An estimate of the energy production potential of agricultural biomass in the Łódź province

Authors

  • Natalia Szubska-Włodarczyk Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekonomii Rozwoju

DOI:

https://doi.org/10.18778/1429-3730.42.05

Keywords:

biomass, energy crops, the minimum price, energy and climate policy

Abstract

This paper presents a model of uncultivated agricultural land under appropriately selected energy crops. The main goal of this work is to estimate energy production potential of fallow soil and fallow land in the Łódź Province on the basis of selected energy crops and to calculate the minimum price of energy crops. The Net Present Value (NPV) method was used to calculate the minimum price, and the literature studies to build the model using. The following analysis verifies the main research hypothesis, i.e., that the Łódź Province has a theoretical and economical energy-production potential of biomass in the areas of fallow soil and fallow land. The hypothesis was verified positively. The study shows that practicing energy willow achieved the lowest price for generation of 1 MWh. 

References

Baran D., Kwaśniewski D., Mudryk K., Wybrane właściwości fizyczne trzyletniej wierzby energetycznej, „Inżynieria Rolnicza” 2007, nr 8(96).
Google Scholar

BEFS, Bioenergy and Food Security. The BEFS Analytical Framework, FAO, Rome 2010.
Google Scholar

Budzyński W., Bielski S., Surowce energetyczne pochodzenia rolniczego. Cz. II: Biomasa jako paliwo stałe (artykuł przeglądowy), „Acta Sci. Pol. Agricultura” 2004, nr 3(2).
Google Scholar

Chołuj D., Podlaski S., Wiśniewski G., Szmalec J., Kompleksowa ocena biologicznej przydatności 7 gatunków roślin wykorzystywanych na cele energetyczne, [w:] Harasim A. (red.), Uprawa roślin energetycznych a wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce, „Studia i Raporty” 2008, z. 11, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, Puławy.
Google Scholar

Dyken S. van, Bakken B. H., Skjelbred H. I., Linear mixed – integer models for biomass supply chains with transport, storage and processing, “Energy” 2010, no. 35.
Google Scholar

Filipiak K., Syntetyczny wskaźnik żyzności gleby, [w:] Fotyma M. (red.), Nawozy i nawożenie, Polskie Towarzystwo Nawozowe, IUNG, Puławy 2010.
Google Scholar

Grzesik M., Janas R., Romanowska-Duda Z., Stymulacja wzrostu i procesów metabolicznych ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita L. Rusby) za pomocą hydrokondycjonowania nasion, „Problemy Inżynierii Rolniczej” 2011, nr 4.
Google Scholar

GUS (Central Statistical Office), Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2010, 2011, Warszawa 2012.
Google Scholar

GUS (Central Statistical Office), Zużycie paliw i nośników energii 2012 r., Warszawa 2013.
Google Scholar

GUS, Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r., Warszawa 2013.
Google Scholar

GUS, Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2011, 2012, Warszawa 2013.
Google Scholar

GUS, Rocznik statystyczny rolnictwa 2010, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2011.
Google Scholar

Havlíčková K., Weger J., Knápek J., Modeling of biomass prices for bio-energy market in the Czech Republic, “Stimulation Modelling Practice and Theory” 2011, no. 19.
Google Scholar

IEA Statistics, Renewables information, OECD/IEA 2012.
Google Scholar

Igras J., Lipiński W., Ocena wybranych elementów stanu żyzności gleby i jakości płytkich wód gruntowych na tle intensywności produkcji roślinnej w ujęciu regionalnym, „Pamiętnik Puławski” 2006, z. 142.
Google Scholar

Igras J., Lipiński W., Regionalne zróżnicowanie stanu agrochemicznego gleb w Polsce, [w:] Harasim A. (red.), Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, „Raporty PIB” 3, z. 3, Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, Puławy 2006.
Google Scholar

IUNG-PIB Puławy, [w:] Skrónicki H. (red.), Skrócone normatywy produkcji rolnej, Wydawnictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Radom 2010.
Google Scholar

Jastrzębska G., Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.
Google Scholar

Kolowca J., Wróbel M., Wpływ wilgotności na właściwości reologiczne rozdrobnionej trawy energetycznej Miscanthus Giganteus, „Inżynieria Rolnicza” 2010, nr 4(122).
Google Scholar

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny, Final Report 2008.
Google Scholar

Krasowicz S., Oleszek W., Horabik J., Dębicki R., Jankowiak J., Stuczyński T., Jadczyszyn J., Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski, „Polish Journal of Agronomy” 2011, no. 7.
Google Scholar

Kundzewicz Z.W., Zalewski M., Kędziora A., Pierzgalski E., Zagrożenia związane z wodą, „Nauka” 2010, no. 4.
Google Scholar

Kupczyk A., Wójcik A., Majkowska M., Wybrane problemy rozwoju sektora biogazu rolniczego w Polsce, [w:] F. Krawiec (red.), Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy, Difin, Warszawa 2010.
Google Scholar

Kuś J., Faber A., Stasiak M., Kawalec A., Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne na różnych glebach, „Problemy Inżynierii Rolniczej” 2008, nr 1.
Google Scholar

Kwaśniewski D., Mudryk K., Wróbel M., Zbiór wierzby energetycznej z użyciem piły łańcuchowej (Harvesting osier with a chainsaw), „Inżynieria Rolnicza” 2006, nr 13.
Google Scholar

Ligus M., Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści, Wydawca CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012.
Google Scholar

Lisowski A. (red.), Technologie zbioru roślin energetycznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
Google Scholar

Matyka M., Kuś J., Plonowanie i cechy biometryczne wybranych genotypów miskanta, „Problemy Inżynierii Rolniczej” 2011, nr 2.
Google Scholar

Ministerstwo Gospodarki, Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, Warszawa 2009.
Google Scholar

Piskier T., Potencjał energetyczny topinamburu, „Problemy Inżynierii Rolniczej” 2009, nr 1.
Google Scholar

Roszkowski A., Bioenergia – pola i lasy zastąpią węgiel, ropę i gaz?, „Inżynieria Rolnicza” 2009, nr 1(110).
Google Scholar

Towarowa Giełda Energii S.A., Raport Miesięczny, Warszawa 2012.
Google Scholar

Urząd Regulacji Energetyki, Departament Taryf, Taryfy OSD na rok 2012 (dotyczy OSD, którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności), Warszawa, listopad 2011.
Google Scholar

Urząd Statystyczny w Łodzi, Rolnictwo w województwie łódzkim w 2011 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, Łódź 2012.
Google Scholar

Zawadzka A., Imbierowicz M., Rośliny energetyczne oraz technologie i urządzenia dla przetwórni biomasy, [w:] Kochańska E. (red.), Inwestowanie w energetykę odnawialną. Aspekty ekologiczne, technologie, finansowanie i benchmarking, Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia, Łódź 2010.
Google Scholar

Downloads

Published

2017-04-12

How to Cite

Szubska-Włodarczyk, N. (2017). An estimate of the energy production potential of agricultural biomass in the Łódź province. Gospodarka W Praktyce I Teorii, 42(1), [63]–85. https://doi.org/10.18778/1429-3730.42.05

Issue

Section

Articles