
1,4
11,0
3,0
0,3
1,4
13,2
3,6
0,3
500 – 2 500 km
1,4
11,0
2,9
0,3
1,4
13,2
3,5
0,3
2 500 – 10 000 km
1,4
11,0
4,4
0,3
1,4
13,2
5,3
0,3
powyżej 10 000 km
1,4
11,0
8,1
0,3
1,4
13,2
9,8
0,3
Brykiet lub
pelet drzewny z drewna z pni (przypadek 3a)
1 – 500 km
1,4
0,8
3,0
0,3
1,4
0,9
3,6
0,3
500 – 2 500 km
1,4
0,8
2,9
0,3
1,4
0,9
3,5
0,3
2 500 – 10 000 km
1,4
0,8
4,4
0,3
1,4
0,9
5,3
0,3
powyżej 10 000 km
1,4
0,8
8,2
0,3
1,4
0,9
9,8
0,3
Brykiet lub
pelet drzewny z pozostałości przemysłu drzewnego (przypadek 1)
1 – 500 km
0,0
14,3
2,8
0,3
0,0
17,2
3,3
0,3
500 – 2 500 km
0,0
14,3
2,7
0,3
0,0
17,2
3,2
0,3
2 500 – 10 000 km
0,0
14,3
4,2
0,3
0,0
17,2
5,0
0,3
powyżej 10 000 km
0,0
14,3
7,7
0,3
0,0
17,2
9,2
0,3
Brykiet lub
pelet drzewny z pozostałości przemysłu drzewnego (przypadek 2a)
1 – 500 km
0,0
6,0
2,8
0,3
0,0
7,2
3,4
0,3
500 – 2 500 km
0,0
6,0
2,7
0,3
0,0
7,2
3,3
0,3
2 500 – 10 000 km
0,0
6,0
4,2
0,3
0,0
7,2
5,1
0,3
powyżej 10 000 km
0,0
6,0
7,8
0,3
0,0
7,2
9,3
0,3
Brykiet lub
pelet drzewny z pozostałości przemysłu drzewnego (przypadek 3a)
1 – 500 km
0,0
0,2
2,8
0,3
0,0
0,3
3,4
0,3
500 – 2 500 km
0,0
0,2
2,7
0,3
0,0
0,3
3,3
0,3
2 500 – 10 000 km
0,0
0,2
4,2
0,3
0,0
0,3
5,1
0,3
powyżej 10 000 km
0,0
0,2
7,8
0,3
0,0
0,3
9,3
0,3
Rolnicze ścieżki produkcji
System produkcji paliwa z biomasy
Odległość transportu
Emisja gazów cieplarnianych – wartość typowa (gCO2eq/MJ)
Emisja gazów cieplarnianych – wartość standardowa (gCO2eq/MJ)
Uprawa
Procesy technologiczne
Transport i dystrybucja
Emisja gazów innych niż CO2 spowodowana stosowanym paliwem
Uprawa
Procesy technologiczne
Transport i dystrybucja
Emisja gazów innych niż CO2 spowodowana stosowanym paliwem
Pozostałości rolnicze o gęstości <0,2 t/m3
1 – 500 km
0,0
0,9
2,6
0,2
0,0
1,1
3,1
0,3
500 – 2 500 km
0,0
0,9
6,5
0,2
0,0
1,1
7,8
0,3
2 500 – 10 000 km
0,0
0,9
14,2
0,2
0,0
1,1
17,0
0,3
powyżej 10 000 km
0,0
0,9
28,3
0,2
0,0
1,1
34,0
0,3
Pozostałości rolnicze o gęstości > 0,2 t/m3
1 – 500 km
0,0
0,9
2,6
0,2
0,0
1,1
3,1
0,3
500 – 2 500 km
0,0
0,9
3,6
0,2
0,0
1,1
4,4
0,3
2 500 – 10 000 km
0,0
0,9
7,1
0,2
0,0
1,1
8,5
0,3
powyżej 10 000 km
0,0
0,9
13,6
0,2
0,0
1,1
16,3
0,3
Pelety ze słomy
1 – 500 km
0,0
5,0
3,0
0,2
0,0
6,0
3,6
0,3
500 – 10 000 km
0,0
5,0
4,6
0,2
0,0
6,0
5,5
0,3
powyżej 10 000 km
0,0
5,0
8,3
0,2
0,0
6,0
10,0
0,3
Brykiety z wytłoczyn z trzciny cukrowej
500 – 10 000 km
0,0
0,3
4,3
0,4
0,0
0,4
5,2
0,5
powyżej 10 000 km
0,0
0,3
8,0
0,4
0,0
0,4
9,5
0,5
Śruta poekstrakcyjna palmowa
powyżej 10 000 km
21,6
21,1
11,2
0,2
21,6
25,4
13,5
0,3
Śruta poekstrakcyjna palmowa (zerowe emisje CH4 z olejarni)
powyżej 10 000 km
21,6
3,5
11,2
0,2
21,6
4,2
13,5
0,3
Szczegółowe wartości standardowe dla biogazu do produkcji energii elektrycznej
System produkcji paliwa z biomasy
Technologia
WARTOŚĆ TYPOWA [gCO2eq/MJ]
WARTOŚĆ STANDARDOWA [gCO2eq/MJ]
Uprawa
Procesy technologiczne
Emisja gazów innych niż CO2 spowodowana stosowanym paliwem
Transport
Jednostki z tytułu stosowania obornika
Uprawa
Procesy technologiczne
Emisja gazów innych niż CO2 spowodowana stosowanym paliwem
Transport
Jednostki z tytułu stosowania obornika
Mokry obornik (1)
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
0,0
69,6
8,9
0,8
– 107,3
0,0
97,4
12,5
0,8
– 107,3
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
0,0
0,0
8,9
0,8
– 97,6
0,0
0,0
12,5
0,8
– 97,6
Przypadek 2
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
0,0
74,1
8,9
0,8
– 107,3
0,0
103,7
12,5
0,8
– 107,3
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
0,0
4,2
8,9
0,8
– 97,6
0,0
5,9
12,5
0,8
– 97,6
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
0,0
83,2
8,9
0,9
– 120,7
0,0
116,4
12,5
0,9
– 120,7
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
0,0
4,6
8,9
0,8
– 108,5
0,0
6,4
12,5
0,8
– 108,5
Kukurydza – cała roślina (2)
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
15,6
13,5
8,9
0,0 (3)
— 15,6
18,9
12,5
0,0
— Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
15,2
0,0
8,9
0,0
— 15,2
0,0
12,5
0,0
— Przypadek 2
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
15,6
18,8
8,9
0,0
— 15,6
26,3
12,5
0,0
— Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
15,2
5,2
8,9
0,0
— 15,2
7,2
12,5
0,0
— Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
17,5
21,0
8,9
0,0
— 17,5
29,3
12,5
0,0
— Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
17,1
5,7
8,9
0,0
— 17,1
7,9
12,5
0,0
— Bioodpady
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
0,0
21,8
8,9
0,5
— 0,0
30,6
12,5
0,5
— Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
0,0
0,0
8,9
0,5
— 0,0
0,0
12,5
0,5
— Przypadek 2
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
0,0
27,9
8,9
0,5
— 0,0
39,0
12,5
0,5
— Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
0,0
5,9
8,9
0,5
— 0,0
8,3
12,5
0,5
— Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
0,0
31,2
8,9
0,5
— 0,0
43,7
12,5
0,5
— Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
0,0
6,5
8,9
0,5
— 0,0
9,1
12,5
0,5
— (1)
Wartości dla produkcji biogazu z obornika obejmują emisje ujemne w przypadku ograniczenia emisji związanego z obróbką surowego obornika. Wartość esca uznaje się za równą -45 gCO2eq/MJ obornika użytego do fermentacji beztlenowej.
(2) Termin „kukurydza – cała roślina” oznacza kukurydzę pastewną zakiszoną w celu konserwacji.
(3) Transport surowców rolnych do zakładu przetwórczego jest, zgodnie z metodyką określoną w sprawozdaniu Komisji z dnia 25 lutego 2010 r. dotyczącym wymagań w odniesieniu do zrównoważonego zastosowania biomasy stałej i gazowej do celów produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, uwzględniony w wartości „uprawy”. Wartość dla transportu dla kiszonki z kukurydzy odpowiada za 0,4 gCO2eq/MJ biogazu.
Szczegółowe wartości standardowe dla biometanu
System produkcji biometanu
Wariant technologiczny
WARTOSĆ TYPOWA [gCO2eq/MJ]
WARTOŚĆ STANDARDOWA [gCO2eq/MJ]
Uprawa
Procesy technologiczne
Uzdatnianie
Transport
Sprężanie na stacjach paliw
Jednostki z tytułu stosowania obornika
Uprawa
Procesy technologiczne
Uzdatnianie
Transport
Sprężanie na stacjach paliw
Jednostki z tytułu stosowania obornika
Mokry obornik
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
bez spalania gazów odlotowych
0,0
84,2
19,5
1,0
3,3
– 124,4
0,0
117,9
27,3
1,0
4,6
– 124,4
ze spalaniem gazów odlotowych
0,0
84,2
4,5
1,0
3,3
– 124,4
0,0
117,9
6,3
1,0
4,6
– 124,4
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
bez spalania gazów odlotowych
0,0
3,2
19,5
0,9
3,3
– 111,9
0,0
4,4
27,3
0,9
4,6
– 111,9
ze spalaniem gazów odlotowych
0,0
3,2
4,5
0,9
3,3
– 111,9
0,0
4,4
6,3
0,9
4,6
– 111,9
Kukurydza – cała roślina
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
bez spalania gazów odlotowych
18,1
20,1
19,5
0,0
3,3
— 18,1
28,1
27,3
0,0
4,6
— ze spalaniem gazów odlotowych
18,1
20,1
4,5
0,0
3,3
— 18,1
28,1
6,3
0,0
4,6
— Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
bez spalania gazów odlotowych
17,6
4,3
19,5
0,0
3,3
— 17,6
6,0
27,3
0,0
4,6
— ze spalaniem gazów odlotowych
17,6
4,3
4,5
0,0
3,3
— 17,6
6,0
6,3
0,0
4,6
— Bioodpady
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
bez spalania gazów odlotowych
0,0
30,6
19,5
0,6
3,3
— 0,0
42,8
27,3
0,6
4,6
— ze spalaniem gazów odlotowych
0,0
30,6
4,5
0,6
3,3
— 0,0
42,8
6,3
0,6
4,6
— Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
bez spalania gazów odlotowych
0,0
5,1
19,5
0,5
3,3
— 0,0
7,2
27,3
0,5
4,6
— ze spalaniem gazów odlotowych
0,0
5,1
4,5
0,5
3,3
— 0,0
7,2
6,3
0,5
4,6
— D. CAŁKOWITE WARTOŚCI TYPOWE I STANDARDOWE DLA ŚCIEŻEK PRODUKCJI PALIW Z BIOMASY
System produkcji paliwa z biomasy
Odległość transportu
Emisja gazów cieplarnianych – wartość typowa (gCO2eq/MJ)
Emisja gazów cieplarnianych – wartość standardowa (gCO2eq/MJ)
Zrębki z pozostałości leśnych
1 – 500 km
5
6
500 – 2 500 km
7
9
2 500 – 10 000 km
12
15
powyżej 10 000 km
22
27
Zrębki z zagajnika o krótkiej rotacji (eukaliptus)
2 500 – 10 000 km
16
18
Zrębki z zagajnika o krótkiej rotacji (topola – z nawożeniem)
1 – 500 km
8
9
500 – 2 500 km
10
11
2 500 – 10 000 km
15
18
powyżej 10 000 km
25
30
Zrębki z zagajnika o krótkiej rotacji (topola – bez nawożenia)
1 – 500 km
6
7
500 – 2 500 km
8
10
2 500 – 10 000 km
14
16
powyżej 10 000 km
24
28
Zrębki z drewna z pni
1 – 500 km
5
6
500 – 2 500 km
7
8
2 500 – 10 000 km
12
15
powyżej 10 000 km
22
27
Zrębki z pozostałości przemysłowych
1 – 500 km
4
5
500 – 2 500 km
6
7
2 500 – 10 000 km
11
13
powyżej 10 000 km
21
25
Brykiet lub
pelet drzewny z pozostałości leśnych (przypadek 1)
1 – 500 km
29
35
500 – 2 500 km
29
35
2 500 – 10 000 km
30
36
powyżej 10 000 km
34
41
Brykiet lub
pelet drzewny z pozostałości leśnych (przypadek 2a)
1 – 500 km
16
19
500 – 2 500 km
16
19
2 500 – 10 000 km
17
21
powyżej 10 000 km
21
25
Brykiet lub
pelet drzewny z pozostałości leśnych (przypadek 3a)
1 – 500 km
6
7
500 – 2 500 km
6
7
2 500 – 10 000 km
7
8
powyżej 10 000 km
11
13
Brykiet lub
pelet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji (eukaliptus – przypadek 1)
2 500 – 10 000 km
33
39
Brykiet lub
pelet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji (eukaliptus – przypadek 2a)
2 500 – 10 000 km
20
23
Brykiet lub
pelet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji (eukaliptus – przypadek 3a)
2 500 – 10 000 km
10
11
Brykiet lub
pelet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji (topola – z nawożeniem – przypadek 1)
1 – 500 km
31
37
500 – 10 000 km
32
38
powyżej 10 000 km
36
43
Brykiet lub
pelet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji (topola – z nawożeniem – przypadek 2a)
1 – 500 km
18
21
500 – 10 000 km
20
23
powyżej 10 000 km
23
27
Brykiet lub
pelet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji (topola – z nawożeniem – przypadek 3a)
1 – 500 km
8
9
500 – 10 000 km
10
11
powyżej 10 000 km
13
15
Brykiet lub
pelet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji (topola – bez nawożenia – przypadek 1)
1 – 500 km
30
35
500 – 10 000 km
31
37
powyżej 10 000 km
35
41
Brykiet lub
pelet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji (topola – bez nawożenia – przypadek 2a)
1 – 500 km
16
19
500 – 10 000 km
18
21
powyżej 10 000 km
21
25
Brykiet lub
pelet drzewny z zagajnika o krótkiej rotacji (topola – bez nawożenia – przypadek 3a)
1 – 500 km
6
7
500 – 10 000 km
8
9
powyżej 10 000 km
11
13
Brykiet lub
pelet drzewny z drewna z pni (przypadek 1)
1 – 500 km
29
35
500 – 2 500 km
29
34
2 500 – 10 000 km
30
36
powyżej 10 000 km
34
41
Brykiet lub
pelet drzewny z drewna z pni (przypadek 2a)
1 – 500 km
16
18
500 – 2 500 km
15
18
2 500 – 10 000 km
17
20
powyżej 10 000 km
21
25
Brykiet lub
pelet drzewny z drewna z pni (przypadek 3a)
1 – 500 km
5
6
500 – 2 500 km
5
6
2 500 – 10 000 km
7
8
powyżej 10 000 km
11
12
Brykiet lub
pelet drzewny z pozostałości przemysłu drzewnego (przypadek 1)
1 – 500 km
17
21
500 – 2 500 km
17
21
2 500 – 10 000 km
19
23
powyżej 10 000 km
22
27
Brykiet lub
pelet drzewny z pozostałości przemysłu drzewnego (przypadek 2a)
1 – 500 km
9
11
500 – 2 500 km
9
11
2 500 – 10 000 km
10
13
powyżej 10 000 km
14
17
Brykiet lub
pelet drzewny z pozostałości przemysłu drzewnego (przypadek 3a)
1 – 500 km
3
4
500 – 2 500 km
3
4
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 CHP zasilane zrębkami.
System produkcji paliwa z biomasy
Odległość transportu
Emisja gazów cieplarnianych – wartość typowa (gCO2eq/MJ)
Emisja gazów cieplarnianych – wartość standardowa (gCO2eq/MJ)
Pozostałości rolnicze o gęstości <0,2 t/m3 (1)
1 – 500 km
4
4
500 – 2 500 km
8
9
2 500 – 10 000 km
15
18
powyżej 10 000 km
29
35
Pozostałości rolnicze o gęstości > 0,2 t/m3 (2)
1 – 500 km
4
4
500 – 2 500 km
5
6
2 500 – 10 000 km
8
10
powyżej 10 000 km
15
18
Pelety ze słomy
1 – 500 km
8
10
500 – 10 000 km
10
12
powyżej 10 000 km
14
16
Brykiety z wytłoczyn z trzciny cukrowej
500 – 10 000 km
5
6
powyżej 10 000 km
9
10
Śruta poekstrakcyjna palmowa
powyżej 10 000 km
54
61
Śruta poekstrakcyjna palmowa (zerowe emisje CH4 z olejarni)
powyżej 10 000 km
37
40
(1) Ta grupa materiałów obejmuje pozostałości rolnicze o niskiej gęstości objętościowej i w jej skład wchodzą takie materiały, jak: bele słomy, łuski owsiane, łuska ryżowa i wytłoczyny z trzciny cukrowej w belach (wykaz niepełny).
(2) Grupa pozostałości rolniczych o większej gęstości objętościowej obejmuje takie materiały jak: kolby kukurydzy, łupiny orzecha, łuski soi, łupiny ziaren palmowych (wykaz niepełny).
Wartości typowe i standardowe – biogaz do produkcji energii elektrycznej
System produkcji biogazu
Wariant technologiczny
Wartość typowa
Wartość standardowa
Emisja gazów cieplarnianych
(gCO2eq/MJ)
Emisja gazów cieplarnianych
(gCO2eq/MJ)
Biogaz z mokrego obornika do produkcji energii elektrycznej
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku (1)
– 28
3
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku (2)
– 88
– 84
Przypadek 2
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
– 23
10
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
– 84
– 78
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
– 28
9
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
– 94
– 89
Biogaz z kukurydzy (cała roślina) do produkcji energii elektrycznej
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
38
47
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
24
28
Przypadek 2
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
43
54
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
29
35
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
47
59
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
32
38
Biogaz z bioodpadów do produkcji energii elektrycznej
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
31
44
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
9
13
Przypadek 2
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
37
52
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
15
21
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
41
57
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
16
22
(1) 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 0,05 MJ CH4 / MJ biogaz dla obornika, 0,035 MJ CH4 / MJ biogaz dla kukurydzy i 0,01 MJ CH4 / MJ biogaz dla bioodpadów.
(2) 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 produkcji dodatkowej energii elektrycznej lub biometanu.
Wartości typowe i standardowe dla biometanu
System produkcji biometanu
Wariant technologiczny
Emisja gazów cieplarnianych- wartość typowa
(gCO2eq/MJ)
Emisja gazów cieplarnianych- wartość standardowa
(gCO2eq/MJ)
Biometan z mokrego obornika
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych (1)
– 20
22
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych (2)
– 35
1
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
– 88
– 79
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
– 103
– 100
Biometan z kukurydzy (cała roślina)
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
58
73
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
43
52
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
41
51
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
26
30
Biometan z bioodpadów
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
51
71
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
36
50
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
25
35
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
10
14
(1) Kategoria ta obejmuje następujące kategorie technologii uzdatniania biogazu w celu uzyskania biometanu: adsorpcja zmiennociśnieniowa (Pressure Swing Adsorption – PSA), płukanie wodne (Pressure Water Scrubbing – PWS), separacja membranowa, kriogeniczna i fizyczna. Obejmuje ona emisję 0,03 MJ CH4 /MJ biometan wynikającą z emisji metanu w gazach odlotowych.
(2) Kategoria ta obejmuje następujące kategorie technologii uzdatniania biogazu w celu uzyskania biometanu: płukanie wodne (PWS), jeżeli woda pochodzi z recyklingu, adsorpcję zmiennociśnieniową (PSA), separację chemiczną, separację fizyczną, separację membranową i kriogeniczną. W tej kategorii nie bierze się pod uwagę emisji (jeżeli w gazach odlotowych obecny jest metan, ulega on spalaniu).
Wartości typowe i standardowe – biogaz do produkcji energii elektrycznej – mieszanki obornika i kukurydzy: emisja gazów cieplarnianych (proporcje podane na podstawie świeżej masy)
System produkcji biogazu
Wariant technologiczny
Emisja gazów cieplarnianych – wartość typowa
(gCO2eq/MJ)
Emisja gazów cieplarnianych – wartość standardowa
(gCO2eq/MJ)
Obornik – kukurydza
80 % – 20 %
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
17
33
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
– 12
– 9
Przypadek 2
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
22
40
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
– 7
– 2
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
23
43
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
– 9
– 4
Obornik – kukurydza
70 % – 30 %
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
24
37
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
0
3
Przypadek 2
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
29
45
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
4
10
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
31
48
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
4
10
Obornik – kukurydza
60 % – 40 %
Przypadek 1
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
28
40
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
7
11
Przypadek 2
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
33
47
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
12
18
Przypadek 3
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku
36
52
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku
12
18
Uwagi
Przypadek 1 odnosi się do ścieżek produkcji, w których energię elektryczną i ciepło potrzebne do procesu dostarcza turbina elektrociepłowni.
Przypadek 2 odnosi się do ścieżek produkcji, w których energia elektryczna potrzebna do procesu jest pobierana z sieci, a ciepło technologiczne dostarcza turbina elektrociepłowni. W niektórych państwach członkowskich operatorzy nie są upoważnieni do zgłaszania produkcji brutto przy ubieganiu się o dotacje i przypadek 1 stanowi bardziej prawdopodobną konfigurację.
Przypadek 3 odnosi się do ścieżek produkcji, 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 uzdatniany w celu uzyskania biometanu).
Wartości typowe i standardowe – biometan – mieszanki obornika i kukurydzy: emisja gazów cieplarnianych (proporcje podane na podstawie świeżej masy)
System produkcji biometanu
Wariant technologiczny
Wartość typowa
Wartość standardowa
(gCO2eq/MJ)
(gCO2eq/MJ)
Obornik – kukurydza
80 % – 20 %
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
32
57
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
17
36
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
– 1
9
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
– 16
– 12
Obornik – kukurydza
70 % – 30 %
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
41
62
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
26
41
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
13
22
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
-2
1
Obornik – kukurydza
60 % – 40 %
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
46
66
Produkt pofermentacyjny w otwartym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
31
45
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, bez spalania gazów odlotowych
22
31
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym zbiorniku, ze spalaniem gazów odlotowych
7
10
Jeżeli biometan jest stosowany jako biometan sprężony jako paliwo transportowe, do wartości typowych należy dodać wartość 3,3 gCO2eq/MJ biometanu, a do wartości standardowych należy dodać wartość 4, 6 gCO2eq/MJ biometanu.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.