Ing. Štefan Pepich, PhD. Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky Rovinka

Podobné dokumenty
ENERGETICKÝ POTENCIÁL L POĽNOHOSPOD NOHOSPODÁRSKEJ. Ing. Štefan PEPICH, PhD. TSÚP Rovinka. Tel.:

Súčasný stav v oblasti bioplynu a biometánu na Slovensku

Ing. Štefan PEPICH, PhD.

Možnosti využívania biomasy na výrobu bioplynu v podmienkach Slovenska

Obnoviteľné zdroje energie

Z ÁV E R E Č N Á S P R Á V A

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Aktuálna situácia v oblasti výroby a využitia poľnohospodárskej biomasy a bioplynu na Slovensku.

Využívanie bioplynu - aktivity spoločnosti E.ON na Slovensku. Peter Ševce, E.ON Slovensko

Obnoviteľné zdroje energie a energetická bezpečnosť / biometán

TRADIČNÉ A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIÍ. a perspektíva ich využívania v podmienkach Slovenska z hľadiska Únie miest Slovenska a združenia CITENERGO

Tomáš Malatinský v. r.

Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky

AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, SKTC Rovinka

Bioenergy4Business podpora využívania pevnej biomasy na výrobu tepla

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR

Perspektívy rozvoja OZE v SR do roku Ing. Jozef Múdry MHV SR

VYSOKOÚČINNÁ KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA

ODPAD AKO ALTERNATÍVNY ZDROJ ENERGIE Z POHĽADU VÝROBCOV TEPLA

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Ing. Zuzana Sarvašová, PhD. Seminár Výsledky lesníckeho výskumu pre prax. Zvolen 3. november 2009

Pohlavné choroby v SR 2014

Spotreba energie (zemného plynu) na vykurovanie a prípravu teplej vody za zimnú sezónu

Lesná biomasa perspektívny zdroj energie

Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova obecného úradu v obci Slavošovce

Možnosti spracovania biomasy s cieľom produkcie bioplynu na. Bodík I., Sedláček S., Kubaská M. FCHPT STU Bratislava

Celkové vyhodnotenie - 38 stredných škôl

P o d p o r a p r e O Z E a p l n e n i e c i e ľ o v z a k č n é h o p l á n u p r e o b n o v i t e ľ n ú e n e r g i u.

MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT

Pohlavné choroby v SR 2015

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky

Ekonomické ekologické a sociálne aspekty výroby potravín na Slovensku. Doc. Ing Stanislav Šilhár CSc., Výskumný ústav potravinársky Bratislava

Valné zhromaždenie 22.apríla Piešťany. Hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie v poľnohospodárstve a jej vplyv na výrobu kŕmnych zmesí

European Union European Regional Development Fund. Regionálny seminár WASTE TO ENERGY. 3. máj 2012, Bratislava. Roman Achimský, OLO a.s.

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2015

Ambulantná dermatovenerologická starostlivos v SR 2003

Informačný list 1. Čo je energia? Všetci potrebujeme energiu! Energia doma

Audit nie je certifikát, rozhodujúce sú prevádzkové údaje

Základné informácie o projekte Zelená domácnostiam

Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016

TEPLA Z BIOMASY CIELE, MOŽNOSTI, OBMEDZENIA

Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík

Stomatologická starostlivos v SR 2003

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2012

OSOBITNÉ PODMIENKY NA PODPORU využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla

Pohlavné choroby v SR 2016

Úrodotvorný potenciál rýchlorastúcej vŕby košíkarskej (Salix viminalis L.) pestovanej na energetickéúčely vrokoch Ing. Pavol OTEPKA, PhD.

Integrácia obnoviteľných zdrojov do energetiky podniku

Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie októbra 2017

doc. Ing. Peter KRIŠŠÁK, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Seminár Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2016

využitia palivovej dendromasy Ing. Milan Oravec, CSc.

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( )

strednom Slovensku - skúsenosti senosti s výstavbou a prevádzkou Ing. Miroslav Mražík Intech Slovakia, s.r.o.

Analýza dopravnej situácie v SR

Prezentácia spoločnosti EnviTec Biogas mesto Senica

Ministerstvo zdravotníctva SR

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE

Štúdia výroby bioplynu a elektrickej energie z biomasy - Liptovský Mikuláš

Príjem v zahraničí. povinnosť podať daňové priznanie

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BANSKÁ ŠTIAVNICA ODDELENIE INFORMATIKY A ŠTATISTIKY A. T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica

2. Spaľovanie tuhých palív, kvapalných palív a plynných palív okrem spaľovania v plynových turbínach a stacionárnych piestových spaľovacích motoroch

KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA a ELEKTRINY Z BIOMASY

Testovanie 9 v školskom roku 2008/09. Tlačová konferencia 28. apríl

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016

Možnosti financovania využitia OZE

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015

ROZBOR KRMIVA objemové krmivá

Skúsenosti s výstavbou a prevádzkou zdrojov tepla na spaľovanie drevnej štiepky v mestách Malacky a Senica

Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika

Statistiky produktu ISTAV Slovensko za rok 2015

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013

AK a obnovitelné zdroje energie

Predajnosť jazdených áut bola na úrovni 52,3 %

Ing. Juraj Novák MH SR

Príprava, výstavba a prevádzka energetického zdroja na báze plynových KGJ

ROZHODOVANIE O VÝBERE TRHU

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP

Cielene pestovaná biomasa na poľnohospodárskej pôde Rýchlorastúce dreviny a miscanthus stabilný zdroj biomasy

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005

Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja.

A k č n ý p l á n v y u ž í v a n i a. b i o m a s y

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice

unikátnych čitateľov, čo predstavuje 12,4 % populácie SR vo veku rokov! Oslovíte: mužov a žien.

Bioplynová stanica Poľnohospodárskeho družstva Ludrová

Transkript:

Poľnohospodárska biomasa z pohľadu regionálnej bioenergetiky Ing. Štefan Pepich, PhD. Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky Rovinka Plynová kríza dala jasný signál, že je najvyšší čas venovať sa s plnou vážnosťou obnoviteľným zdrojom energie. Slovensko je závislé nielen na dodávkach zemného plynu z jedného zdroja, ale je závislé aj na dodávkach ropy, jadrového paliva a uhlia. Môžeme konštatovať že Slovensko je takmer absolútne energeticky závislé na Rusku. A Rusko sa počas krízy ukázalo ako nedôveryhodný obchodný partner, ktorý bez najmenších výčitiek prestal plniť zmluvné obchodné záväzky v dodávkach plynu, kvôli bilaterálnemu sporu s Ukrajinou. Vybudovanie nového plynovodu na dodávky ruského plynu obchádzajúc Ukrajinu túto skutočnosť nezmenia. V budúcnosti sa totiž môže stať, že Rusko si bude riešiť svoje ďalšie možné spory s Bieloruskom, Tureckom alebo iným štátom, podobne ako začiatkom toho roku s Ukrajinou a rukojemníkom bude opäť Európa vrátane Slovenska. Jediným riešením ako znížiť energetickú závislosť Slovenska od zahraničia je využívať v maximálne možnej a rozumne únosnej miere obnoviteľné zdroje energie (OZE). OZE sú jednou z alternatív klasickým fosílnym palivám, zvlášť keď uvážime že zásoby fosílnych palív sú vyčerpateľné a odhadujú sa podľa rôznych odborníkov na 40 až 120 rokov. Takže skôr alebo neskôr ich budeme musieť nahradiť novými zdrojmi, či sa nám to páči alebo nie. A vzniknutá situácia okolo dodávok plynu nám dala jasný signál, že je najvyšší čas s týmto nahrádzaním začať. Nemusíme mať obavy že by sme boli v tejto oblasti priekopníkmi. Podobne ako v mnohých iných oblastiach sme aj v tejto na chvoste vyspelej Európy. Náš podiel využívania OZE na celkovej spotrebe energie je len okolo 4,7 %, vrátane veľkých vodných elektrární. Pre porovnanie stojí za zmienku uviesť podiel OZE na konečnej spotrebe energie v roku 2006 vo vyspelých štátoch Európy, ktoré svoju energetickú nezávislosť riešia zodpovedne: - Švédsko 39,8 % - Lotyšsko 34,9 % - Fínsko 28,5 % - Rakúsko 28,5 % - Portugalsko 20,5 %. Zo všetkých OZE má na Slovensku najvyšší energetický potenciál biomasa. Tento fakt bol deklarovaný aj v koncepčných vládnych materiáloch ako napríklad: Stratégia vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bola schválená vládou SR v júli 2007 alebo Akčný plán využívania biomasy na roky 2008-2013, schválený vládou vo februári 2008. Žiaľ aktivita zodpovedných vládnych činiteľov v tejto oblasti, schválením týchto a množstva ďalších analýz, programov a stratégií, skončila. Aj keď má biomasa v SR najväčší energetický potenciál v rámci OZE, jej využívanie je nedostatočné a v roku 2007 bolo 17 PJ, čo tvorí 2 % z celkovej spotreby energie. Z biomasy najväčší využiteľný energetický potenciál na Slovensku má poľnohospodárska biomasa. Poľnohospodársku biomasu možno rozdeliť z hľadiska energetického využitia do troch základných skupín. Biomasa vhodná na: - spaľovanie (výroba tepla na vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody a technologického tepla, sušenie produktov, výroba elektriny), fytomasa rastlín (slama), dendromasa (odpad zo sadov a vinohradov, drevná hmota z náletu drevín na trvalých trávnych porastoch a rýchlo rastúce

2 dreviny pestované na poľnohospodárskej pôde), energetické rastliny (ozdobnica čínska, cirok, štiav, konopa a pod.), - výrobu biopalív vo forme metylesterov rastlinných olejov ako zložka do motorovej nafty (repka, obilie), alebo forme bioalkoholu ako zložka do benzínov (kukurica, obilniny, cukrová repa, zemiaky), - výrobu bioplynu s následnou kombinovanou výrobou tepla a elektriny kogeneráciou (exkrementy hospodárskych zvierat, zelené rastliny, siláž). Okamžite dostupný potenciál, ktorý nie je takmer vôbec využívaný, je v poľnohospodárskej biomase na spaľovanie. V roku 2008 bola vyhodnotená ročná produkcia poľnohospodárskej biomasy vhodnej na spaľovanie a jej energetický potenciál vo výške 67,8 PJ (tabuľka 3). V tabuľke 1 je uvedená produkcia poľnohospodárskej biomasy vhodnej na výrobu energie spaľovaním. Jedná sa o slamu (fytomasu) a drevný odpad (dendromasu). Tabuľka 1 Celková ročná produkcia poľnohospodárskej biomasy vhodnej na spaľovanie Plodina Produkcia biomasy v t za rok hustosiate obilniny 1 073 679 kukurica 1 458 132 slnečnica 361 060 repka 1 406 040 sady 69 990 vinohrady 57 345 nálet z TTP 563 904 Spolu 4 990 150 Ako vyplýva z tabuľky 1, ročne je možné využiť na energetické účely viac ako 1 mil. ton obilnej slamy (celková ročná produkcia obilnej slamy je viac ako 2,8 mil. ton) bez toho, aby to malo negatívny vplyv n potreby živočíšnej výroby. Táto hodnota predstavuje 38 % z ročnej produkcie obilnej slamy. Zvyšných 62 % obilnej slamy sa využije v živočíšnej výrobe (kŕmne účely a podstielanie) a na zapracovanie do pôdy ako zdroj organickej hmoty. Do výpočtu produkcie biomasy je zahrnutá zrnová kukurica, produkčné vinohrady a neošetrované trvalé trávne porasty predstavujúce 20 % celkovej výmery TTP. Pri stanovení energetického potenciálu poľnohospodárskej biomasy (tabuľka 3) na Slovensku vhodnej na spaľovanie sa vychádzalo z jej kvantifikácie ako aj z osevných postupov, možností pestovania energetických plodín na Slovensku a výhrevnosti biomasy. Pre výpočet energetického potenciálu bolo uvažované s priemernou výhrevnosťou fytomasy pri obsahu vlhkosti pri zbere 12-15 % ktorá je 14 MJ.kg -1. Táto hodnota výhrevnosti je relevantná aj pre stanovenie energetického potenciálu drevnej poľnohospodárskej biomasy pri priemernom obsahu vlhkosti 35 % po krátkodobom skladovaní. Do výpočtu energetického potenciálu poľnohospodárskej biomasy bola okrem biomasy vhodnej na spaľovanie zaradená aj biomasa živočíšneho pôvodu vo forme exkrementov na výrobu bioplynu. Produkcia exkrementov hospodárskych zvierat je rôzna podľa veku a chovnej kategórie zvierat, pre účely výpočtu boli použité priemerné údaje uvádzané v prácach Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. V tabuľke 2 sú uvedené stavy hospodárskych zvierat k 31.12.2007 a produkcia exkrementov za rok v tonách podľa krajov SR.

3 Tabuľka 2 Stavy hospodárskych zvierat v ks a produkcia exkrementov v t.rok -1 podľa Kraj regiónov SR Hovädzí dobytok Ošípané Hydina ks t.rok -1 ks t.rok -1 ks t.rok -1 BA 15 349 277 817 21 801 34 446 539 489 32 369 TT 83 977 1 519 987 253 600 400 688 2 181 026 130 862 TN 49 790 901 199 87 124 137 656 1 932 307 115 938 NR 78 499 1 420 832 278 356 439 802 3 708 498 222 510 ZA 67 509 1 221 913 24 552 38 792 1 071 515 62 290 BB 76 695 1 388 180 121 951 192 682 985 848 59 150 PO 80 839 1 463 186 75 966 120 026 1 132 558 67 954 KE 49 158 889 760 88 684 140 120 1 328 883 79 733 SR 501 817 9 082 871 951 935 1 504 213 12 880 124 770 806 Pri výrobe bioplynu je možné počítať s biomasou živočíšneho pôvodu ako je to uvedené v tabuľke 2. Z 1 t exkrementov je možné vyrobiť 30 m 3 bioplynu s výhrevnosťou 25 MJ.m -3. Energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy rastlinného aj živočíšneho pôvodu podľa krajov je uvedený v tabuľke 3. Podiel energetického potenciálu v % pripadajúci na jednotlivé kraje je znázornený na grafe č.1. Tabuľka 3 Energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy podľa krajov kraj biomasa rastlinná biomasa živočíšna biomasa spolu produkcia v tis.t energetický potenciál produkcia v tis.t energetický potenciál energetický potenciál GW h TJ GW h TJ GW h TJ Bratislavský 217,4 846 3 044 344,6 71,8 258,5 917,8 3 302,5 Trnavský 916,8 3 565 12 835 2 051,5 427,4 1 538,6 3 992,4 14 373,6 Trenčiansky 276,8 1 071 3 857 1 154,7 240,6 866,1 1 311,6 4 723,1 Nitriansky 1 640,6 6 380 22 968 2 083,1 433,9 1 562,3 6 813,9 24 530,3 Žilinský 190,4 741 2 666 1 322,9 275,6 992,2 1 016,6 3 658,2 Banskobystrický 617,2 2 400 8 640 1 640,0 341,2 1 230,0 2 741,2 9 870,0 Prešovský 392,7 1 527 5 498 1 651,2 344,0 1 238,4 1 871,0 6 736,4 Košický 738,1 2 870 10 333 1 109,6 231,2 832,2 3 101,2 11 165,2 SR spolu 4 990,2 18 845 67 841 11 357,6 2 365,7 8 518,3 21210,7 76 359,3 Graf č. 1 Podiel energetického potenciálu v % podľa krajov SR BA TT TN NI ZA BB PO KE 14% 4% 18% 9% 13% 6% 5% 31%

4 Viac ako 1/3 energetického potenciálu poľnohospodárskej biomasy v SR pripadá na Nitriansky kraj a až 63 % pripadá na tri kraje (Nitriansky, Trnavský a Košický). Táto skutočnosť by mala byť zohľadnená aj pri realizácii zariadení na energetické využívanie biomasy. Ako je zrejmé z tabuľky 3 je energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy viac ako 76 PJ. Táto hodnota zahrňuje v sebe len biomasu slamnatú ako vedľajší produkt rastlinnej výroby, odpadovú biomasu drevnatú zo sadov, vinohradov a z náletu drevín na TTP a biomasu na výrobu bioplynu z exkrementov hospodárskych zvierat. Aby bol objektívne zhodnotený celý teoretický energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy je potrebné k tejto hodnote prirátať aj produkciu semien a zrnín na výrobu kvapalných biopalív z výmery cca 200 000 ha a produkciu tráv, v podobe trávnej senáže z TTP, vhodných ako materiál do bioplynových staníc. Podľa Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v Banskej Bystrici z nevyužívaných 300 000 ha TTP je možné využiť na produkciu hmoty do BPS okolo 60 %, čo predstavuje výmeru 180 000 ha, zvyšné plochy sú nevhodné na mechanizované práce pre svoju nedostupnosť (svahovitosť, členitosť, množstvo náletu). Pri obsahu sušiny 18 % v zberanom trávnom poraste sa môže dosiahnuť úroda hmoty 18 t.ha -1, čo predstavuje celkovú produkciu 3,2 mil. ton. Pri výťažnosti 95 m 3 bioplynu z 1 t trávnej hmoty je možná produkcia 307,8 mil. m 3 bioplynu, čo pri jeho výhrevnosti 25 MJ.m 3 predstavuje energetický potenciál 7 695 TJ. Celkový teoretický energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy ja uvedený v tabuľke 4. Tabuľka 4 Celkový energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy. Druh biomasy Možná ročná produkcia na energetické účely v t Energetický ekvivalent GW h TJ biomasa na spaľovanie 4 990 200 18 845 67 841 bioplyn z exkrementov 11 357 600 2 366 8 518 bioplyn z TTP 3 200 000 2 138 7 695 kvapalné biopalivá 200 000 ha 6 100 22 000 spolu 29 449 106 054 Celkovo možno kvantifikovať teoretický energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy na 29 449 GW h alebo 106 054 TJ tepla. Poľnohospodárskou biomasou by sa dalo teoreticky pokryť až 13 % celkovej ročnej spotreby energie na Slovensku, ktorá je 800 PJ. Pri hodnotení možného využívania poľnohospodárskej biomasy na energetické účely v praxi, sa pri výpočte uvažovalo s využívaním biomasy pri výrobe tepla spaľovaním v kotloch o výkone 500 kw, pre ktoré sa predpokladá priemerná ročná spotreba biomasy (slamnatá, drevnatá) v objeme 600 ton. Pre výpočet využívania odpadov z chovu hospodárskych zvierat formou kombinovanej výroby elektriny a tepla sa uvažovalo s bioplynovou stanicou (BPS) o výkone 350 kwe, pre ktorú sa predpokladá priemerná ročná spotreba hnojovice v objeme 40 000 ton. Neuvažovalo sa vôbec s produkciou hmoty do BPS z kultúrnych rastlín pestovaných na ornej pôde ako je napríklad kukuričná siláž. Pri stanovení investičných nákladov sa vychádzalo s nákladov na jeden kotol vo výške 232 tis. (7 mil. Sk), a jednu bioplynovú stanicu vo výške 1,33 mil. (40 mil. Sk). Takto definované energetické zariadenia umožnili v jednotlivých krajoch SR. porovnať veľkosť energetického potenciálu

5 V tabuľke 5 je uvedený teoretický počet energetických zariadení podľa krajov, ktoré by bolo možné vybudovať na základe produkcie biomasy a jej energetického potenciálu. Tabuľka 5 Počet energetických zariadení v krajoch Kraj Počet zariadení v ks na spaľovanie BPS Bratislavský 362 8 Trnavský 1 526 50 Trenčiansky 461 28 Nitriansky 2 734 52 Žilinský 317 33 Banskobystrický 1 028 41 Prešovský 655 41 Košický 1 230 27 SR spolu 8 313 280 Počty zariadení na spaľovanie biomasy v jednotlivých krajoch sú značne rozdielne. Zatiaľ čo v Nitrianskom kraji je možné teoreticky vybudovať až 2 734 kotolní na biomasu v kraji Žilinskom je to len 317. Pri zariadeniach na spaľovanie biomasy by bolo možné vybudovať viac ako tisíc kusov ešte v kraji Trnavskom, Banskobystrickom a Košickom. Treba však brať do úvahy, že v krajoch s nižším energetickým potenciálom poľnohospodárskej biomasy je vyšší potenciál lesnej biomasy, ktorý však nebol analyzovaný. Ako je zrejmé z tabuľky v prípade počtov BPS nie sú v krajoch také veľké rozdiely ako je to u zariadení na spaľovanie biomasy. Viac ako 40 bioplynových staníc by bolo možné vybudovať v kraji Nitrianskom, Trnavskom, Banskobystrickom a Prešovskom. Vo všetkých krajoch, okrem Bratislavského, by bolo možné vybudovať viac ako 20 BPS. Počty možných energetických zariadení v jednotlivých krajoch sú znázornené na grafoch č. 2 a 3. Graf č. 2 Počty zariadení na spaľovanie biomasy podľa krajov 3000 2500 2000 počet kotlov v ks 1500 1000 500 0 BA TT TN NI ZA BB PO KE

6 Graf č. 3 Počty bioplynových staníc podľa krajov 60 50 počet BPS v ks 40 30 20 10 0 BA TT TN NI ZA BB PO KE Pri ekonomickom hodnotení využívania poľnohospodárskej biomasy na energetické účely je základným ukazovateľom cena paliva a jeho energetický obsah. Na základe výsledkov niekoľkoročných meraní možno konštatovať, že 2,5 kg slamy svojou výhrevnosťou nahradí 1 m 3 zemného plynu. Pri súčasných cenách je možné slamou v hodnote 0,07 až 0,13 nahradiť zemný plyn v cene 0,33 až 0,46. Výška investičných nákladov na vybudovanie teoretických energetických zariadení na základe energetického potenciálu poľnohospodárskej biomasy podľa krajov je uvedená v tabuľke 6. Tabuľka 6 Výška investičných nákladov na energetické zariadenia v mil. (Sk) Kraj Investičné náklady na energetické zariadenia v mil. Sk na spaľovanie BPS spolu Bratislavský 2 534 320 2 854 Trnavský 10 682 2 000 12 682 Trenčiansky 3 227 1 120 4 347 Nitriansky 19 138 2 080 21 218 Žilinský 2 219 1 320 3 539 Banskobystrický 7 196 1 640 8 834 Prešovský 4 585 1 640 6 225 Košický 8 610 1 080 9 690 SR spolu 58 189 11 200 69 389 Jednoduché ekonomické zhodnotenie využívania poľnohospodárskej biomasy na energetické účely vychádza z vyčíslenia úspor nahradením klasických uhľovodíkových palív biomasou. Slama, všetkého druhu, zostávajúca na energetické účely spolu s odpadovým drevom zo sadov, vinohradov a náletu drevín z TTP predstavuje podľa kvantifikácie ročnú produkciu 4 990 200 ton (tabuľka 1), s energetickým ekvivalentom 18 845 GW h elektrickej energie alebo 67 841 TJ tepla. Pričom náklady na produkciu tejto biomasy možno odhadnúť na 99,4 mil. (2,994 mld. Sk), pri priemerných nákladoch na produkciu 1 tony biomasy 19,9 (600 Sk). Na vyprodukovanie rovnakého množstva energie by bolo potrebných 1,938 mld. m 3 zemného plynu, čo predstavuje finančnú hodnotu 604,1 mil. (18,2 mld. Sk). Úspora prostriedkov na palivo by v tomto prípade predstavuje okolo 504,5 mil. (15,2 mld. Sk) ročne. Pri investičných nákladoch 1,932 mld. (58 mld. Sk), by bola doba návratnosti vložených investícií 3,8 roka.

7 Podobne je možné vyčísliť návratnosť investícií aj pri BPS. Ak budeme pri ekonomickom prepočte vychádzať z vyprodukovanej elektriny, ktorej výkupná cena bola v roku 2008 pre BPS do 1 MW 0,143.kW -1 (4,32 Sk.kW -1 ), tak 280 BPS v inštalovaným spoločným výkonom 98 MW ročne vyprodukuje 686 GW he ( pri 7 000 hodinách práce) s výkupnou cenou 102,6 mil. (3,1 mld. Sk). Pri investičných nákladoch 327 mil. (11,2 mld. Sk), prevádzkových nákladoch 36,5 mil. (1,1 mld. Sk) ( 0,13 mil. /4 mil. Sk/ na jednu BPS ročne), a nákladoch na vstupný materiál 195,8 mil. (5,9 mld. Sk) (11,3 mil. t exkrementov pri cene 9,9.t -1 / 300 Sk.t -1 /, a 3,2 mil. t trávnej senáže s cenou 26,5.t -1 / 800 Sk.t -1 /), by bola doba návratnosti vložených investícií 5,9 roka. Pri využití vyprodukovaného tepla by doba návratnosti investícií ešte prijateľnejšia. Ako je zrejmé z predchádzajúcich údajov tvrdenia, že bioenergetika je veľmi náročná na investície nie je namieste. Je to klasické podnikanie so všetkými ekonomickými zákonitosťami, platnými v tejto oblasti. Pri realizácií projektov na využívanie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely by bol využívaný súkromný kapitál. Zo strany štátu sa požaduje len vytvorenie vhodných legislatívnych a podporných mechanizmov. Toto ekonomické zhodnotenie jasne poukazuje na reálnu šancu znížiť náklady na energiu a to nielen v rezorte poľnohospodárstva. Aby sa táto teoretická úspora mohla dostať aj do praxe, je nevyhnutné v prvom rade prejsť od verbálnej podpory bioenergetiky zodpovednými vládnymi činiteľmi k ich skutočnej podpore, hlavne legislatívnej a ekonomickej. Až úroveň podpory nám v praxi ukáže aký podiel z vyprodukovanej poľnohospodárskej biomasy sa nám podarí energeticky využiť. K vyčísliteľným ekonomickým ukazovateľom je potrebné pripočítať aj tie, ktoré sa vyčísliť nedajú ale dosahujú rovnakú dôležitosť, ak nie vyššiu ako ekonomické ukazovatele merateľné. Jedná sa hlavne o: - zlepšenie obchodnej bilancie štátu, znížením nárokov na dovoz energetických nosičov, - zvýšenie energetickej nezávislosti štátu, - vytváranie nových pracovných miest, - kapitálové zhodnotenie finančných prostriedkov na území SR, - ochrana životného prostredia, - rozvoj regionálnej ekonomiky, - krajinotvorba. K tomu, aby sa v našom hospodárstve objavil nielen vplyv ekonomicky merateľných ukazovateľov využívaním biomasy na energetické účely, ale hlavne aby sa znížila závislosť Slovenska na dovoze nosičov energie, je bezpodmienečne nutná podpora štátu, ktorá doposiaľ žiaľ žiadna nie je. Musíme dúfať, že plynová kríza začiatkom roku 2009 zodpovedným štátnym činiteľom konečne otvorila oči.