METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLU BIOMASY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ V KRIZOVÝCH SITUACÍCH



Podobné dokumenty
ANALÝZA POTENCIÁLU BIOMASY V ČR S RESPEKTOVÁNÍM POTRAVINOVÉ BEZPEČNOSTI

1. generace Podíl vložené a získané energie = 1 : 1,3 2,5 (8) brazilský ethanol Řepka, Pšenice (a kukuřice), Žitovec (obilnina)

METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLU BIOMASY V ZÁJMOVÝCH ÚZEMÍCH S RESPEKTOVÁNÍM VAZBY NA POTRAVINOVOU BEZPEČNOST

Energetický potenciál biomasy v MSK

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku Ministerstvo zemědělství


VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

Aktuální informace o strategických plánech rozvoje OZE a roli biomasy v nich Přinést aktuální informace o proporcích a distribuci potenciálu biomasy

Těžební zbytky u LČR

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

Těžební zbytky u LČR

Využívání biomasy lesních dřevin pro energetické účely a další zpracování

Ministerstvozivotníhoprostredí ZPRAVODAJ

Logistika zbytkové lesní biomasy

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

ití trvalých travních porostů

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase v Hotelu Skalní mlýn

Metodika hodnocení konkurenceschopnosti tuhých biopaliv pro vytápění objektů s využitím lokálně dostupných zdrojů biomasy.

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Energetické plodiny pro vytápění budov

Nedostatek energetické biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

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

Pěstování RRD na zemědělské půdě

Obnovitelné zdroje energie

Konference Energetika Most 2014 Petr Karas

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

Nadzemní biomasa a zásoba uhlíku

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ( ) PŘÍLOHA Č. 3 POTENCIÁL OZE, DZE A KVET

Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KONKURENCESCHOPNOST CÍLENĚ PĚSTOVANÉ BIOMASY. Kamila Havlíčková, Jaroslav Knápek, Jiří Vašíček

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

Jednotlivé provozní úvahy o pěstování alternativně energetických rostlin. Lindach 1, Nebelschütz

Strategie optimálního využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě. Jiří Hromádko

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

yužití RRD ve SkupiněČEZ Stávající a možné vyu

Logistika zbytkové lesní biomasy

Průmyslové plantáže tvrdých listnáčů a jehličnatých dřevin

Potenciál zemědělské a lesní biomasy. Ministerstvo zemědělství

Databáze zdrojů energetické biomasy Autoři: doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., 1) Ing. Jiří Souček, Ph.D., 2) doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

AGROLESNICKÁ OPATŘENÍ

Regionální přidaná hodnota s pomocí biomasy zatížené těžkými kovy výsledky a projektové postupy potencionální studie GIS

Trh s lesní dendromasou pro energetické účely

R. Adolt Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011-

Může nás krajina energeticky uživit?

Vedoucí partner biomasy-klubu Freiberg

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

KONFERENCE - Energetické využití biomasy

Trvale udržitelné hospodaření se zemědělskou půdou Oddělení ochrany půdy Ministerstva zemědělství

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství

Rámcové směrnice hospodaření a jejich uplatnění

Nízký a střední les. alternativa budoucnosti. Jan Kadavý

Potenciál a riziko využívání těžebních zbytků v borových porostech na majetku Městských lesů Doksy, s.r.o.

Další aktivity projektu SRCplus. Ing. Jan Vidomus Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Důležitost organické hmoty v půdě. Organická složka. Ing. Barbora Badalíková

Změny bonitačního systému půd v kontextu změny klimatu. Bonitační systém v ČR. Využití bonitačního systému. Struktura kódu BPEJ - ČR

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /...,

Sbírka zákonů č. 477 / Strana 6354 Částka 180 A-PDF Split DEMO : Purchase from to remove the watermark

Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

CENY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA SOUČASNÉM TRHU SE ZEMĚDĚLSKOU PŮDOU

VYUŢITÍ ODPADŮ A SUROVIN ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PROVOZU K VÝROBĚ BIOPLYNU. Ing Jaroslav Váňa CSc

Utrum pro statisíce domácností, firem a obcí

Lesnictví a strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů

Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012

KLEŤ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

GIS a pozemkové úpravy. Výpočty erozní ohroženosti

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Politika ochrany klimatu

Obnovitelné zdroje energie

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA

Analýza teplárenství. Konference v PSP

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Obnovitelné zdroje energie

Pěstování dřevinné vegetace na zemědělských půdách

v tom (%) Výměra půdy celkem (ha) z toho trvalé travní porosty zahrady, sady půda

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji

Rychle rostoucí dřeviny (RRD) základní definice. Vývoj pěstební plochy RRD a důvody růstu: Limity a rizika pěstování RRD. Shrnutí

KOSTELECKÉ BORY MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Transkript:

METODIKA STANOVENÍ POTENCIÁLU BIOMASY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ V KRIZOVÝCH SITUACÍCH Certifikovaná metodika Kamila Vávrová 1, Jan Weger 1, Martin Nikl 1, Jaroslav Knápek 2, 1 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice 2 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická Průhonice 2014 1

Anotace Metodika popisuje postup pro stanovení potenciálu biomasy ze zemědělské a lesní půdy využitelné v krizových situacích pro zajištění provozu tepláren a výtopen a na ně navazující infrastruktury. Je určena ke strategickému plánování a na přípravu energetických zdrojů, sídel a případně regionů pro případy výpadků dodávek nebo přerušení logistických řetězců fosilních paliv v délce trvání krize 1 až 12 měsíců. Metodika umožňuje stanovit potenciál biomasy dle jednotlivých základních typů biomasy v definovaném okolí daného bodového energetického zdroje (teplárny), resp. pro zadané požadavky na množství paliva (biomasy) dle jednotlivých základních kategorií biomasy umožňuje identifikovat potřebné území pro zajištění požadovaného množství biomasy. Identifikace potenciálu biomasy s respektováním jednotlivých druhů biomasy umožní zohlednit výší a i strukturu dostupné biomasy při přípravě na případné krizové situace (např. instalace technologií, které umožní spalovat dostupné druhy biomasy v daném místě). Metodika počítá s využitím zdrojů tzv. standardního potenciálu biomasy v krajině, který je v případě krizové situace možno zvýšit o tzv. dodatkový potenciál vyšším odběrem na úkor jiných hospodářských využití, ev. i environmentálních opatření zajišťujících půdní úrodnost. Hlavními zdroji takto mobilizovatelné biomasy pro krizové situace jsou lesní těžební zbytky a vybrané sortimenty lesních dřevin, sklizňové zbytky ze zemědělství (zejm. sláma obilná a řepková sklízené na nízké strniště) a biomasa plantáží energetických plodin (plánované a předčasné sklizně rychle rostoucích dřevin, ozdobnice, lesknice, schavnatu aj.). Metodika umožňuje stanovit potenciál biomasy pro krizové situace v libovolném území (např. obec, kraj, ČR) a to jak v současnosti nebo budoucnosti dle variant vývoje pěstebních ploch energetických plodin. Metodika dále umožňuje do výpočtu potenciálu konkrétního bodu zahrnout i ztráty při dopravě a skladování pro definované logistické řetězce. Výstupy a data z metodiky je možno použít pro vyhodnocení ekonomických aspektů zajištění různých zdrojů biomasy ovšem v nekrizových podmínkách. Dedikace Metodika vznikla za finanční podpory grantového projektu VG20102013060 Analýza potenciálu využití biomasy jako domácího strategického zdroje pro zabezpečení energetických potřeb v krizových situacích, který byl řešen v letech 2010 2013 v rámci programu bezpečnostního výzkumu MV ČR. Osvědčení o uznání certifikované metodiky vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce energetiky (č. 1/2014, MPO22888/14/32010/32000) dne 7.5.2014. Oponenti: Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D (VŠE Praha), Ing. Michaela Melicharová (T-Soft a.s.) VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 2014; Certifikovaná metodika č. 3/2013-057 2

Obsah 1 ÚVOD... 5 2 CÍL METODIKY... 6 3 SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ... 6 4 UPLATNĚNÍ METODIKY A EKONOMICKÉ ASPEKTY... 7 5 METODICKÝ POSTUP STANOVENÍ POTENCIÁLU BIOMASY PRO KRIZOVÉ SITUACE... 8 5.1 STANDARDNÍ POTENCIÁL BIOMASY... 8 5.2 DODATKOVÝ POTENCIÁL BIOMASY... 9 5.3 HLAVNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POTENCIÁL BIOMASY... 9 6 POSTUP STANOVENÍ POTENCIÁLU BIOMASY NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ... 10 6.1 PRINCIPY STANOVENÍ STANDARDNÍHO POTENCIÁLU BIOMASY NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ... 10 6.2 PRINCIPY STANOVENÍ DODATKOVÉHO POTENCIÁLU BIOMASY NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ... 11 6.3 PODKLADY PRO VÝPOČET STANDARDNÍHO A DODATKOVÉHO POTENCIÁLU BIOMASY... 12 6.3.1 Základní zdroje primárních dat... 12 6.3.2 Typologie pozemků a výnosy plodin na zemědělské půdě... 12 6.3.3 Agronomický princip alokace konvečních plodin na pozemky v zájmovém území... 14 6.4 VLASTNÍ POSTUP STANOVENÍ POTENCIÁLU BIOMASY NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ... 14 6.4.1 Algoritmus stanovení standardního potenciálu biomasy... 14 6.4.2 Algoritmus stanovení dodatkového potenciálu biomasy... 16 6.4.3 Stanovení potenciálu biomasy s ohledem na období roku... 17 6.5 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE BIOMASY A REDUKCE POTENCIÁLU ZTRÁTAMI PŘI DOPRAVĚ... 17 7 POSTUP PRO STANOVENÍ POTENCIÁLU LESNÍ BIOMASY... 20 7.1.1 Definice zdrojů lesní biomasy pro energetické využití... 20 7.2 ZDROJE STANDARDNÍHO A DODATKOVÉHO POTENCIÁLU LESNÍ BIOMASY... 21 7.2.1 Stanovení podmínek pro odběr LTZ z lesních ekosystémů... 21 7.2.1.1 Hodnocení rizika nutriční degradace půd odběrem lesních těžebních zbytků... 21 7.3 VLASTNÍ VÝPOČET STANOVENÍ STANDARDNÍHO POTENCIÁLU LESNÍCH TĚŽEBNÍCH ZBYTKŮ... 28 7.3.1 Podmínky omezující odebírání lesních těžebních zbytků... 29 7.4 VLASTNÍ VÝPOČET DODATKOVÉHO POTENCIÁLU LESNÍ BIOMASY (HROUBÍ)... 31 7.4.1 Krizový režim a narušení odběratelsko-dodavatelských vztahů lesní suroviny... 31 7.5 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE BIOMASY Z LESNÍCH POROSTŮ... 31 7.5.1.1 Místa zpracování těžebních zbytků... 31 7.5.1.2 Optimální typy logistických řetězců lesní biomasy v krizových situacích... 33 8 SHRNUTÍ A MOŽNÉ VÝSTUPY... 34 9 LITERATURA... 35 10 SCHÉMA METODICKÉHO POSTUPU STANOVENÍ POTENCIÁLU BIOMASY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ V KRIZOVÝCH SITUACÍCH... 36 3

Seznam zkratek APB Akční plán pro biomasu (MZe, 2012) BPEJ bonitační půdně ekologická jednotka (pro zemědělské hospodaření) EP energetické plodiny CHS cílové hospodářské soubory (pro lesní hospodaření) GIS geografické informační systémy GJ gigajoule (1 GJ = 10 9 J) HPJ hlavní půdní jednotka HPKJ hlavní půdně klimatická jednotka LHP/LHO lesní hospodářský plán / lesní hospodářská osnova LPIS Land Parcel Identification System (evidence obhospodařované půdy v EU) LTZ lesní těžební zbytky NIL Národní inventarizace lesů OPRL Oblastní plány rozvoje lesů OTE Oblastní typologické elaboráty (lesů) OZE obnovitelné zdroje energie PJ petajoule (1 PJ = 10 15 J) RRD rychle rostoucí dřeviny SLT soubor lesních typů (pro lesní hospodaření) TTP trvalé travní porosty ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravy lesů o.s.s. 4

1 Úvod Biomasa je nejvýznamnější obnovitelný zdroj v ČR i ve střední Evropě a její nevyužitý potenciál tvoří nejdůležitější část plánovaného rozvoje OZE. Podíl biomasy na zajištění primárních energetických zdrojích ČR se má v příštích dekádách zdvojnásobit (ze 100 PJ až na 240 PJ) rozvojem všech jejích forem včetně cíleně pěstované biomasy energetických plodin (APB 2012, aktualizovaná Státní energetická koncepce). Biomasu je možné snadno skladovat a je tak na rozdíl od větrné a solární energie poměrně spolehlivým a stálým zdrojem energie. Současně však představuje značně variabilní zdroj vzhledem k tomu, že je produkován v různých formách, které jsou vhodné pro výrobu různých biopaliv (a energií): od pevných biopaliv (elektřina a teplo), přes kapalná biopaliva (pohonné hmoty) až k bioplynu (elektřina a teplo). Pevná biomasa je také vhodným substitutem hnědého uhlí nejčastějšího domácího paliva v teplárnách a výtopnách. Biomasa je domácím, regionálním energetickým zdrojem, který je teoreticky dostupný na jakémkoliv místě ČR a v kterémkoliv období roku a je proto dobře využitelný ve vybraných krizových situacích. Krizová situace je chápána jako stav způsobený přerušením kontinuity nezbytných dodávek energie a energetických služeb pro zajištění chráněných zájmů státu (životů a zdraví lidí, a majetku a životního prostředí). Vznik a časový rámec typického krizového období byl definován jako krátkodobá krize (1 12 měsíců) 1 v důsledku výpadku dodávek nebo přerušení logistických řetězců fosilních paliv. Nelze ji omezovat pouze na problematiku zahraničních dodávek ropy a zemního plynu, ale i na celý řetěz od získávání prvotní energie až po její konečné užití včetně domácího uhlí. Zkušenosti ze světa ukazují, že pokud komunita ztratí služby uspokojující základní fyziologické potřeby (přiměřená teplota, voda, potraviny), pak se soudržnost (koheze) komunity brzo rozpadá. Připravené sídlo s odolnější kritickou infrastrukturou, schopnou zabezpečit za všech okolností alespoň základní potřeby svých obyvatel, může toto riziko výrazně snížit. Z toho důvodu jsou systémové elektrárny, ale i některé teplárny a průmyslové podniky, vybaveny zařízením pro přechod na ostrovní systém, který zajišťuje minimalizaci ztrát. Veřejné ostrovní systémy, které by zajistily při systémové poruše nouzové zásobování z místních energetických zdrojů, například lokální biomasy, však dosud neexistují. Zásobování města, obce nebo jeho části teplem a elektřinou v krizových situacích může být zajištěno využitím místních tepláren případně dalších decentralizovaných zdrojů, které jsou v současné době v každém větším městě v České republice. Jejich elektrický výkon se zpravidla pohybuje v řádech desítek až stovek MW, v některých oblastech jsou tak schopny pokrýt spotřebu města i s přilehlým okolím, buď bez nutnosti omezení na straně spotřeby, nebo se selektivním omezením méně důležitých odběrů podle priorit krizového plánu. Ostrovní provoz tak může fungovat nejen v rámci teplárny, kde pokryje vlastní spotřebu (a nevyřadí tak teplárnu z provozu), ale může při dostatečném výkonu pokrýt spotřebu krizového ostrova v rámci vyčleněné části distribuční soustavy. Podle analýz provedených v rámci tohoto projetu by v případě, že by pro zajištění provozu kritické infrastruktury byla vybírána bývalá okresní města, bylo možné uvažovat o využití biomasy pro zajištění dodávek tepla a elektřiny v cca 1 Potenciál biomasy je vhodné vyjadřovat vzhledem k limitu 12 měsíců, který vychází z logiky ročního vegetačního cyklu. 5

50 sídlech. Počet obyvatel těchto sídel se pohybuje na úrovni 2,5 mil, tzn. přibližně čtvrtiny občanů ČR. Předkládaná metodika je zaměřena na kvantifikaci potenciálu (pevné) biomasy ze zemědělské a lesní půdy, která může být využita v případě krizových situací jako palivo v teplárnách, výtopnách, ev. i v decentralizovaných zdrojích. Metodika neřeší potenciál biomasy pro výrobu kapalných biopaliv a ani se nezabývá potenciálem biomasy používané v bioplynových stanicích, u kterých se nepředpokládá významnější dodávka tepla pro zajištění vytápění budov. Limitujícím faktorem v případě bioplynových stanic je to, že tyto stanice jsou primárně určeny k výrobě elektřiny a využití vznikajícího (odpadního) tepla by bylo vzhledem k jejich typické lokalizaci mimo obce jen obtížně realizovatelná. 2 Cíl metodiky Cílem metodiky je popsání metodického postupu stanovení potenciálu biomasy ze zemědělské a lesní půdy využitelné pro zajištění provozu tepláren a výtopen příp. dalších zdrojů v krátkodobých krizových situacích (o délce trvání 1 12 měsíců) v libovolném místě ČR (NUTS 1 5). Metodický postup je určen ke strategickému plánování regionů, přípravu energetických zdrojů a energetické infrastruktury s cílem vytvoření plánů a podmínek pro zajištění provozu kritické infrastruktury a koheze společnosti v krizových situacích v důsledku výpadku dodávek paliv do tepláren, výtopen a jiných stacionárních energetických zdrojů. Cílem metodiky je identifikace jak horního limitu potenciálu biomasy odnímatelného z porostů za krizové situace na daném území, tak i stanovení struktury tohoto potenciálu dle jednotlivých základních kategorií biomasy (zbytková biomasa sláma, slamnaté a dřevnaté energetické plodiny, lesní těžební zbytky a část hroubí). To umožní jak posouzení míry pokrytí potřeb paliva biomasou vzhledem ke stávajícím technologickým omezením, tak i identifikaci případných potřebných změn v technologiích používaných pro výrobu tepla tak, aby bylo možné v daném místě (území) maximálně využít zde dostupné druhy biomasy v krizových situacích. Identifikace potenciálu biomasy vychází vždy z konkrétních podmínek daného území a umožňuje tak při jeho stanovení respektovat místní specifika (např. úrodnost půd, strukturu porostů, stáří lesa apod.). 3 Srovnání novosti postupů Předkládaná metodika navazuje na metodiku stanovení potenciálu biomasy v zájmových územích při zajištění potravinové bezpečnosti 2. Zaměřuje se však na vyčíslení standardního a dodatkového potenciálu lesní a zemědělské biomasy, který je možno získat v krizových situacích při akceptovatelném omezení environmentálních a tržních pravidel využívání biomasy. Nově je v metodice též řešena logistika biomasy včetně ztrát při dopravě a skladování, která je nutnou podmínkou pro zajištění dodávek biomasy do energetických zdrojů. Metodika pro stanovení dodatkového potenciálu biomasy pro využití v krizových situacích nebyla doposud v ČR certifikována. 2 Metodika předložena autory k certifikaci na MZe v roce 2013. 6

4 Uplatnění metodiky a ekonomické aspekty Metodika je určena pro experty a proškolené specialisty (v oborech lesnictví, zemědělství, energetiky a GIS), kteří pro orgány státní správy, regionů, obce a energetické podniky zajišťují zpracování strategických plánů zajištění provozu kritické infrastruktury a koheze společnosti v krizových situacích v důsledku výpadku dodávek paliv do energetických zdrojů a to využitím dostupného domácího zdroje biomasy. Metodiku je vhodné využívat pro detailní zhodnocení potenciálu biomasy zejména v těch územích, kde analýza využitím on-line SW KRIBIO 3 ukazuje dobrý potenciál biomasy pro krizové situace 4. Používání metodiky v praxi umožní racionální rozhodování o možnostech a využití regionálních zdrojů biomasy v případě výpadku dodávek stávajících paliv (fosilních i biomasy) do místních tepláren a výtopen. Podle analýzy zdrojů provedených v projektu je v ČR cca 50 sídel (s cca 2,5 mil. obyvatel), ve kterých je možné uvažovat o využití biomasy pro zajištění dodávek tepla a elektřiny. 3 SW KRIBIO je jeden z výstupů řešení projektu, v jehož rámci byla zpracována tato metodika. SW KRIBIO je volně dostupný nástroj (webová aplikace) umožňující základní posouzení potenciálu biomasy a jeho struktury v daném území. 4 Potenciál biomasy pro dané území (týká se to jak standardního, tak i dodatkového potenciálu biomasy) je zásadně ovlivněn konkrétními podmínkami analyzované lokality. Roli zde hrají faktory jako klimatické a půdní podmínky jednotlivých konkrétních pozemků, struktura pěstovaných zemědělských plodin, struktura a stáří lesních porostů atd. Potenciál biomasy, ale i jeho struktura, se tak pro obdobně velká území může několika násobně lišit. Při přípravě na případné krizové situace není možné vycházet z průměrných tabulkových hodnot, ale z konkrétních podmínek konkrétních lokalit a potřeby konkrétních energetických zdrojů. 7

5 Metodický postup stanovení potenciálu biomasy pro krizové situace Metodika pro stanovení potenciálu biomasy pro energetické využití v krizových situacích v teplárnách, výtopnách či decentralizovaných zdrojích využívá jednak postupů stanovení standardního potenciálu z lesní i zemědělské půdy při zachování principů dlouhodobé udržitelnosti a tržního využívání a dále postupů stanovení dodatkového potenciálu biomasy, který počítá s možností omezení těchto principů na dobu krátkodobé krize (do 1 rok). Celkový krizový potenciál biomasy P BKt (v roce t) se skládá z: standardního potenciálu biomasy dosažitelného ve standardních výrobních a obchodních podmínkách a při trvale udržitelném využívání zemědělské a lesní půdy P BSt, dodatkového potenciálu biomasy ze zemědělské a lesní půdy, který vzniká omezením některých z těchto podmínek P BDt. P BKt = P BSt + P BDt [1] Pro stanovení standardního i dodatkového potenciálu biomasy na zemědělské půdě a lesní půdě se využívá tzv. bottom-up postup. Vychází primárně z produkčních podmínek jednotlivých stanovišť vyjádřených pro zemědělské půdy v bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) a pro lesní půdy v souborech lesních typů (SLT). K nim jsou přiřazovány očekávané výnosy a odpočítávány ztráty biomasy podle statistických nebo experimentálně získaných údajů s využitím modelu vytvořeného v prostředí GIS. Výsledný energetický potenciál biomasy pro zájmové území se vyjadřuje v energetických jednotkách (GJ, resp. jeho násobcích) za rok případně v hmotnostních jednotkách (tunách s definovanou vlhkostí). 5.1 Standardní potenciál biomasy Standardní potenciál biomasy (s předpokladem použití v teplárnách, výtopnách či decentralizovaných zdrojích pro výrobu tepla a elektřiny) se skládá z: Potenciálu zbytkové biomasy z konvenčního zemědělství především zbytková sláma při respektování potřeby slámy pro chov hospodářských zvířat a zachování půdní úrodnosti (zaorávání vysokého strniště řepky a příp. obilnin) P St (v roce t) Potenciálu biomasy z energetických plodin pěstovaných na orné půdě v daném roce (P EPt) jednoletých i víceletých energetických bylin/travin (P EB) a výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin (RRD) na orné půdě a trvalých travních porostech (TTP) (P RRD). Potenciálu biomasy z lesní půdy, který je dán potenciálem lesních těžebních zbytků P LTZt. Celkový standardní potenciál biomasy P BSt je v daném roce dán součtem těchto zdrojů: P BSt = P St + P EPt + P LTZt [2] Biomasa z trvalých travních porostů (seno) není do standardního potenciálu biomasy pro krizové situace zahrnována. Důvodem je technická obtížnost využití sena jako paliva v současných teplárnách a výtopnách. 8

5.2 Dodatkový potenciál biomasy Zdroji pro navýšení potenciálu biomasy v krizových situacích jsou: Ze zemědělské půdy: o Část slámy konvenčních zemědělských plodin (pšenice, žito apod.) určená k zaorávání pro zachování půdní úrodnosti; sklízením na nízké strniště dojde ke zvýšení výnosu slámy (KS P ). o Část sklizené slámy určené pro podestýlku ustájených hospodářských zvířat (S Z ). o Štěpka z výmladkových plantáží RRD získaná zkrácením obmýtí a předčasnou sklizní mladších porostů (K RRD ). Z lesních porostů a půd: o Další dřevní sortimenty ze standardních nebo krizových těžeb (např. vláknina atd.) zvýšení podílu dendromasy, která je použita pro energetické účely (P DS ) Celkový dodatkový potenciál biomasy P BDt je v daném roce dán součtem těchto zdrojů: P BDt = P St *K SP + S Z + P EPt *K RRD + P LTZt + P DS [3] 5.3 Hlavní faktory ovlivňující potenciál biomasy Standardní i dodatkový potenciál biomasy pro energetické využití v daném území je funkcí více proměnných. Mezi ty základní patří: rozloha půdy lesní a zemědělské a její rozdělení na ornou a trvalé travní porosty (TTP) pěstební plocha jednotlivých konvenčních zemědělských plodin na orné půdě pěstební plocha energetických plodin na orné půdě a na TTP (jen RRD) druhové složení lesních porostů zejm. podíl jehličnatých a listnatých dřevin produktivita pozemků a plodin (udávají je klimatické a půdní podmínky jednotlivých pozemků a výnosový potenciál plodin) využití zdrojů biomasy pro neenergetické účely např. slámy pro živočišnou výrobu nebo na zaorávání do půdy; dendromasy pro průmysl (dřevozpracující, stavební atd.) ekologické limity a agrotechnické zásady pro odnímání biomasy za účelem zachování půdní úrodnosti a příp. dalších mimo-produkčních funkcí zdrojů biomasy Standardní a doplňkový potenciál biomasy se mění v dlouhodobém horizontu dle toho, jak se mění uvedené parametry zejm. celková rozloha orné půdy a pěstebních ploch konvenčních a energetických plodin v daném území, stavy hospodářských zvířat příp. využití dřevní suroviny apod. Krizový potenciál biomasy resp. jeho dostupnost závisí významně na okamžiku vzniku krizové situace. V průběhu roku se dostupnost biomasy z jednotlivých zdrojů mění a to jak vzhledem k měnícím se parametrům biomasy (např. vlhkost), tak i vzhledem k tomu, zda je daná forma biomasy v daném okamžiku dostupná. V metodice je krizový potenciál biomasy v průběhu roku stanovován pro období jednoho příp. dvou měsíců (viz Tab. 4). 9

6 Postup stanovení potenciálu biomasy na zemědělské půdě Pro stanovení standardního i dodatkového potenciálu biomasy na zemědělské půdě je využíván tzv. bottom-up postup, který vychází z produkčních charakteristik zemědělských pozemků definovaných v bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ). K nim jsou přiřazovány očekávané výnosy biomasy a odpočítávány ztráty a omezení podle statistických nebo experimentálně získaných údajů. Kalkulace a zobrazení výsledků zejména na větších územích je vhodné provádět pomocí SW zpracovaného v prostředí GIS. 6.1 Principy stanovení standardního potenciálu biomasy na zemědělské půdě Metodika výpočtu standardního potenciálu biomasy na zemědělské půdě vychází z následujících principů: Rozloha půd a pěstebních ploch a. Zemědělskou půdou se v kontextu této metodiky rozumí obhospodařovaná půda dle evidence obhospodařované půdy LPIS v základním členění na ornou půdu, trvalé travní porosty a ostatní půdu včetně výmladkových plantáží RRD. Rozloha zemědělské půdy dle evidence LPIS se významným způsobem odlišuje od rozlohy zemědělského půdního fondu (ZPF) dle evidence katastru nemovitostí a pozemků. Zde jsou pod kategorií zemědělská půda, orná půda apod. evidovány i pozemky u kterých ve velké míře reálně nepřichází do úvahy pěstování jak konvenčních, tak i energetických plodin (např. zahrady, půda v sídlech, pozemky menší než 1ha atd.). b. Základním zájmovým územím pro stanovení potenciálu biomasy na zemědělské půdě je okolí energetického zdroje resp. sídla. Podkladové databáze (výnosové mapy) pro jejich analýzu jsou vytvářeny pro úroveň celé ČR nebo kraje, pro něž jsou dostupné údaje o rozlohách jednotlivých plodin. V případě dostupnosti těchto dat může být zpracován podklad i pro jiný územní celek (např. okres nebo region). c. Pro stanovení potenciálu biomasy na zemědělské půdě se využívá tzv. bottom-up postup. Vychází se tak z podmínek jednotlivých pozemků evidovaných v příslušné datové evidenci obhospodařované půdy (LPIS) a přiřazování typického očekávaného výnosu biomasy pro danou konvenční či energetickou plodinu. d. Metodika předpokládá, že stanovením aktuálního potenciálu biomasy v zájmovém území, je zachována rozloha jednotlivých konvenčních zemědělských plodin podle posledních dostupných podkladů (statistické a komoditní zprávy, LPIS atd.). Podíl jednotlivých konvenčních plodin je vstupním parametrem metodiky. e. V případě potřeby zhodnocení budoucího potenciálu biomasy pro krizové situace se standardní potenciál biomasy modeluje pro předpokládané rozlohy energetických i konvenčních plodin. Tyto údaje jsou čerpány z prognóz a strategických dokumentů vlády a rezortů (např. APB, SEK). Produktivita pozemků a plodin f. Výnos biomasy konkrétních konvenčních i energetických plodin na daném pozemku determinují klimatické a půdní podmínky charakterizované dle české bonitace zemědělských půd tzv. bonitačními půdně ekologickými jednotkami (BPEJ). 10

g. Pro stanovení potenciálu reziduální biomasy se předpokládají následující konvenční plodiny: jarní ječmen, ozimá pšenice, řepka olejná, tritikále, žito a oves, jejichž sláma je vhodná pro přímé spalování. h. Pro stanovení potenciálu cíleně pěstované biomasy pro přímé spalování se předpokládá využití v současnosti nejpoužívanějších lignocelulozních energetických plodin tedy rychle rostoucích dřevin (topoly, vrby), ozdobnice obrovské (Miscanthus giganteus), schavnatu (Rumex OK2), lesknice rákosovité (Phalaris arundinacea) a příp. dalších travin. i. Potenciál biomasy jednotlivých plodin je stanovován na základě tzv. očekávaného výnosu což je dlouhodobý průměr pro dané stanoviště (BPEJ) při předpokladu použití standardních agrotechnických postupů. Meziročně však může vlivem klimatu docházet k významným výkyvům výnosů. Omezení pro potenciál j. Od potenciálu zbytkové slámy je nutno odečíst spotřebu pro živočišnou výrobu (podestýlka a krmivo) a dále množství pro zaorání z důvodu zachování půdní úrodnosti (podílu humusu). k. Potenciál biomasy pro dané území je primárně stanovován na pozemku bez odpočtu ztrát ze skladování a dopravy. Při řešení subúlohy, kdy je zadán požadavek dopravy na místo, dochází k zahrnutí ztrát při dopravě a skladování. l. Stanovení zbytkové biomasy u obilnin a řepky je odvozeno od výnosu zrna resp. semena a využívá se koeficientu vypočteného z poměrů zrno : sláma u současných druhů a odrůd. V případě nasazení nových odrůd s výrazně jiným poměrem zrno : sláma je třeba vstupy modelu aktualizovat. 6.2 Principy stanovení dodatkového potenciálu biomasy na zemědělské půdě Metodika výpočtu dodatkového potenciálu biomasy na zemědělské půdě vychází z následujících principů: a. Využití zemědělské půdy je dané, podíl konvečních a energetických plodin, struktura pěstovaných konvenčních a energetických plodin se nemění a předpokládá se, že krize přichází bez předstihových signálů a není na ní možné reagovat změnou osevních plánů a způsobů využití zemědělské půdy. b. Při stanovení dodatkového potenciálu biomasy se vychází ze stejné prostorové alokace konvečních a energetických plodin na pozemky jako u standardního potenciálu. c. Pro dodatkový potenciál biomasy na zemědělské půdě tvoří zbytková sláma používaná pro podestýlku hospodářských zvířat, sláma pro zaorání získaná změnou sklizně (nízké strniště) a biomasa získaná předčasnou sklizní výmladkových plantáží RRD. d. Dodatkový potenciál biomasy ovlivňuje období roku, v kterém krizová situace nastává. Dostupnost zdrojů biomasy v roce metodika řeší v dvouměsíčních příp. měsíčních intervalech. e. Pokud dojde ke vzniku krizové situace bezprostředně po sklizni konvečních plodin, započítá se tento dodatkový potenciál plně. Pokud k ní dojde později, započítá se reciproční část dle uplynulé doby. 11

f. V případě potřeby zhodnocení dodatkového potenciálu biomasy pro budoucí krizové situace se vstupní parametry aktualizují podle aktuálních prognóz a strategií. Podkladem však musí být aktualizovaný standardní potenciál (viz předchozí kapitola). 6.3 Podklady pro výpočet standardního a dodatkového potenciálu biomasy Následující kapitoly uvádějí výčet a popis hlavních podkladů pro metodiku. Správné využití těchto podkladů je možné v zásadě pouze expertem nebo proškoleným specialistou v oborech lesnictví, zemědělství, energetiky a GIS. Vzhledem ke značnému množství dat je nezbytná SW podpora (GIS, tabulkový procesor) pro zpracování rozsáhlých mapových a dalších podkladů (včetně výkonné výpočetní techniky). 6.3.1 Základní zdroje primárních dat Hlavními zdroji dat pro stanovení potenciálu biomasy touto metodikou jsou: mapy SMO 5 (státní mapa odvozená) v měřítku 1: 5000, databáze (mapy) LPIS, které obsahují druh skutečných kultur na zemědělské půdě databáze (mapy) BPEJ resp. HPKJ (bonita zemědělských půd), komoditní a statistické ročenky (údaje o rozloze konvenčních plodin v jednotlivých územích, údaje o hospodářských zvířatech v jednotlivých územích apod.), výsledky polního testování energetických plodin (VÚKOZ, VÚRV, věd. literatura) údaje o budoucí cílové rozloze energetických plodin (např. APB MZe, SEK MPO aj.) Pozn.: databáze LPIS a BPEJ jsou k dispozici jako komerční produkt (služba) u jejich zpracovatelů tzn. MZe/SZIF resp. VÚMOP, v.v.i. Ostatní vstupní data jsou buď obsažena ve veřejně dostupných zdrojích (např. statistické a komoditní ročenky) nebo v této metodice. 6.3.2 Typologie pozemků a výnosy plodin na zemědělské půdě Klíčovým krokem metodiky je vytvoření typologie zemědělských pozemků resp. stanovišť (s definovanými půdními i klimatickými podmínkami) pro konvenční a energetické plodiny, které připadají v úvahu pro analýzu území. Typologie rozděluje zemědělské pozemky do (pěstebních) oblastí podle jejich vhodnosti pro pěstování jednotlivých plodin a současně udává jejich očekávaný výnos v těchto kategoriích. Pro vytváření typologie je využívána soustava bonitovaných půdně ekologických jednotek (tzv. BPEJ) bonitace zemědělských půd v ČR (Rejfek et. al 1990, Němec, 2001). Bonitovaná půdně ekologická jednotka zemědělských pozemků se vyjadřuje pětimístným číselným kódem (psáno např. 2.11.14 nebo 21114) hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. První číslice udává klimatický region, druhá a třetí číslice vymezují příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 78), čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám a pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti. 12

Při stanovení standardního potenciálu biomasy na zemědělské půdě se vychází z faktu, že klimatické a půdní podmínky konkrétního pozemku (stanoviště) určují dlouhodobý průměr výnosu, který je možno očekávat u dané plodiny za předpokladu použití optimalizovaných agrotechnologií a obvyklého průběhu počasí. Konkrétnímu pozemku, popsanému hodnotou BPEJ, resp. HPKJ tak lze přiřadit očekávaný výnos dané plodiny ať už konveční zemědělské plodiny, či energetické plodiny. Pro stanovení očekávaných výnosů konvenčních zemědělských plodin v rámci typologie jsou použity jejich výnosy biomasy nebo hlavního produktu na jednotlivých BPEJ, které jsou průměrem z celostátních hodnocení sklizní těchto plodin za více roků (Němec 2001, Rejfek et al. 1990). Pro menší územní celky lze použít, pokud jsou dostupná, i empirická data výnosů plodin ve vztahu k BPEJ v území. Pro vytvoření typologie půd a výpočet očekávaných výnosů nových energetických plodin, jsou používány výsledky dlouhodobého polního testování těchto plodin na několika lokalitách v rámci výzkumných projektů započatých roku 1994 (např. Weger, 2009, Havlíčková et al, 2010, Weger, Bubeník, 2011, 2012, Weger et al, 2013). Pro každou plodinu jsou vytvořeny 4 až 6 pěstebních oblastí v systému BPEJ resp. HPKJ. K nim jsou z polních výnosů vytvořeny výnosové křivky pro dobu předpokládané životnosti porostů a vypočteny očekávané průměrné výnosy (t (suš.)/ha/rok). Výnos použitý pro kalkulace je reprezentovaný střední hodnotou intervalu hodnot v Tab. 1. Pro stanovení výnosů RRD na trvalých travních porostech se použije stejný metodický postup jako na orné půdě, tj. vychází se z typologie stanovišť dle HPKJ. Kategorie výnosů RRD na TTP jsou stejné jako pro RRD na orné půdě. Tab. 1: Intervaly očekávaných výnosů energetických plodin dle kategorií typologie stanovišť Kategorie typologie RRD [t (suš).ha -1 ] Ozdobnice [t (suš).ha -1 ] Schavnat [t (suš).ha -1 ] Lesknice rákosovitá [t (suš).ha -1 ] K1 >13,00 >13,1 >10,00 >6,61 K2 11,01 13,00 9,01 13,0 7,51 10,00 5,41 6,60 K3 9,01 11,00 5,01 9,00 5,01 7,50 4,21 5,40 K4 7,01 9,00 <5,01 2,51 5,00 3,01 4,20 K5 5,01 7,00 <2,51 <3,00 K6 < 5,01 Zdroj: Havlíčková et al (2010) aktualizováno 2013, VÚKOZ 13

6.3.3 Agronomický princip alokace konvečních plodin na pozemky v zájmovém území Při stanovení potenciálu zbytkové biomasy z konvenčních plodin je třeba tyto alokovat k jednotlivým pozemkům, protože reálná umístění plodin na konkrétních pozemcích nejsou a nemohou být známé z důvodů nutnosti střídání plodin dle osevních postupů. V metodice používáme postup, který vychází z agronomického principu, kdy je na pozemek nejprve alokována plodina s nejvyššími nároky na kvalitu stanoviště. Současně se alokovaná plocha jednotlivých plodin musí rovnat jejich skutečným pěstebním plochám v zájmovém území dle zemědělské evidence. Při alokaci se pracuje s následujícím pořadím konvenčních plodin, které bylo provedeno dle jejich nároků na kvalitu zemědělských stanovišť v podmínkách ČR (Havlíčková et. al, 2010): 1. Cukrovka 2. Kukuřice na zrno 3. Jarní ječmen 4. Ozimá pšenice 5. Řepka 6. Kukuřice na siláž 7. Tritikále 8. Plodiny na krmivo 9. Žito 10. Oves 11. Ostatní plodiny Pořadí plodin pro alokaci je jedním ze vstupních parametrů algoritmu pro stanovení potenciálu zbytkové biomasy. Pořadí nároků na kvalitu stanoviště musí odrážet aktuální poznatky v pěstování konvenčních plodin v daném regionu. V případě změny agrotechnologií či změny sortimentu pěstovaných plodin v zájmovém území je třeba provést posouzení platnosti tohoto pořadí. 6.4 Vlastní postup stanovení potenciálu biomasy na zemědělské půdě Vzhledem k aplikaci bottom-up přístupu, kdy se potenciál biomasy odvozuje od jednotlivých konkrétních pozemků je realizace výpočtu podmíněna SW podporou v prostředí GIS (geografické informační systémy). 6.4.1 Algoritmus stanovení standardního potenciálu biomasy Základním metodickým principem při stanovení standardního potenciálu je preference konvečního zemědělství před pěstováním energetických plodin a jejich alokace podle agronomického postupu. Obecný algoritmus stanovení standardního potenciálu biomasy na zemědělské půdě pro energetické účely se skládá z následujících kroků: 1. Alokace konvenčních plodin na orné půdě a výpočet potenciálu slámy Prvním krokem algoritmu je alokace konvečních plodin na jednotlivé pozemky. Jednotlivé konveční zemědělské plodiny jsou k jednotlivým pozemkům přiřazovány v pořadí jejich nároků na kvalitu zemědělské půdy. Začíná se plodinou s nejvyššími nároky na kvalitu zemědělské půdy a pak se pokračuje dalšími plodinami dle sestupného pořadí dle nároků na kvalitu půdy. Daná plodina je postupně přiřazována k jednotlivým pozemkům tak, že nejdříve jsou obsazovány danou plodinou ty pozemky, které pro ni zajišťují maximální potenciální výnos. Poté se danou plodinou obsazují další pozemky, zajišťující druhý nejvyšší potenciální výnos atd. Postup obsazování pozemků pro danou plodinu končí, když je dosaženo rozlohy pěstební plochy dané plodiny v zájmovém území. Výnos slámy konkrétní konveční plodiny pro daný pozemek je spočítán jako součin očekávaného výnosu zrna a koeficientu slámy (Ks) udávající podíl hmotnosti slámy a zrna při 14

sklizni. Koeficient zahrnuje také podíl slámy zanechané ve formě vysokého strniště na poli pro zaorávání za účelem zachování půdní úrodnosti viz Tab. 2. Tab. 2: Koeficienty pro stanovení množství slámy pro standardní potenciál a hodnoty výhřevnosti slámy Koeficient přepočtu slámy ze zrna (Ks) výhřevnost slámy v GJ.t -1 při 12 % vlhkosti Pšenice 0,8 15,7 Ječmen 0,7 15,7 Oves 1,05 15,7 Triticale 1,3 15,7 Žito 1,2 15,7 Řepka 0,8 17,5 Celkový potenciál zbytkové slámy je pak dán součtem hodnot za jednotlivé pozemky obsazené konvečními plodinami po snížení o spotřebu slámy pro živočišnou výrobu (skot, ovce, berani a koně). Data o současném stavu chovu zvířat lze získat z Českého statistického úřadu. Ta jsou zpracována metodikou hodnocení zemědělských podniků, podle které má skot spotřebu 1,5 kg slámy na kus a den na podestýlku a 1 kg na krmení. Ovce má spotřebu 1 kg slámy na kus a den na podestýlku a 1 kg na krmení. U řepky se může energeticky využít veškerá reziduální sláma po zanechání tzv. vysokého strniště a pro hospodářská zvířata se využije pouze sláma obilovin. Uvažovat je také třeba technologické ztráty při sklizni a transportu (až 10 %). V posledním kroku je třeba zbytkovou slámu po odečtení spotřeby živočišné výroby vynásobit hodnotou výhřevnosti (při 12 % vlhkosti) pro jednotlivou plodinu viz tab. 2. V případě kalkulace s jinou vlhkostí je nutno použít odpovídající výhřevnost slámy. 2. Alokace energetických plodin na orné půdě a výpočet potenciálu biomasy Pro alokaci energetických plodin je použita orná půda (pozemky) s nejnižšími výnosy pro konveční plodiny. Celková rozloha orné půdy pro alokaci energetických plodin je dána koeficientem využití orné půdy pro energetické plodiny. Danému pozemku, který je určen pro alokaci energetické plodiny, se přiřadí energetická plodina s nejvyšším hektarovým výnosem pro půdní a klimatické podmínky tohoto pozemku (BPEJ/HPKJ). S alokací se pokračuje do okamžiku obsazení všech volných pozemků pro energetické plodiny. Potenciál energetických plodin na orné půdě je pak určen součtem výnosů biomasy z pozemků obsazených jednotlivými energetickými plodinami. Pro každý obsazený pozemek je výnos biomasy určen jako násobek jeho rozlohy a příslušného očekávaného hektarového výnosu pro příslušnou pěstební oblast dle typologie pozemků (BPEJ/HPKJ). 3. Alokace rychle rostoucích dřevin na trvalých travních porostech a výpočet jejich potenciálu Celková rozloha výmladkových plantáží RRD na TTP je pro dané zájmové území určena jako násobek zadaného relativního podílu výmladkových plantáží a celkové rozlohy TTP v zájmovém území. Pozemky se specifickými podmínkami (např. pozemky v CHKO a NP, resp. v dalších územích environmentálními omezeními jsou vyjmuty z alokace). Přiřazování pozemků pro výmladkové plantáže začíná pozemky s nejvyššími výnosy biomasy z výmladkových plantáží a postupně se obsazují i pozemky s nižšími výnosy tak dlouho dokud není dosaženo celkové pěstební plochy výmladkových plantáží na TTP. Na TTP není možné pěstovat jiné nedřevnaté energetické plodiny z administrativních důvodů 15

(převod půdy na ornou). Potenciál výmladkových plantáží na TTP je pak vypočten stejným postupem jako na orné půdě. 4. Výpočet celkového standardního potenciálu zemědělské biomasy Celkový standardní potenciál biomasy je dán součtem potenciálu zbytkové biomasy z konvečních plodin na orné půdě, potenciálu biomasy energetických plodin pěstovaných na orné půdě a na trvalých travních porostech (jen RRD) viz vzorec [2]. 6.4.2 Algoritmus stanovení dodatkového potenciálu biomasy Při stanovení dodatkového potenciálu biomasy se vychází z alokace plodin a výnosů biomasy pro standardní potenciál biomasy, který je navýšen dále o zdroje a podíly: 1. Stanovení dodatkového potenciálu slámy Standardní výnos slámy obilnin pro energetické využití je navýšen o množství používané na podestýlku v chovech hospodářských zvířat. Sláma na krmné účely se zachová, protože pro ni není adekvátní substitut. Pokud dojde ke vzniku krizové situace bezprostředně po sklizni konvečních plodin, započítá se tento dodatkový potenciál plně. Pokud by došlo ke vzniku krize později, započítá se proporcionální část dodatkového potenciálu slámy podle uplynulé doby (např. dva měsíce po sklizni jen 10/12 celkového množství). Dále může být dodatkový potenciál v krizové situaci navýšen o podíl slámy řepkové i obilné, který je zaoráván z důvodu zachování půdní úrodnosti. Uvedený postup je proto možný uplatňovat výjimečně v době vážné krize. Koeficient Ks přepočtu slámy z výnosu zrna se zvýší o podíl slámy na půdní úrodnost. V praxi se tohoto navýšení dosáhne sklizní na nízké strniště a vypočte se s využitím následující tabulky: Tab. 3: Koeficienty pro výpočet množství slámy z výnosu zrna při nízkém strništi Koeficient slámy (Ks p ) při sklizni na nízké strniště výhřevnost GJ.t -1 při 12 % vlhkosti Pšenice 0,92 15,7 Ječmen 0,81 15,7 Oves 1,21 15,7 Triticale 1,5 15,7 Žito 1,38 15,7 Řepka 1,04 17,5 2. Stanovení dodatkového potenciálu rychle rostoucích dřevin Dodatkový potenciál může být v krizové situaci jednorázové navýšen také zvýšením rozlohy sklízených výmladkových plantáží RRD (tzn. předčasnou sklizní mladších porostů resp. zkrácením plánované doby obmýtí). V současné době se jedná o okrajový zdroj, který by však v případě plánovaného rozvoje plantáží mohl stát strategickým místním zdrojem. U dalších energetických plodin sklízených každoročně není dodatkové navýšení možné. V případě výmladkových plantáží RRD je dodatkový potenciál docílen využitím následujících předpokladů a postupů: - Respektuje optimální období sklizně (XII III); mimo toto období je sklizeň možná, ale může významně snížit produkční schopnost dřevin. 16

- Předpokládá se standardní 3-leté obmýtí plantáží RRD a rovnoměrné rozložení stáří plantáží na daném území (tj. jednoletých, dvouletých a tříletých porostů). - Dodatkový potenciál RRD je docílen předčasnou sklizní 2-letých porostů na orné půdě i TTP. Na třetině pěstební plochy RRD je standardní výnos biomasy násoben korekčním koeficientem 0,55 který vyjadřuje průměrný výnos v důsledku zkrácení obmýtí na dva roky. U 1-letých RRD se sklizeň neuvažuje z důvodu nízkého výnosu. - V případě využívání předčasných sklizní a opakování krizí v kratší než čtyřleté periodě je nutno počítat s nižším standardním potenciálem biomasy v důsledku nerovnoměrné věkové struktury plantáží (nedojde k vyrovnání věkové struktury plantáží prodloužením následujícího obmýtí na 4 roky). 6.4.3 Stanovení potenciálu biomasy s ohledem na období roku Potenciál biomasy je nutno stanovit též s ohledem na různá období roku. a. Pokud krizová situace začíná v období roku po skončení sklizně, příspěvek k dodatkovému potenciálu biomasy z titulu změny způsobu sklizně je nulový. b. Pokud krizová situace nastává v daném roce před započetím sklizně konvečních plodin, započítá se biomasa ze změny způsobu sklizně (nízké strniště) plně. Tab. 4: Předpokládaná distribuce biomasy v průběhu roku podle hlavních zdrojů Měsíce I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Zdroje biomasy % ročního potenciálu biomasy Sláma obilnin 40% 60% Sláma řepková 90% 10% Rychle rostoucí dřeviny 25% 25% 25% 25% Ozdobnice 33% 33% 33% Lesknice a jiné traviny 33% 33% 33% Schavnat 100% Lesní těžební zbytky 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 6.5 Logistické řetězce biomasy a redukce potenciálu ztrátami při dopravě V této kapitole je řešena logistika biomasy, která je podmínkou pro realizaci jejího potenciálu v krizových situacích. Zejména se jedná o technologie zajištění dodávek biomasy a výpočet ztrát (hmoty, energie) při dopravě a skladování z místa vzniku do energetických zdrojů. Pro kvantifikaci redukce potenciálu biomasy v důsledku ztrát při dopravě ze zemědělského pozemku ke zdroji byly nejprve definovány možné logistické řetězce a následně vybrány relevantní pro zásobování tepláren a výtopen v krizových situacích (viz Tab. 5). V zásadě se jedná o logistické řetězce slámy a dřevní štěpky, které se částečně liší potřebnými technologiemi. Nedostatek kapalných paliv nebyl uvažován - vycházelo se zde z povinnosti státu tvořit minimální zásoby ropy právě pro příklad takovýchto krizí (viz Směrnice 2009/119/ES). Tab. 5: Logistické řetězce zdrojů biomasy ze zemědělské půdy v krizových situacích. Zdroj biomasy Produkt Využití-energetický zdroj 1. Výmladkové plantáže RRD Dřevní štěpka Lokální teplárny a výtopny 2. Plantáže ozdobnice Sláma Lokální teplárny a výtopny 3. Porosty lesknice a travin Sláma Lokální teplárny a výtopny 4. Plantáže schavnatu Sláma Lokální teplárny a výtopny 5. Obilniny Reziduální sláma Lokální teplárny a výtopny 6. Řepka olejná Reziduální sláma Lokální teplárny a výtopny 17

Pro logistické řetězce výmladkových plantáží RRD (č.1) existují dva technologické postupy: Jednofázová sklizeň RRD (LR1) Tento způsob využívá většinou samojízdné řezačky RRD, případně tažené sklízecí stroje schopné okamžité výroby dřevní štěpky nebo jemnější řezanky přímo na poli (viz obrázek). Výkonnost se pohybuje v rozmezí 0,5 0,8 ha/hod (30 120 t/hod). Čerstvá štěpka má vlhkost (50 55%) a je snadno manipulovatelná a dopravovatelná do teplárny (do 10 km) nebo na odvozní místo traktorovými návěsy (9 až 16 t). Doprava z odvozního místa nákladními automobily se standardními nebo speciálním kontejnery (tzv. walking floor; 24 t). Ztráty štěpky při sklizni a dopravě se pohybují v rozsahu 3 až 7%. Ztráty energetického obsahu se při venkovním skladování na hromadách trojúhelníkového průřezu do 1 roku pohybují okolo 5%. Obr 2: Schéma logistických řetězců štěpky výmladkových plantáží RRD (orig. Bubeník, 2013) Vícefázová sklizeň RRD (LR2) Jednoduché přídavné zařízení na traktor nebo specializovaný sklízecí stroj podřezává kmeny RRD ve zvolené výšce nad zemí. Na menších rozlohách je pro sklizeň možno použít křovinořez a motorovou pilu. Následně stroj nebo manuální pracovníci kmeny a větve snesou na hromady nebo do snopků, které se ponechají na plantáži. Po částečném vyschnutí na vzduchu (1 3 měsíce) jsou snopky štěpkovány mobilním štěpkovačem. Štěpka o vlhkosti 30 45%, je vhodná i pro spalování v topeništích s nižším až středním výkonem. Ztráty štěpky při sklizni a dopravě se pohybují v rozsahu 2 5%. Logistické řetězce (č.2-6) slamnatých plodin Pro sklizně slamnatých plodin existují v zemědělské praxi propracované technologické postupy a s nimi související logistické řetězce. Při sklizni konvenčních plodin kombajnem (obilniny a řepka) je zbytková sláma ponechána na poli pro snížení vlhkosti slámy. Sláma se pak lisuje nebo svinuje do balíků: Válcové průměr 1,8 m, obsah až 3 m 3 (120 kg.m 3 ), hmotnost 100 500 kg. Hranaté hustota balíku (150 kg.m 3 ), hmotnost 100 800 kg. Rotační hustota balíku (350 kg.m 3 ), hmotnost balíku 20 50 kg, Standardní střednědobé uskladnění pro výtopny a teplárny je ve stozích na poli. Celé stohy suché slámy (vlhkost 12 %, výhřevnost 15,7 GJ/t) mohou být baleny systémem POMI WRAP do strečové fólie, která zajistí trvanlivost materiálu až 16 měsíců, se ztrátami do 1 %. Ztráty slámy při sklizni a dopravě se pohybují v rozsahu 5 až 10 %. 18

Pro sklizeň slamnatých energetických plodin (ozdobnice, schavnat, lesknice aj.) jsou používány sekačky nebo řezačky. Následné kroky jsou shodné s reziduální slámou obilnin. Obr 3: Schéma logistických řetězců slámy a řezanky konvenčních a energetických plodin (orig. Bubeník, 2013) 19

7 Postup pro stanovení potenciálu lesní biomasy Pro metodiku stanovení potenciálu lesní biomasy v krizových situacích je podobně jako u zemědělské biomasy využíván tzv. bottom-up postup. Vychází z produkčních podmínek lesních oblastí a porostů definovaných podrobně v souborech lesních typů (SLT). K nim jsou přiřazovány očekávané výnosy zdrojů dendromasy podle statistických nebo experimentálně získaných údajů a odpočítávány ztráty a omezení dané legislativou a dalšími předpisy. Standardním zdrojem biomasy k energetickému využití jsou lesní těžební zbytky (LTZ) z mýtních těžeb (stromové vršky, větve s asimilačním aparátem), které se označují jako nehroubí. Pro krizové scénáře je možné uvažovat o využití hmoty hroubí resp. některých méně kvalitních sortimentů. 7.1.1 Definice zdrojů lesní biomasy pro energetické využití Legislativa definuje biomasu pro energetické využití ve dvou vyhláškách: vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy; vyhláška č. 5/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy. Lesní dendromasu (dle vyhlášky č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, skupiny 3) tvoří: palivové dřevo zbytky z lesního hospodářství, např. zbytky z prořezávek a probírek, lesní těžební zbytky (LTZ), např. vršky, větve. Lesní těžební zbytky (LTZ, bez kořenů, pařezů a asimilačních orgánů) jsou zbytky nehroubí (kmenů a větví s maximálním čepovým průměrem do 7 cm) po mýtní příp. nahodilé těžbě. Hroubí je v ČR definováno jako nad zemí vzrostlé čerstvé dříví s minimální středovou tloušťkou 7 cm včetně kůry. Do hroubí se nepočítají pařezy po skácení. Zbývající nadzemní hmota (bez pařezů) je nehroubí. Jedná se zejména o vršky stromů a větve. Poměry jednotlivých částí hroubí a nehroubí jsou uvedeny v Tab. 6. Tab. 6.: Tabulky pro přepočet hmoty hroubí na hmotu stromovou Stromová dendromasa rozdělení poměr částí ve vztahu poměr částí ve vztahu k k hroubí s kůrou celkové dendromase Nadzemní kmen (hroubí) b.k. 0,89 0,66 dendromasa kůru (na hroubí) 0,11 0,08 větve (nehroubí) s.k. 0,14 0,11 pařez 0,02 0,02 asimilační aparát 0,06 0,05 Celkem nadzemní b. 1,22 0,91 0,09 Podzemní dendromasa Kořeny 0,12 Celková dendromasa 1,34 1,00 Zdroj: Forest Resource Assessment, FAO 2005; pozn.: hroubí + kůra = 1,0, pařez + kořeny = 0,14 Měření a sortimentace dříví v ČR se řídí dle ČSN 48 0051 Sortimenty surového dříví, surové kmeny, a ČSN 48 0055 a 56 Jehl. a List. sortimenty surového dříví. 20

7.2 Zdroje standardního a dodatkového potenciálu lesní biomasy Lesní těžební zbytky (bez kořenů, pařezů a asimilačních orgánů) vznikající z mýtní úmyslné těžby a případně soustředěné těžby nahodilé tvoří standardní potenciál biomasy z lesních porostů dostupný za nekrizových podmínek a při dodržení pravidel pro jejich odběr z lesních ekosystémů. Intenzita sběru LTZ se primárně, bez zohlednění limitů diskutovaných v dalších částech metodiky, předpokládá max. do 80 % obnovované plochy (20 % LTZ je vždy ponecháno na pasece). Z praktických zkušeností v ČR maximální využitelnost LTZ při mechanizovaném sběru dosahuje hodnot 70 až 80 % z disponibilního objemu po mýtní těžbě. Využitelnost zohledňuje nepříznivé podmínky, ke kterým může při sběru LTZ dojít vzhledem k používaným technologiím, jejich výkonnosti, roztroušenosti biomasy, ekonomice a terénním podmínkám. V podmínkách energetické krize je možno využít zejména méně kvalitní sortimenty z vytěženého hroubí určené za normální situace k jinému hospodářskému využití. Jedná se o dendromasu zejména 6. sortimentní třídy (palivo), ale i 5. třídy (vláknina), 4. třídy (důlní dříví, dolovina), které tedy tvoří dodatkový potenciál. Využití lesní biomasy z prořezávek a probírek není uvažováno ani v krizových situacích z důvodu složitosti soustřeďování menších roztroušených objemů biomasy. Také v případě krizového odnímání hroubí je důležité si uvědomit, že nejde o nový zdroj, ale o změnu využití části standardní produkce z lesních porostů, kdy jsou stále platné základní principy trvalé udržitelnosti hospodaření v lesích včetně principů ochrany přírody. 7.2.1 Stanovení podmínek pro odběr LTZ z lesních ekosystémů (dle Macků, J., 2009) Odběr biomasy pro energetické využití musí v krizové i nekrizové situaci probíhat tak a v takové míře, aby zachovával principy trvalé udržitelnosti hospodaření v lesích a ochrany přírody. V následujícím textu je provedena podrobná analýza, jejímž výsledkem je stanovení podmínek odběru lesní biomasy zohledňující rizika dopadu na půdu, koloběh živin a biologickou rozmanitost. 7.2.1.1 Hodnocení rizika nutriční degradace půd odběrem lesních těžebních zbytků Hodnocení faktorů ovlivňujících riziko nutriční degradace lesních ekosystémů při odběru LTZ pro energetické využití vychází z exaktně podložených podkladů. Proto není vhodné uplatnit pojetí principu předběžné opatrnosti, jako vhodnější se jeví využití principu přijatelného rizika. Každá funkce půdy je reprezentována několika indikátory, přičemž tytéž indikátory můžeme použít pro hodnocení několika funkcí. Např. filtrační a pufrační funkce je ovlivňována následujícími indikátory dýchání půdy, textura, sorpční komplex, obsah humusu, obsah mikrobiální biomasy, zatížení chemickými látkami, zbytky herbicidů. V následujících podkapitolách je uveden základní přehled faktorů, které definují podmínky pro dodržení principu přijatelného rizika při odebírání LTZ k energetickému využití. Podrobnější popis je uveden v analýze provedené ÚHÚL (2009). 21