АНАЛІЗ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ З ЕНЕРГЕТИЧНИХ РОСЛИН

The aim of the work is a life cycle assessment of heat production from energy crops by using energy yield coefficient and value of greenhouse gas emissions reduction. State of the art and prospects for growing energy crops in the EU and Ukraine are analyzed. Today, the area under energy crops in the...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2021
Автори: Tryboi, O.V., Zheliezna, T.A., Bashtovyi, A.I.
Формат: Стаття
Мова:Ukrainian
Опубліковано: Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine 2021
Онлайн доступ:https://ihe.nas.gov.ua/index.php/journal/article/view/441
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Thermophysics and Thermal Power Engineering

Репозитарії

Thermophysics and Thermal Power Engineering
id oai:ojs2.ihenasgovua.s43.yourdomain.com.ua:article-441
record_format ojs
institution Thermophysics and Thermal Power Engineering
baseUrl_str
datestamp_date 2021-12-08T07:38:29Z
collection OJS
language Ukrainian
format Article
author Tryboi, O.V.
Zheliezna, T.A.
Bashtovyi, A.I.
spellingShingle Tryboi, O.V.
Zheliezna, T.A.
Bashtovyi, A.I.
АНАЛІЗ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ З ЕНЕРГЕТИЧНИХ РОСЛИН
author_facet Tryboi, O.V.
Zheliezna, T.A.
Bashtovyi, A.I.
author_sort Tryboi, O.V.
title АНАЛІЗ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ З ЕНЕРГЕТИЧНИХ РОСЛИН
title_short АНАЛІЗ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ З ЕНЕРГЕТИЧНИХ РОСЛИН
title_full АНАЛІЗ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ З ЕНЕРГЕТИЧНИХ РОСЛИН
title_fullStr АНАЛІЗ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ З ЕНЕРГЕТИЧНИХ РОСЛИН
title_full_unstemmed АНАЛІЗ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ З ЕНЕРГЕТИЧНИХ РОСЛИН
title_sort аналіз життєвого циклу виробництва теплової енергії з енергетичних рослин
title_alt LIFE CYCLE ASSESSMENT OF HEAT PRODUCTION FROM ENERGY CROPS
АНАЛИЗ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ
description The aim of the work is a life cycle assessment of heat production from energy crops by using energy yield coefficient and value of greenhouse gas emissions reduction. State of the art and prospects for growing energy crops in the EU and Ukraine are analyzed. Today, the area under energy crops in the EU and Ukraine is relatively small, but there is significant potential for the development of this sector, which requires further research and implementation of practical measures. Typically, the life cycle assessment of energy production from biomass includes a feedstock cycle, which begins with the phase of biomass collection, and a conversion subsystem. The main feature of the life cycle assessment concerning energy crops is including the phase of their growth in the feedstock cycle. Results of the study show that the energy efficiency of the life cycle of heat production from energy crops chips and pellets is quite high and meets the recommendation that the non-renewable energy yield coefficient should be at least more than 2. Reduction of greenhouse gas emissions during such a life cycle is 40-90% for a 500 kW boiler plant when transporting biofuels to the consumer at a distance of up to 500 km. Feasibility study of projects on growing energy crops and heat production from them shows that under the current conditions in Ukraine, such projects are on the verge of profitability and therefore may not be attractive enough for investors. To promote the development of this sector, it is recommended to introduce a state subsidy per hectare of a plantation area.
publisher Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine
publishDate 2021
url https://ihe.nas.gov.ua/index.php/journal/article/view/441
work_keys_str_mv AT tryboiov lifecycleassessmentofheatproductionfromenergycrops
AT zhelieznata lifecycleassessmentofheatproductionfromenergycrops
AT bashtovyiai lifecycleassessmentofheatproductionfromenergycrops
AT tryboiov analizžiznennogociklaproizvodstvateplovojénergiiizénergetičeskihrastenij
AT zhelieznata analizžiznennogociklaproizvodstvateplovojénergiiizénergetičeskihrastenij
AT bashtovyiai analizžiznennogociklaproizvodstvateplovojénergiiizénergetičeskihrastenij
AT tryboiov analízžittêvogocikluvirobnictvateplovoíenergíízenergetičnihroslin
AT zhelieznata analízžittêvogocikluvirobnictvateplovoíenergíízenergetičnihroslin
AT bashtovyiai analízžittêvogocikluvirobnictvateplovoíenergíízenergetičnihroslin
first_indexed 2025-12-17T13:55:40Z
last_indexed 2025-12-17T13:55:40Z
_version_ 1851763972602068992
spelling oai:ojs2.ihenasgovua.s43.yourdomain.com.ua:article-4412021-12-08T07:38:29Z LIFE CYCLE ASSESSMENT OF HEAT PRODUCTION FROM ENERGY CROPS АНАЛИЗ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ АНАЛІЗ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ З ЕНЕРГЕТИЧНИХ РОСЛИН Tryboi, O.V. Zheliezna, T.A. Bashtovyi, A.I. The aim of the work is a life cycle assessment of heat production from energy crops by using energy yield coefficient and value of greenhouse gas emissions reduction. State of the art and prospects for growing energy crops in the EU and Ukraine are analyzed. Today, the area under energy crops in the EU and Ukraine is relatively small, but there is significant potential for the development of this sector, which requires further research and implementation of practical measures. Typically, the life cycle assessment of energy production from biomass includes a feedstock cycle, which begins with the phase of biomass collection, and a conversion subsystem. The main feature of the life cycle assessment concerning energy crops is including the phase of their growth in the feedstock cycle. Results of the study show that the energy efficiency of the life cycle of heat production from energy crops chips and pellets is quite high and meets the recommendation that the non-renewable energy yield coefficient should be at least more than 2. Reduction of greenhouse gas emissions during such a life cycle is 40-90% for a 500 kW boiler plant when transporting biofuels to the consumer at a distance of up to 500 km. Feasibility study of projects on growing energy crops and heat production from them shows that under the current conditions in Ukraine, such projects are on the verge of profitability and therefore may not be attractive enough for investors. To promote the development of this sector, it is recommended to introduce a state subsidy per hectare of a plantation area. Целью работы является анализ жизненного цикла производства тепловой энергии из биомассы энергетических растений по показателям энергетической эффективности и сокращения выбросов парниковых газов. Проанализировано текущее состояние и перспективы выращивания энергетических растений в ЕС и в Украине. На сегодня площади под такими культурами в ЕС и в Украине являются относительно небольшими, но существует значительный потенциал развития этого направления, что требует дальнейших исследований и реализации практических мероприятий. Обычно оценка жизненного цикла производства энергии из биомассы включает сырьевой цикл, который начинается с этапа сбора биомассы, и подсистему преобразования. Основной особенностью оценки жизненного цикла использования энергетических растений является учет в сырьевом цикле этапа их выращивания. Результаты исследований показывают, что энергетическая эффективность жизненного цикла производства тепловой энергии из щепы и гранул энергетических растений является достаточно высокой и удовлетворяет рекомендованным критериям – коэффициент преобразования невозобновляемой энергии, по крайней мере, больше 2. Сокращение выбросов парниковых газов в течение такого жизненного цикла для котельной 500 кВт составляет 40-90% при транспортировке биотоплива к потребителю на расстояние до 500 км. Технико-экономический анализ проектов по выращиванию энергетических растений и производству тепловой энергии из них показывает, что при существующих в настоящее время в Украине условиях такие проекты находятся на грани рентабельности и поэтому могут быть недостаточно привлекательными для инвесторов. Для ускорения развития данного направления рекомендуется введение государственной субсидии в расчете на гектар площади плантации. Метою роботи є аналіз життєвого циклу виробництва теплової енергії з біомаси енергетичних рослин за показниками енергетичної ефективності та скорочення викидів парникових газів. Проаналізовано поточний стан і перспективи вирощування енергетичних рослин в ЄС та в Україні. На сьогодні площі під такими культурами в ЄС і в Україні є відносно невеликими, але існує значний потенціал розвитку цього напрямку, що потребує подальших досліджень і реалізації практичних заходів. Зазвичай оцінка життєвого циклу виробництва енергії з біомаси включає сировинний цикл, який розпочинається з етапу збирання біомаси, та підсистеми перетворення. Основною особливістю оцінки життєвого циклу використання енергетичних рослин є врахування в сировинному циклі етапу їх вирощування. Результати досліджень показують, що енергетична ефективність життєвого циклу виробництва теплової енергії з тріски та гранул енергетичних рослин є достатньо високою і задовольняє рекомендованим критеріям – коефіцієнт перетворення невідновлюваної енергії принаймні більше 2. Скорочення викидів парникових газів протягом такого життєвого циклу для котельної 500 кВт становить 40-90% при транспортуванні біопалива до споживача на відстань до 500 км. Техніко-економічний аналіз проєктів з вирощування енергетичних рослин і виробництва теплової енергії з них показує, що за існуючих наразі в Україні умов такі проєкти знаходяться на межі рентабельності  і тому можуть бути недостатньо привабливими для інвесторів. Для прискорення розвитку даного напрямку рекомендується запровадження державної субсидії в розрахунку на гектар площі плантації. Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine 2021-03-22 Article Article application/pdf https://ihe.nas.gov.ua/index.php/journal/article/view/441 10.31472/ttpe.2.2021.6 Thermophysics and Thermal Power Engineering; Vol 43 No 2 (2021): Thermophysics and Thermal Power Engineering; 50-59 Теплофизика и Теплоэнергетика; Vol 43 No 2 (2021): Thermophysics and Thermal Power Engineering; 50-59 Теплофізика та Теплоенергетика; Vol 43 No 2 (2021): Thermophysics and Thermal Power Engineering; 50-59 2663-7235 uk https://ihe.nas.gov.ua/index.php/journal/article/view/441/371