Το γλυκό και κυτταρινούχο σόργο (Sorghum bicolor L. Moench) ως εναλλακτικές καλλιέργειες παραγωγής βιοενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το γλυκό και κυτταρινούχο σόργο (Sorghum bicolor L. Moench) ως εναλλακτικές καλλιέργειες παραγωγής βιοενέργειας"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΣΧΩΝΗΣ Α. ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Α.Π.Θ. Το γλυκό και κυτταρινούχο σόργο (Sorghum bicolor L. Moench) ως εναλλακτικές καλλιέργειες παραγωγής βιοενέργειας Μεταπτυχιακή ιατριβή ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2006

2 Καλως δε κακεινος ειπεν τι εφη την γεωργιαν των αλλων τεχνων µητερα και τροφον ειναι. Ευ µεν γαρ φεροµενης της γεωργιας ερρωνται και αι αλλαι τεχναι απασαι, οπου δ αν αναγκασθη η γη χερσευειν, αποσβεννυνται και αι αλλαι τεχναι σχεδον τι και κατα γην και κατα θαλατταν. Ξενοφών, Οικονοµικός ii

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον καθηγητή µου κ. αναλάτο Νικόλαο για την ανάθεση του θέµατος, τη συνεχή καθοδήγηση, τις πολύτιµες συµβουλές του, την ειλικρινή συµπαράσταση καθ όλη τη διάρκεια της διατριβής µου και τους νέους ορίζοντες γνώσης που µου προσέφερε στον τοµέα της ενεργειακής γεωργίας. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερµές µου ευχαριστίες στη λατρεµένη σύντροφό µου Ελένη και τους γονείς µου Αναστάσιο και Αγγελική, για την ηθική συµπαράσταση και αγάπη που αφειδώς µου προσφέρουν. iii

4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση EEA European Environment Agency EECI European Energy Crops Internetwork EUBIA European Biomass Industry Association EUBIONET European Bioenergy Networks FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations ΙΕΑ International Energy Agency IEEP Institute for European Environmental Policy ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΓΠ Κοινή Γεωργική Πολιτική LAMNET Latin America Thematic Network on Bioenergy ΜΤΙΠ Μεγάτονοι Ισοδύναµου Πετρελαίου ξ.ο ξηρή ουσία PAR Φωτοσυνθετικά ενεργός ηλιακή ακτινοβολία RFA Renewable Fuels Association ΤΙΠ Τόνοι Ισοδύναµου Πετρελαίου UNEP United Nations Environment Programme USDA United States Department of Agriculture USDE United States Department of Energy iv

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ iii ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ....iv ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ...ix ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ...x 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Η Βιοµάζα ως ενεργειακός πόρος Μετατροπές της βιοµάζας Πλεονεκτήµατα & µειονεκτήµατα της ενεργειακής χρήσης της βιοµάζας Ενεργειακή γεωργία Πλεονεκτήµατα της ενεργειακής γεωργίας Ενεργειακές καλλιέργειες Βιοκαύσιµα Σηµερινή κατάσταση και προοπτικές Βιοαιθανόλη Βιοντήζελ Προοπτικές Το γλυκό και ινώδες σόργο ως ενεργειακά φυτά ΒΙΟΛΟΓΙΑ Βοτανική ταξινόµηση Προέλευση - Ιστορικά στοιχεία Καταγωγή Ιστορικά στοιχεία - Εξάπλωση Βοτανικά - Μορφολογικά χαρακτηριστικά Ριζικό σύστηµα Βλαστός Φύλλα Αναπαραγωγικά όργανα Καρπός v

6 3.4 Φαινολογία - Στάδια Ανάπτυξης Στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας Στάδιο φυταρίου Στάδιο βλαστικής ανάπτυξης Στάδιο ανθοφορίας Στάδιο ωρίµανσης Οικολογία και Περιβαλλοντικές απαιτήσεις Οικολογία Θερµοκρασία Φωτοπερίοδος Βροχόπτωση και Υγρασία Έδαφος Ακτινοβολία Ποικιλίες Ποικιλίες γλυκού σόργου Ποικιλίες ινώδους σόργου Βελτίωση ποικιλιών και παραγωγή υβριδίων ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Εναλλαγή καλλιεργειών Προετοιµασία εδάφους Σπορά Πυκνότητα φυτών Χρόνος σποράς Έλεγχοι και χειρισµός του σπόρου Μέθοδος σποράς Άλλες καλλιεργητικές εργασίες Ανόργανη θρέψη-λίπανση Άζωτο Φώσφορος-Κάλιο Λοιπά θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία Έλεγχος ζιζανίων Προφυτρωτική ζιζανιοκτονία Μεταφυτρωτική ζιζανιοκτονία vi

7 4.7 Άρδευση Γενικές πληροφορίες Πρακτική αρδεύσεων Συγκοµιδή και αποθήκευση Συγκοµιδή και αποθήκευση γλυκού σόργου Συγκοµιδή και αποθήκευση ινώδους σόργου Αποδόσεις ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Εχθροί Έντοµα που προσβάλλουν το σπόρο, τις ρίζες και τα φυτάρια Έντοµα που προσβάλλουν τα φύλλα Έντοµα που προσβάλλουν τα καρποφόρα όργανα Έντοµα που προσβάλλουν τα στελέχη Αντιµετώπιση εντοµολογικών προβληµάτων Μυκητολογικές Ασθένειες Μυκητολογικές ασθένειες σπόρων και φυταρίων Μυκητολογικές ασθένειες φυλλώµατος Άνθρακες και σκωριάσεις Μυκητολογικές ασθένειες ριζών και στελέχους Μυκητολογικές ασθένειες της ταξικαρπίας και των κόκκων Έλεγχος ασθενειών Βακτηριολογικές Ασθένειες Ιολογικές Ασθένειες Νηµατώδεις Μη παρασιτικές ασθένειες και παθήσεις Τροφοπενίες και τοξικότητες θρεπτικών στοιχείων Άλλες παθήσεις του σόργου ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Χρήσεις της καλλιέργειας Χρήσεις του γλυκού σόργου Χρήσεις του ινώδους σόργου Παραγωγή µη ενεργειακών προϊόντων Παραγωγή ζάχαρης Παραγωγή χαρτιού και ξυλιτόλης vii

8 6.2.3 Παραγωγή οργανικού λιπάσµατος Παραγωγή ενεργειακών προϊόντων Παραγωγή αιθανόλης Παραγωγή στερεών καυσίµων Παραγωγή βιοαερίου και βιο-υδρογόνου Αξιοποίηση της καλλιέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακό ισοζύγιο Ενεργειακό ισοζύγιο της καλλιέργειας Ενεργειακό ισοζύγιο της παραγωγικής αλυσίδας και ενεργειακή αποδοτικότητα των µεθόδων µετατροπής της βιοµάζας Οικονοµική ανάλυση της καλλιέργειας Σύγκριση στερεού καυσίµου από σόργο και πετρελαίου Θέρµανση θερµοκηπίων Θέρµανση κατοικιών και κτιρίων ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ viii

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 2.4. Πολυετείς δασικές ενεργειακές καλλιέργειες Πίνακας 2.5. Ετήσιες γεωργικές ενεργειακές καλλιέργειες...15 Πίνακας 2.6. Πολυετείς γεωργικές ενεργειακές καλλιέργειες...15 Πίνακας 2.7. Στρεµµατικές αποδόσεις στην Ελλάδα φυτών για παραγωγή υγρών βιοκαυσίµων, σε πρώτη ύλη και καύσιµο...17 Πίνακας 2.8. Στρεµµατικές αποδόσεις στην Ελλάδα φυτών για παραγωγή στερεών βιοκαυσίµων, σε πρώτη ύλη και ενεργειακό τους περιεχόµενο...17 Πίνακας 2.9. Σύγκριση χαρακτηριστικών των δύο κύριων βιοκαυσίµων µε τα αντίστοιχα.των ορυκτών υγρών καυσίµων που υποκαθιστούν...19 Πίνακας Κόστος επένδυσης και παραγωγής βιοκαυσίµων στην Ευρώπη...20 Πίνακας Κόστος διαφόρων µορφών βιοενέργειας...22 Πίνακας Παραγωγή βιοκαυσίµων στην ΕΕ Πίνακας Εκτιµώµενο κόστος παραγωγής βιοαιθανόλης από διάφορες πρώτες ύλες...26 Πίνακας 3.1. Χαρακτηριστικά ορισµένων ποικιλιών γλυκού σόργου...40 Πίνακας 3.4. Χηµική σύσταση σπόρων γλυκού σόργου...45 Πίνακας 3.9. Αντοχή φυτών στην οξύτητα του εδάφους...58 Πίνακας Ευαισθησία ή αντοχή διάφορων καλλιεργειών στην αλατότητα...58 Πίνακας Προσαρµοστικότητα διαφόρων φυτών σε αλκαλικά εδάφη...58 Πίνακας Σύγκριση της φωτοσυνθετικής αποδοτικότητας του γλυκού σόργου.µε άλλα είδη καλλιεργούµενων φυτών Πίνακας Μέσες τιµές και παραλλακτικότητα των κυριότερων οικονοµικών χαρακτηριστικών 58 ποικιλιών γλυκού σόργου.63 Πίνακας Παραγωγικό δυναµικό γλυκού σόργου...65 Πίνακας Παραγωγικό δυναµικό ινώδους σόργου..67 Πίνακας 4.2. Ζιζανιοκτόνα και φάσµα δράσης τους, κατάλληλα για την καλλιέργεια του σόργου...83 Πίνακας 4.5. Επίδραση του χρόνου αποθήκευσης στα στελέχη του γλυκού σόργου κατά τις πρώτες 48 ώρες από τη συγκοµιδή...90 Πίνακας 4.8. Στρεµµατικές αποδόσεις γλυκού και ινώδους σόργου στην Ελλάδα...97 Πίνακας 4.9. Στρεµµατικές αποδόσεις γλυκού και ινώδους σόργου σε διάφορες χώρες...98 Πίνακας 5.1. Εντοµοκτόνα κατάλληλα για την καλλιέργεια του σόργου Πίνακας 6.4. Κύρια φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των υπολειµµάτων σόργου και δύο κοµποστοποιηµένων µιγµάτων του ix

10 Πίνακας 6.5. Τυπική χηµική σύσταση του φυτικού χυµού γλυκού σόργου Πίνακας 7.1. Ενεργειακά ισοδύναµα των αγρονοµικών εισροών της καλλιέργειας γλυκού και ινώδους σόργου Πίνακας 7.2. Ενεργειακά ισοζύγια των κυριότερων ενεργειακών καλλιεργειών στην Ευρώπη για παραγωγή ξηρής βιοµάζας Πίνακας 7.3. Ενεργειακά ισοζύγια των καλλιεργειών παραγωγής αιθανόλης στην Ευρώπη Πίνακας 7.4. Ενεργειακά ισοζύγια για δύο επίπεδα ενεργειακών εισροών στο γλυκό και ινώδες σόργο Πίνακας 7.6. Κόστος παραγωγής και οικονοµική ανάλυση της καλλιέργειας γλυκού σόργου στην Ελλάδα Πίνακας 7.7. Κόστος παραγωγής και εγκατάστασης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πίνακας 7.8: Ενδεικτική µέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας, καυσίµου και ετήσιο κόστος θέρµανσης τυπικού θερµοκηπίου ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήµα 2.1. Ο κύκλος παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα...5 Σχήµα 2.2. ιεργασίες παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα...7 ιάγραµµα 2.3. Κύριες ενεργειακές καλλιέργειες, διεργασίες µετατροπής και βιοκαύσιµα...14 ιάγραµµα Παγκόσµια παραγωγή αιθανόλης και βιοντήζελ την περίοδο ιάγραµµα 2.14: Παγκόσµια παραγωγή αιθανόλης και τιµές αργού πετρελαίου κατά την περίοδο ιάγραµµα Παραγωγή βιοαιθανόλης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο ιάγραµµα Παγκόσµια παραγωγή βιοντήζελ την περίοδο ιάγραµµα Παραγωγή βιοντήζελ στην ΕΕ κατά την περίοδο ιάγραµµα Σύγκριση της τάσης παραγωγής υγρών βιοκαυσίµων στην ΕΕ και του στόχου της «Λευκής Βίβλου»...29 ιάγραµµα 3.2. Πορεία του είκτη Φυλλικής Επιφάνειας (LAI) κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου στης Κ. Ελλάδα...43 ιάγραµµα 3.5. Πορεία συσσώρευση χλωρής βιοµάζας κατά την καλλιεργητική περίοδο σε τρείς ποικιλίες γλυκού σόργου...47 Σχήµα 3.6. Στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας του σόργου...48 ιάγραµµα 3.7. Επίδραση υδατικού στρες κατά το στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης, στο x

11 δείκτη φυλλικής επιφάνειας (LAI) και την παραγωγή ξηρής βιοµάζας του γλυκού σόργου...51 Σχήµα Ανατοµική διάταξη των φύλλων των φυτών C3 και C4..59 ιάγραµµα 4.1. Επίδραση της θερµοκρασίας στο ποσοστό και το χρόνο βλάστησης των σπόρων...75 ιαγράµµατα 4.3 και 4.4. Συνολική και ηµερήσια πορεία εξατµισοδιαπνοής σε καλλιέργεια γλυκού σόργου, κάτω από µεσογειακές κλιµατικές συνθήκες...86 ιάγραµµα 4.6. Καµπύλη φυσικής ξήρανσης του ινώδους σόργου στον αγρό...93 ιάγραµµα 4.7. Μέγιστες στρεµµατικές αποδόσεις του γλυκού σόργου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης...96 ιάγραµµα 6.1. υνατότητες αξιοποίησης του γλυκού σόργου ιάγραµµα 6.2. υνατότητες αξιοποίησης του ινώδους σόργου Σχήµα 6.3. ιάγραµµα ροής της παραγωγής ζάχαρης από γλυκό σόργο Σχήµα 6.6. Σχηµατική παράσταση της διαδικασίας εξαγωγής του χυµού από τα στελέχη του γλυκού σόργου Σχήµα 6.7. ιάγραµµα ροής της παραγωγής αιθανόλης από γλυκό σόργο Σχήµα 6.8. ιάγραµµα ροής της παραγωγής αιθανόλης από λιγνοκυτταρινούχες πρώτες ύλες Σχήµα 6.9. Εναλλακτικά επίπεδα παραγωγής βιοδιυλιστηρίων γλυκού σόργου ιάγραµµα 7.5. Επίδραση της απόδοσης στο κόστος της καλλιέργειας γλυκού σόργου xi

12

13 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παγκόσµια κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε κατά 17 φορές τον προηγούµενο αιώνα και η συγκέντρωση CO 2 στην ατµόσφαιρα, το οποίο συµµετέχει σηµαντικά στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, αυξήθηκε κατά 27% τις τελευταίες δύο δεκαετίες φτάνοντας στα 360 ppm, ενώ την ίδια περίοδο σηµειώθηκε αύξηση της µέσης θερµοκρασίας της υδρογείου κατά 0,5 o C. Εάν κατά τα προσεχή έτη δεν µειωθεί η χρήση των ορυκτών καυσίµων, στην οποία οφείλονται κατά κύριο λόγο οι εκποµπές των αερίων CO 2, SO 2 και ΝΟx που αποτελούν βασικούς συντελεστές της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, αναµένεται περεταίρω θερµοκρασιακή αύξηση 2-5 o C και πιθανή αύξηση της στάθµης της θάλασσας κατά 1,8-2,4 µέτρα, ως αποτέλεσµα των συντελούµενων κλιµατικών αλλαγών (Ture et al.,1997, Kangama and Rumei, 2005). Επίσης, η τρύπα του όζοντος το έτος 2000 έφτασε τα 28,3 εκατοµµύρια τετραγωνικά χιλιόµετρα, έκταση περίπου τριπλάσια από αυτή των ΗΠΑ (UNEP, 2002). Το 80% της συνολικά χρησιµοποιούµενης πρωτογενούς ενέργειας παγκοσµίως (UNEP, 2004) και το 87% περίπου της εµπορεύσιµης πρωτογενούς ενέργειας ικανοποιείται από ορυκτά καύσιµα. (Spitzer et al., 1994). Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας σε παγκόσµιο επίπεδο για την περίοδο ήταν 1,5% οπότε αναµένεται διπλασιασµός της παγκόσµιας κατανάλωσης ενέργειας µεταξύ 2000 και 2040 και τριπλασιασµός µέχρι το 2060 (UNEP, 2004). Μάλιστα, σύµφωνα µε πολλούς ερευνητές, τα αποθέµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου του πλανήτη αναµένεται να έχουν εξαντληθεί πριν τα µέσα του 21 ου αιώνα (Klass, 2004). Συγχρόνως, η χρήση της ενέργειας συµβάλλει κατά 60% στην ανθρωπογενή συνεισφορά στο φαινόµενο του θερµοκηπίου (επιπλέον 15% η χρήση χηµικών, 12% η γεωργία, 9% η αλλαγή χρήσεων γης και 4% άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες) ενώ η ανθρωπογενής επίδραση στο φαινόµενο του θερµοκηπίου οφείλεται κατά 50% στις εκποµπές CO 2 (Demirbas, 2004). Υπολογίζεται ότι οι ετήσιες εκποµπές CO 2 στην ατµόσφαιρα είναι περίπου 26 δισεκατοµµύρια τόνοι µε το 80% να προέρχεται από τη χρήση των ορυκτών καυσίµων (λιγνίτης, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.α.) (Kangama and Rumei, 2005). Η ιάσκεψη του Ρίο (1992), η υπογραφή του πρωτοκόλλου του Κιότο (1997) και η Πράσινη (1996) και Λευκή Βίβλος (1997) για την Ενέργεια της ΕΕ θεωρούνται γεγονότασταθµοί για την προώθηση της βιοµάζας ως ενεργειακή πηγή (Moreira and Serrasqueiro, 1994, Jurgens et al., 2004). Η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης 1

14 της βιοµάζας, αναµένεται να ελαχιστοποιήσει το φαινόµενο του θερµοκηπίου και τις συνεπαγόµενες αρνητικές επιπτώσεις του στον πλανήτη (EEA, 2004b, González, et al., 2006). Η ενεργειακή γεωργία, δηλαδή η καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, είναι ένας τοµέας που εξελίσσεται ταχύτατα τα τελευταία χρόνια, λόγω της ιδιαιτέρως ρυπογόνου επίδρασης των ορυκτών καυσίµων στο περιβάλλον, της εξάντλησης των αποθεµάτων πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου του πλανήτη και του εξελισσόµενου αδιεξόδου της γεωργικής υπερπαραγωγής στις ανεπτυγµένες χώρες. Το πρόγραµµα TERES II της ΕΕ προβλέπει ότι ενέργεια 228 µεγατόνων ισοδύναµου πετρελαίου (ΜΤΙΠ) θα εξασφαλίζεται το έτος 2020 από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, από το οποίο το 31,1% θα προέρχεται από ενεργειακή γεωργία Στις ΗΠΑ προβλέπεται για το έτος 2030 να καλύπτεται το 28% της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, το µισό δε αυτής θα προέρχεται από ενεργειακή γεωργία (Υπουργείο Γεωργίας, 2000). Το έντονο ενδιαφέρον για βιώσιµη ανάπτυξη έχει ως αποτέλεσµα το πρόσφατο και συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον για τη καλλιέργεια ειδών σόργου για ενεργειακούς σκοπούς. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουν εκπονηθεί πολυάριθµες µελέτες και προγράµµατα έρευνας και τεχνολογίας σε πολλές χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, σχετικά µε το ενεργειακό δυναµικό του γλυκού και του ινώδους σόργου, την προσαρµοστικότητα και παραγωγικότητά τους σε διαφορετικές οικολογικές συνθήκες και καλλιεργητικές πρακτικές καθώς και την αξιοποίησής τους σε διάφορες άλλες βιοµηχανικές χρήσεις. Το γλυκό σόργο χαρακτηρίζεται από υψηλή περιεκτικότητα των στελεχών του σε σάκχαρα, ενώ το ινώδες έχει στελέχη µε υψηλή περιεκτικότητα σε κυτταρίνες και ηµικυτταρίνες. Το γλυκό και ινώδες σόργο είναι φυτά ανθεκτικά στην έλλειψη νερού, έχουν χαµηλές απαιτήσεις σε άζωτο και παρουσιάζουν πολύ υψηλή αποτελεσµατικότητα χρήσης του νερού. Το υψηλό παραγωγικό δυναµικό τους, τόσο σε οριακές οικολογικές συνθήκες όσο και µε χαµηλά επίπεδα εισροών, είναι οι κύριοι λόγοι του συνεχώς αυξανόµενου ενδιαφέροντος των ερευνητών για τη χρήση τους ως ενεργειακές καλλιέργειες. Το γλυκό σόργο χρησιµοποιείται για παραγωγή βιοαιθανόλης και παραγώγων της (πχ ΕΤΒΕ) µέσω ζύµωσης των σακχάρων που περιέχονται στο φυτικό χυµό του. Τα φυτικά υπολείµµατα που παράγονται µετά την εξαγωγή του σακχαρούχου χυµού από τα στελέχη αποτελούν πρώτη ύλη για πυρολυτικά έλαια, στερεά καύσιµα και πέλλετς, βιοαέριο και βιουδρογόνο καθώς και λιγνοκυτταρινούχα υλικά για διάφορες µη ενεργειακές χρήσεις όπως για παραγωγή χαρτοπολτού και οργανικού λιπάσµατος. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και για το ινώδες σόργο, για παραγωγή ενέργειας και χαρτιού. Μια ενδιαφέρουσα ενεργειακή εφαρµογή είναι η παραγωγή 2

15 ηλεκτρισµού µε καύση της παραγόµενης βιοµάζας αλλά και γενικότερα η παραγωγή ξηρών καυσίµων και πέλλετς. Υπάρχει επίσης αυξανόµενο ενδιαφέρον για την παραγωγή βιοαιθανόλης από το φυτό, µέσω υδρόλυσης των κυτταρινούχων συστατικών του σε σάκχαρα και αλκοολικής ζύµωσης των σακχάρων. Προς το παρόν τόσο το γλυκό όσο και το ινώδες σόργο δεν καλλιεργούνται ακόµη σε εµπορική κλίµακα στην Ευρώπη ενώ συνεχίζεται η πειραµατική έρευνα για τα φυτά, ώστε να εισαχθούν στην αγροτική παραγωγή των ευρωπαϊκών χωρών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη του σακχαρούχου και κυτταρινούχου σόργου ως ενεργειακά φυτά, λαµβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές προεκτάσεις, στα πλαίσια της ορθής γεωργικής πρακτικής, της βιώσιµης ανάπτυξης της ενεργειακής γεωργίας και της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµους πόρους. Συγκεκριµένα, η εργασία στηρίζεται στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε τη βιολογία και οικολογία των φυτών, τις καλλιεργητικές τεχνικές για ορθολογική αγρονοµική διαχείριση της καλλιέργειας, τους εχθρούς και τις ασθένειες των φυτών καθώς και πρακτικές που συντελούν στην µείωση της χρήσης φυτοφαρµάκων. Τέλος, παρουσιάζονται οι χρήσεις και οι τρόποι αξιοποίησης του παραγόµενου από τα φυτά προϊόντος και αναλύονται το ενεργειακό ισοζύγιο και τα οικονοµικά στοιχεία της καλλιέργειας. 3

16 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2.1 Η Βιοµάζα ως ενεργειακός πόρος Βιοµάζα είναι η µάζα βιολογικών υλικών που προέρχεται από ζωντανούς οργανισµούς και από βιολογικούς µετασχηµατισµούς της ύλης (Βουρδουµπάς, 1999). Η βιοµάζα είναι ανανεώσιµη µε την έννοια ότι µετασχηµατίζεται, καταστρέφεται και αναπαράγεται. Ουσιαστικά είναι ένας αέναος µετατροπέας της ηλιακής ενέργειας, η οποία αποθηκεύεται σε χηµική µορφή στα οργανικά προϊόντα της φωτοσύνθεσης. Η απόδοση µετατροπής της ηλιακής ενέργειας (προσπίπτουσας ακτινοβολίας) σε αποθηκευµένη χηµική µέσω της φωτοσύνθεσης των φυτών, είναι χαµηλή (in vivo), της τάξης του 1-2% (El Bassam, 1998, McKendry, 2002, Klass, 2004). Υπολογίζεται ότι το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που µετατρέπεται σε καθαρή πρωτογενή παραγωγή βιοµάζας στα χερσαία οικοσυστήµατα του πλανήτη είναι κατά µέσο όρο 1% (Βερεσόγλου, 1996). Οι περισσότερες µορφές βιοµάζας συνίστανται από νερό καθώς και κυτταρίνες, ηµικυτταρίνες και λιγνίνες σε διάφορες αναλογίες, στις οποίες και εµπεριέχεται η αποθηκευµένη χηµική ενέργεια. Η τυπική σύνθεση της βιοµάζας είναι 50% άνθρακας, 43% οξυγόνο και 6% υδρογόνο και ο χηµικός της τύπος είναι C 6n (H 2 O) 5n (Βουρδουµπάς, 1999). Η ξηρή βιοµάζα έχει θερµογόνο δύναµη (θερµική αξία) MJ/kg (Scurlock, 2001, Klass, 2004). Ο σχεδόν κλειστός κύκλος παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα παρουσιάζεται στο σχήµα 2.1. Σύµφωνα µε πολλούς ερευνητές, τα αποθέµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου του πλανήτη αναµένεται να έχουν εξαντληθεί πριν τα µέσα του 21 ου αιώνα (Klass, 2004), ενώ προβλέπεται η εξάντληση των γνωστών µέχρι σήµερα κοιτασµάτων πετρελαίου µέχρι το έτος 2027 (Klass, 1998). Τα σηµερινά αποθέµατα πετρελαίου είναι περίπου 1,2 τρισεκατοµµύρια βαρέλια (BP, 2006) ενώ η αύξηση της τιµής πετρελαίου κατά 10$ το βαρέλι υπολογίζεται ότι συντελεί σε επιβράδυνση της παγκόσµιας οικονοµίας κατά 0,5% (UNEP, 2004). Σχετικά µε τα παγκόσµια αποθέµατα σε κάρβουνο που είναι οικονοµικά και τεχνολογικά διαθέσιµα, αυτά επαρκούν για περίπου 200 χρόνια σύµφωνα µε το σηµερινό ρυθµό εξόρυξης και χρήσης (ΙΕΑ, 2001). 4

17 Σχήµα 2.1: Ο κύκλος παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα (El Bassam, 1998). Μετά την ενεργειακή κρίση του 1973, η βιοµάζα έδειξε ότι αποτελεί µια σπουδαία πηγή ενέργειας, η οποία είναι δυνατόν να συµβάλλει στην ενεργειακή επάρκεια µετά την εξάντληση των αποθεµάτων του αργού πετρελαίου, του ορυκτού άνθρακα και του φυσικού αερίου (ΕΛΚΕΠΑ, 1986, Teague και Lacewell, 1986) και στη µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου που συµµετέχουν στη θέρµανση της υδρογείου και τις κλιµατικές αλλαγές. (Klass, 1998, Groscurth et al., 2000, P. Venturi και G. Venturi, 2003, EEA, 2004b,, Mc Bee et al., 2004, Voss, 2004). Έχει υπολογιστεί ότι κατ έτος, παράγονται παγκοσµίως µέσω της φωτοσύνθεσης περίπου 220 δισεκατοµµύρια τόνοι ξηρής βιοµάζας µε ενεργειακό ισοδύναµο που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο της παγκόσµιας κατανάλωσης ενέργειας (Johansson et al., 1998). Η βιοµάζα για ενεργειακούς σκοπούς, περιλαµβάνει κάθε τύπο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή στερεών, υγρών και αερίων καυσίµων. Στην πράξη υπάρχουν δύο τύποι βιοµάζας, οι υπολειµµατικές µορφές και η βιοµάζα που παράγεται από ενεργειακές καλλιέργειες. Οι υπολειµµατικές µορφές βιοµάζας διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (ΚΑΠΕ, 2004): 5

18 Υπολείµµατα που παραµένουν στον αγρό ή το δάσος µετά τη συγκοµιδή του κυρίου προϊόντος. Τέτοιου είδους υπολείµµατα είναι το άχυρο των σιτηρών, τα βαµβακοστελέχη, τα κλαδοδέµατα κ.α. Υπολείµµατα γεωργικών και δασικών βιοµηχανιών όπως ελαιοπυρήνες, υπολείµµατα εκκοκκισµού, πριονίδια κ.α. Απορρίµµατα, βιοµηχανικά και αστικά απόβλητα (οργανικά) Μετατροπές της βιοµάζας Η παλαιότερη χρήση της βιοµάζας είναι η καύση, η οποία επιτυγχάνεται παρουσία αέρα σε θερµοκρασίες ο C. Η καύση χρησιµοποιείται κυρίως για παραγωγή θερµότητας, αλλά σαν διεργασία έχει χαµηλό βαθµό απόδοσης, συνήθως κάτω του 40% (Βουρδουµπάς, 1999). Μόνο λίγοι τύποι βιοµάζας, όπως το ξύλο, µπορούν να χρησιµοποιηθούν απ ευθείας µε καύση για παραγωγή ενέργειας. Συνήθως απαιτείται η επεξεργασία και ο εξευγενισµός της βιοµάζας για τη µετατροπή της σε καύσιµο. Οι διεργασίες επεξεργασίας της βιοµάζας για παραγωγή ενέργειας, συνοψίζονται στις παρακάτω τρεις κατηγορίες (Wereko-Brobby και Hagen, 1996, Βουρδουµπάς, 1999, European Commission, 2000, Alemanno, et al., 2004): Α. ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 1. Ανθρακοποίηση πχ παραγωγή κάρβουνου. 2. Πυρόλυση πχ παραγωγή υδρολυτικών ελαίων. 3. Αεριοποίηση πχ παραγωγή αερίου. Β. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 1. Αναερόβια ζύµωση πχ παραγωγή βιοαερίου. 2. Υδρόλυση-Αναερόβια ζύµωση πχ παραγωγή αιθανόλης. Γ. ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 1. Εκχύλιση ελαίων και εστεροποίηση των τριγλυκεριδίων πχ παραγωγή βιοκαυσίµου. Η επιλογή της µεθόδου µετατροπής προσδιορίζεται από τη σχέση C/N και την περιεχόµενη υγρασία της βιοµάζας. Οι θερµοχηµικές διεργασίες χρησιµοποιούνται για τα είδη βιοµάζας µε σχέση C/N > 30 και υγρασία µικρότερη από 50%, δηλαδή για κυτταρινούχα 6

19 είδη. Οι βιοχηµικές διεργασίες, οι οποίες είναι αποτέλεσµα µικροβιακής δράσης, χρησιµοποιούνται για είδη βιοµάζας µε σχέση C/N < 30 και υγρασία υψηλότερη από 50% (ΕΛΚΕΠΑ, 1986, Μαρτζόπουλος, 1996). Επίσης η σχετική αναλογία κυτταρίνης/ηµικυτταρίνης/λιγνίνης είναι κριτικός παράγοντας που καθορίζει τη βέλτιστη διεργασία παραγωγής ενέργειας για κάθε τύπο βιοµάζας (McKendry, 2002). Σύµφωνα µε το Luger (2002), η βιοµάζα που χρησιµοποιείται για παραγωγή ενέργειας πρέπει να έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε Cl (αποτελεί διαβρωτικό παράγοντα), K, Ca (δηµιουργούν επιστρώσεις στις σωληνώσεις) και Ν (εκποµπές ΝΟx) και χαµηλή περιεκτικότητα υγρασίας που σχετίζεται µε τη θερµογόνο δύναµη της βιοµάζας. Στο σχήµα 2.2 παρουσιάζονται οι διάφορες θερµικές, βιολογικές και χηµικές διεργασίες µετατροπής της βιοµάζας και οι τελικές χρήσεις. Σχήµα 2.2: ιεργασίες παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα (Βουρδουµπάς, 1999). 7

20 2.1.2 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της ενεργειακής χρήσης της βιοµάζας Η βιοµάζα χαρακτηρίζεται ως µια από τις σηµαντικότερες και πλέον υποσχόµενες περιβαλλοντικά φιλικές πηγές ενέργειας (Hall et al., 1994). Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα από την ενεργειακή χρήση της βιοµάζας είναι τα παρακάτω (Trebbi, 1993, Σούτερ, 1996, Βουρδουµπάς, 1999, Groscurth et al., 2000): Ουδέτερη επίπτωση στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, διότι η έκλυση CO 2 από την καύση αντισταθµίζεται από την απορρόφηση του κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης για τη δηµιουργία ισόποσης βιοµάζας. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για συνεχή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που δεν εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, όπως συµβαίνει µε άλλες ανανεώσιµες πηγές όπως η ηλιακή, αιολική και υδροδυναµική ενέργεια. Οι χαµηλές συγκεντρώσεις θείου (0,1-0,2%) συντελούν σε µικρές επιπτώσεις στο φαινόµενο της όξινης βροχής. Τα υγρά βιοκαύσιµα έχουν υψηλούς αριθµούς οκτανίων και χαµηλούς αέριους ρύπους. Μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιµα και αύξηση της ασφάλειας εφοδιασµού ενέργειας. ηµιουργούνται πολλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες λόγω αύξησης της τοπικής απασχόλησης, της κατανάλωσης εγχώριων πρώτων υλών κ.α Επιπλέον, η αξιοποίηση της βιοµάζας µπορεί να γίνει µε ποικίλους τρόπους, δίνοντας υγρά, στερεά και αέρια καύσιµα, για χρήση τους ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες (ΕΛΚΕΠΑ, 1986). Ωστόσο, η βιοµάζα αποτελεί µικρής απόδοσης µετατροπέα της ηλιακής ενέργειας (1-2%) και τα υψηλά ποσοστά υγρασίας που περιέχονται µειώνουν τη θερµική της αξία. Γενικά, η απόδοσή της σε ενέργεια χαρακτηρίζεται από χαµηλή ως µέτρια. Αυτό σηµαίνει ότι οι ποσότητες βιοµάζας που απαιτούνται για την παραγωγή ενέργειας είναι υψηλές, λόγω περιεκτικότητας υγρασίας και χαµηλής πυκνότητας, ενώ µεγάλες είναι και οι εδαφικές εκτάσεις που απαιτούνται για την παραγωγή της (ΕΛΚΕΠΑ, 1986). Το µειονέκτηµα της χαµηλής ενεργειακής αξίας της βιοµάζας απαλείφεται στην περίπτωση των ενεργειακών 8

21 καλλιεργειών, όταν αυτές συνδυάζουν υψηλές αποδόσεις µε χαµηλές ενεργειακές εισροές (IENICA, 1999). Η βιοµηχανική χρήση της βιοµάζας παρουσιάζει δυσκολίες κυρίως λόγω της εποχικότητας και της διασποράς των πηγών παραγωγής βιοµάζας, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι η βιοµάζα είναι αλλοιώσιµη, οπότε παρουσιάζονται προβλήµατα προγραµµατισµού και χρονικής ακρίβειας (ΕΛΚΕΠΑ, 1986, Σούτερ, 1996). Το κόστος επίσης της ενέργειας από βιοµάζα παραµένει σχετικά υψηλό, αν και το πρόβληµα σταδιακά εξαλείφεται µε τη συνεχή άνοδο των τιµών των παραγώγων του πετρελαίου (ΕΛΚΕΠΑ, 1986). Συνοψίζοντας, η δυσκολία στη συλλογή, µεταφορά, αποθήκευση και µεταποίηση, η ανάγκη ύπαρξης εκτεταµένων περιοχών, η εποχικότητα των πηγών, το πολύ υψηλό κόστος των εγκαταστάσεων, η µικρότερη θερµική αξία και το µη ανταγωνιστικό κόστος της ενέργειας σε σχέση µε τα συµβατικά καύσιµα, αποτελούν προς το παρόν τροχοπέδη στη χρήση της βιοµάζας ως ενεργειακή πηγή. 9

22 2.2 Ενεργειακή γεωργία Θεωρητικά, το 70% της σηµερινής καλλιεργήσιµης έκτασης του πλανήτη µπορεί να διατεθεί για παραγωγή βιοενέργειας, χωρίς περαιτέρω αποψιλώσεις δασών ή ύπαρξης κινδύνου µη κάλυψης των διατροφικών αναγκών µέχρι το 2050 (Smeets et al., 2004), ενώ οι Hall and Scrase (1998) υπολόγισαν (χωρίς όµως να λαµβάνουν υπόψη κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες) ότι η αγροτική γη είναι επαρκής τουλάχιστον µέχρι το 2100 για καλλιέργεια που θα καλύπτει πλήρως τις διατροφικές και ενεργειακές ανάγκες του υπάρχοντος πληθυσµού της γης (Sims, 2003). Η ενεργειακή γεωργία είναι ένας τοµέας που εξελίσσεται ταχύτατα τα τελευταία χρόνια, λόγω της ιδιαιτέρως ρυπογόνου επίδρασης των ορυκτών καυσίµων στο περιβάλλον, της εξάντλησης των αποθεµάτων πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου του πλανήτη και του εξελισσόµενου αδιεξόδου της γεωργικής υπερπαραγωγής στις ανεπτυγµένες χώρες. Ενδεικτικά, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αύξηση της ετήσιας γεωργικής παραγωγής είναι 2%, ενώ η κατανάλωση αυξάνεται µόνο κατά 0,5%. Επιπροσθέτως, για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών, κατ άτοµο απαιτούνται Kcal ηµερησίως ενώ η µέση κατ άτοµο κατανάλωση ενέργειας είναι πολλαπλάσια και ανέρχεται για παράδειγµα στην Ελλάδα σε Kcal/ηµέρα ενώ στις ΗΠΑ σε Kcal/ηµέρα, µε τάση συνεχούς αυξήσεως (Υπουργείο Γεωργίας, 2000) Πλεονεκτήµατα της ενεργειακής γεωργίας Συγκρινόµενη µε τη συµβατική γεωργία, η ενεργειακή γεωργία απαιτεί χαµηλότερες εισροές σε λιπάσµατα και αγροχηµικά για τον έλεγχο ζιζανίων και εντόµων, ενώ συγχρόνως εµποδίζεται η διάβρωση των εδαφών (κυρίως από πολυετείς καλλιέργειες) και διαφυλάττονται οι υδατικοί πόροι και η ποιότητα αυτών (Butler, 1992, Gherbin et al., 2004, ΚΑΠΕ, 2004), κάτι που την καθιστά ως µια καλή λύση διαφοροποίησης της γεωργικής χρήσης για µείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων (Grigatti et al., 2004). Επίσης συντελεί στην εκµετάλλευση εδαφών χαµηλής γονιµότητας (ΚΑΠΕ, 2004). Εκτός των περιβαλλοντικών πλεονεκτηµάτων, ως κοινωνικο-οικονοµικά οφέλη από την ανάπτυξη της ενεργειακής γεωργίας αναφέρονται η προσφορά εναλλακτικών καλλιεργητικών λύσεων, η ενδυνάµωση του αγροτικού χώρου, η αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος, η µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και η αναζωογόνηση των λιγότερο ανεπτυγµένων 10

23 γεωργικών οικονοµιών, η εξασφάλιση αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης, η µείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και η ασφάλεια στον εφοδιασµό ενέργειας (ΚΑΠΕ, 2004) Ενεργειακές καλλιέργειες Σύµφωνα µε τη Λευκή Βίβλο, ο στόχος της ΕΕ για το 2010 είναι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας να αποτελούν το 12% της ενέργειας από 6% που ήταν το Ο αντίστοιχος στόχος για τα βιοκαύσιµα είναι παραγωγή 135 ΜΤΙΠ, εκ των οποίων το ένα τρίτο (45 ΜΤΙΠ) θα προέρχεται από ενεργειακές καλλιέργειες (τα δύο τρίτα από γεωργικά και δασικά υπολείµµατα βιοµάζας). Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτούνται περί τα 100 εκατοµµύρια στρέµµατα (10 Mha) γεωργικής γης (Monti και Venturi, 2003, Panoutsou, 2004, Tuck et al., 2006). Σύµφωνα µε έρευνες, η διαθέσιµη έκταση στην ΕΕ-15 για βιοµηχανικές καλλιέργειες υπολογίστηκε σε εκατοµµύρια στρέµµατα (16%, 56% και 28% σε Νότια, Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη αντίστοιχα), έκταση ικανή για παραγωγή 90 ΜΤΙΠ ενέργειας (Diamantidis και Koukios, 2000). Περισσότερα από 100 νέα είδη φυτών µελετώνται στην Ευρώπη για γεωργική παραγωγή σε εµπορική κλίµακα (van Soest, 1993), ενώ περισσότερα από 30 είδη για χρήση ως ενεργειακά φυτά (Venendaal et al., 1997). Τα τελευταία χρόνια µάλιστα, έχουν δηµιουργηθεί ερευνητικά δίκτυα µε συµµετοχή ερευνητικών ιδρυµάτων και πανεπιστηµίων από όλη την Ευρώπη, µε αντικείµενο έρευνας την εισαγωγή των ενεργειακών καλλιεργειών στη γεωργική πραγµατικότητα. Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι καλλιεργούµενα ή αυτοφυή είδη, παραδοσιακά ή νέα, τα οποία παράγουν βιοµάζα ως κύριο προϊόν που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για διάφορους ενεργειακούς σκοπούς (ΚΑΠΕ, 2004). Η βιοµάζα που παράγεται µπορεί να χρησιµοποιηθεί για καύση ή συµπαραγωγή µε κάρβουνο για ηλεκτροπαραγωγή και θέρµανση, σαν πρώτη ύλη για θερµοχηµικές διεργασίες όπως πυρόλυση και αεριοποίηση για παραγωγή µεθανόλης, βιοαερίου και πυρολυτικών ελαίων και για βιοχηµικές διεργασίες (πχ ζύµωση) για παραγωγή αιθανόλης ή µεθανίου (Hallam et al., 2001). Οι παραδοσιακές καλλιέργειες των οποίων το τελικό προϊόν χρησιµοποιείται για την παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίµων θεωρούνται επίσης ενεργειακές καλλιέργειες και τέτοιες είναι το σιτάρι, το κριθάρι, ο αραβόσιτος, τα ζαχαρότευτλα, ο ηλίανθος κ.α. Οι "νέες" ενεργειακές καλλιέργειες είναι είδη µε υψηλή παραγωγικότητα σε βιοµάζα, ανά µονάδα γης και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τις γεωργικές και τις δασικές. Οι γεωργικές ενεργειακές καλλιέργειες διακρίνονται περεταίρω σε ετήσιες και πολυετείς. 11

24 Για να είναι ένα φυτό αποδοτικό ως ανανεώσιµος ενεργειακός πόρος, πρέπει να έχει χαµηλές ενεργειακές εισροές και υψηλές καθαρές ενεργειακές εκροές (Mislevy et al., 1986, P. Venturi και G. Venturi, 2003). Τα χαρακτηριστικά µιας ιδανικής ενεργειακής καλλιέργειας συνοψίζονται στα εξής (El Bassam, 1998, IENICA, 1999, Diamantidis και Koukios, 2000, McKendry, 2002, P. Venturi και G. Venturi, 2003): Υψηλή αποδοτικότητα χρήσης νερού, θρεπτικών και ηλιακής ακτινοβολίας. Υψηλό δυναµικό παραγωγής (µέγιστη παραγωγή ξηρής ουσίας / εκτάριο) και υψηλή ενεργειακή αξία (MJ/kg). Χαµηλές ενεργειακές εισροές κατά την παραγωγική διαδικασία. Χαµηλό κόστος παραγωγής. Χαµηλές θρεπτικές απαιτήσεις και εισροές αγροχηµικών. Αντοχή στην έλλειψη νερού. Ανθεκτικότητα σε φυτικούς εχθρούς και ασθένειες. Μικρή περιεκτικότητα υγρασίας κατά τη συγκοµιδή. Ελάχιστες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι P. Venturi and G. Venturi (2003), αναφέρουν ότι τα κριτήρια για την τελική επιλογή της κατάλληλης ενεργειακής καλλιέργειας σε µια περιοχή είναι: α) προσαρµογή στις εδαφοκλιµατικές συνθήκες, β) ευκολία εισαγωγής στο υπάρχον σύστηµα εναλλαγής καλλιεργειών, γ) σταθερές αποδόσεις (ποσοτικά και ποιοτικά) που να προσφέρουν ανταγωνιστικό εισόδηµα έναντι των παραδοσιακών καλλιεργειών, δ) θετικό ενεργειακό ισοζύγιο εισροών-εκροών (καθαρό ενεργειακό κέρδος), ε) καλλιεργητικές τεχνικές σύµφωνες µε την αειφόρο γεωργία, στ) ανθεκτικότητα σε εχθρούς και ασθένειες, ζ) χρήση των υπαρχόντων µηχανηµάτων (κυρίως για τη συγκοµιδή) ή µε µικρές µετατροπές αυτών και η) διαθεσιµότητα κατάλληλου γενετικού υλικού (σπόροι, ριζώµατα). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των ερευνών σχετικά µε το δυναµικό παραγωγής των ενεργειακών καλλιεργειών στην Ευρώπη, υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτηµα των δασικών καλλιεργειών µικρού περίτροπου κύκλου (short rotation) στη Β. και. Ευρώπη, των C 3 καλλιεργειών στη Β. Ευρώπη και των C 4 καλλιεργειών στη Ν. Ευρώπη (Mitchell, 1994). Η έρευνα σχετικά µε τις ενεργειακές καλλιέργειες στην Ελλάδα ξεκίνησε στις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας. Οι σηµαντικότερες ενεργειακές καλλιέργειες που έχουν µελετηθεί και θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν επιτυχώς στην Ελλάδα για παραγωγή υγρών και 12

25 στερεών βιοκαυσίµων είναι οι εξής (EECI, 2000b, EECI, 2000k, EUBIONET, 2003, ΚΑΠΕ, 2004): A. ασικές ενεργειακές καλλιέργειες 1. Είδη ευκαλύπτων κυρίως Eucalyptus globulus Labill και Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 2. Ψευδακακία (Robinia pseudoacacia L.) B. Πολυετείς γεωργικές ενεργειακές καλλιέργειες 1. Αγριαγκινάρα (Cynara Brauncardunculus L.) 2. Καλάµι (Arundo donax L.) 3. Μίσχανθος (Miscanthus x giganteus GREEF et DEU) 4. Switchgrass είδος κεχριού (Panicum virgatum L.) Γ. Ετήσιες γεωργικές ενεργειακές καλλιέργειες 1. Αραβόσιτος (Zea mays L.) 2. Γλυκό και ινώδες σόργο (Sorghum bicolor L.) 3. Ελαιοκράµβη (Brassica napus L, Brassica carinata L. Braun ) 4. Ζαχαρότευτλα (Beta vulgaris L.) 5. Ηλίανθος (Helianthus annuus L.) 6. Κενάφ (Hibiscus cannabinus L.) 7. Κριθάρι (Hordeum sativum/vulgare L.) 8. Σιτάρι (Triticum aestivum L.) Άλλα είδη που χρησιµοποιούνται ή µελετώνται για χρήση ως ενεργειακά φυτά στην Ευρώπη και έχουν δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσµατα, είναι τα Salix sp. (Ιτιά), Secale cereale (Σίκαλη), Triticale (Τριτικάλε), Phalaris arundinacea, Populus sp. (Λεύκα), Cannabis sativa (Ήµερη κάνναβη), Alnus sp. (Σκλήθρος), Helianthus tuberosus (Κολοκάσι) και Camelina sativa (Ψευδολινάρι) (Luger, 1997, Venendaal et al., 1997). Στο διάγραµµα 2.3 παρουσιάζονται σχηµατικά οι κυριότερες ενεργειακές καλλιέργειες, οι διεργασίες µετατροπής της βιοµάζας και τα παραγόµενα βιοκαύσιµα. 13

26 ιάγραµµα 2.3: Κύριες ενεργειακές καλλιέργειες, διεργασίες µετατροπής και βιοκαύσιµα (P. Venturi and G. Venturi, 2003). Μια συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων των νέων ενεργειακών καλλιεργειών που έχουν δοκιµαστεί στη χώρα µας, σε περισσότερες από 60 πειραµατικές εργασίες κατά την τελευταία δεκαετία, παρουσιάζονται στους πίνακες 2.4, 2.5, 2.6. Πίνακας 2.4: Πολυετείς δασικές ενεργειακές καλλιέργειες (Mardikis et al., 2000, EUBIONET, 2003). 14

27 Πίνακας 2.5: Ετήσιες γεωργικές ενεργειακές καλλιέργειες (EUBIONET, 2003). Πίνακας 2.6: Πολυετείς γεωργικές ενεργειακές καλλιέργειες (EUBIONET, 2003). 15

28 Όπως φαίνεται και από τους σχετικούς πίνακες, οι νέες καλλιέργειες παρουσιάζουν πολύ υψηλές αποδόσεις. Αν και τα δεδοµένα προέρχονται από πειραµατικά αγροτεµάχια όπου η άρδευση, η αζωτούχος λίπανση και οι πυκνότητα σποράς είναι οι βέλτιστες δυνατές, πιστεύεται ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω είδη παρουσιάζουν πολύ καλή προσαρµογή στις εδαφοκλιµατικές συνθήκες της Ελλάδας (IENICA, 1999). Ωστόσο, η σχετική εµπειρία δείχνει ότι συχνά, οι αποδόσεις που επιτυγχάνονται από τα ενεργειακά φυτά σε πειραµατικά αγροτεµάχια, δεν επιβεβαιώνονται κατά την εγκατάσταση των καλλιεργειών σε εµπορική κλίµακα, όπου και επιτυγχάνονται χαµηλότερες παραγωγές. Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα αναφέρεται το είδος Phalaris arundinacea στη Σουηδία, το οποίο ενώ σε πειραµατικό επίπεδο παρήγαγε 8-12 τόνους/εκτάριο ξηρής βιοµάζας, όταν χρησιµοποιήθηκε σε εµπορική κλίµακα οι τελικές αποδόσεις ήταν µόνο 6-8 τόνους ξηρής βιοµάζας. Η διαφοροποίηση των παραπάνω αποδόσεων οφείλεται σε απώλειες 25% κατά τη διάρκεια του χειµώνα, 15% κατά τη γεωργική πράξη, 10% κατά τη συγκοµιδή και 2% κατά την αποθήκευση (Luger, 1997, Venendaal et al., 1997). Σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα των ερευνών στη χώρα µας, οι παραγωγικότερες ενεργειακές καλλιέργειες είναι το καλάµι, η αγριαγκινάρα και το γλυκό σόργο, µε δυναµικό που ξεπερνά τους 3 τόνους ξηρής βιοµάζας ανά στρέµµα (EECI, 2000d). Σχετικά µε το παραγόµενο προϊόν, από τις ετήσιες καλλιέργειες το γλυκό σόργο είναι το πλέον υποσχόµενο είδος για παραγωγή βιοαιθανόλης και η ελαιοκράµβη για παραγωγή βιοντήζελ. Από τις πολυετείς καλλιέργειες, το καλάµι και η αγριαγκινάρα ενδείκνυνται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και για θέρµανση, καλλιεργούµενα σε εδάφη µε υψηλή υπόγεια στάθµη νερού και ξηρικά-χαµηλής γονιµότητας, αντίστοιχα (Mardikis et al., 2000). Οι στρεµµατικές αποδόσεις σε υγρά και στερεά καύσιµα για τις διάφορες καλλιέργειες στην χώρα µας, παρουσιάζονται στους πίνακες 2.7 και

29 Πίνακας 2.7: Στρεµµατικές αποδόσεις στην Ελλάδα φυτών για παραγωγή υγρών βιοκαυσίµων, σε πρώτη ύλη και καύσιµο (ΚΑΠΕ, 2004). Πίνακας 2.8: Στρεµµατικές αποδόσεις στην Ελλάδα φυτών για παραγωγή στερεών βιοκαυσίµων, σε πρώτη ύλη και ενεργειακό τους περιεχόµενο (ΚΑΠΕ, 2004). 17

30 2.3 Βιοκαύσιµα Τα βιοκαύσιµα διακρίνονται ανάλογα µε τη φυσική τους κατάσταση σε υγρά, αέρια και στερεά. Τα υγρά χρησιµοποιούνται κυρίως στις µεταφορές, τα στερεά για παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας ενώ τα αέρια βιοκαύσιµα έχουν πολλαπλές χρήσεις. Η βιοαιθανόλη, το βιοντήζελ και το βιοαέριο είναι τα πιο κοινά βιοκαύσιµα από αγροτικούς πόρους. Σηµειώνεται ότι η µετατροπή της βιοµάζας σε βιοκαύσιµα εξοικονοµεί λιγότερη ενέργεια και η µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου είναι µικρότερη, σε σχέση µε τη χρήση της για άλλους ενεργειακούς σκοπούς (πχ απευθείας καύση για ηλεκτροπαραγωγή) λόγω της επιπλέον ενέργειας που απαιτείται για τη µετατροπή της βιοµάζας σε βιοκαύσιµο (Hanegraaf et al., 1998, EEA, 2004a). Επίσης, σύµφωνα µε το Luger (2002), το γεγονός ότι ο λόγος εκροές/εισροές για τα στερεά βιοκαύσιµα είναι κατά πολύ µεγαλύτερος από αυτό των υγρών βιοκαυσίµων, υποδεικνύει ότι από περιβαλλοντικής πλευράς τα στερεά πλεονεκτούν των υγρών βιοκαυσίµων. Ωστόσο, η βιοµάζα είναι ο µοναδικός ανανεώσιµος πόρος ενέργειας από τον οποίο µπορούν να παραχθούν υγρά καύσιµα για τις µεταφορές (Grassi, 1994, Mc Bee et al., 2004), γεγονός σηµαντικό αν συνεκτιµηθεί ότι το 21% του συνόλου των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου που συµβάλλουν στη θέρµανση της υδρογείου οφείλεται στις µεταφορές (COM, 2006), ενώ συγχρόνως οι απαιτούµενες ποσότητες καυσίµων για µεταφορές αναµένεται να αυξηθούν σηµαντικά παγκοσµίως, λόγω της αύξησης των αυτοκινήτων από 600 εκατοµµύρια σήµερα σε περίπου 1,2 δισεκατοµµύρια τα επόµενα 20 χρόνια (Grassi and Vasen, 2004). Ανάλογα µε την χρησιµοποιούµενη τεχνολογία, τα βιοκαύσιµα διακρίνονται σε πρώτης και δεύτερης γενιάς. Βιοκαύσιµα πρώτης γενιάς είναι η αιθανόλη και το βιοντήζελ ενώ δεύτερης γενιάς το βιοντήζελ Fisher-Tropsch, η αιθανόλη από λιγνοκυτταρινούχες πρώτες ύλες (πχ άχυρο, ξύλο), το βιο-dme (διµεθυλαιθέρας) και το συνθετικό φυσικό αέριο (SNG) (Thuijl et al, 2003, COM, 2006). Τα πλέον ελκυστικά βιοκαύσιµα για τον τοµέα των µεταφορών τόσο για την ΕΕ, όσο και για την Ελλάδα, φαίνεται να είναι το βιοντήζελ και η βιοαιθανόλη, προσφέροντας θετικό οικονοµικό και περιβαλλοντικό ισοζύγιο (Daey Ouwens et al., 2004, Υπουργείο Ανάπτυξης, 2004). Προς το παρόν είναι τα µοναδικά που παράγονται σε εµπορική κλίµακα, διατίθενται στην αγορά καυσίµων (συµπεριλαµβανοµένου και του ΕΤΒΕ) και στο εγγύς µέλλον φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να αποτελούν τα µοναδικά βιοκαύσιµα κίνησης (Thuijl et al, 2003). Στον πίνακα 2.9 γίνεται συγκριτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών των δύο βιοκαυσίµων σε σχέση µε αυτά των ορυκτών υγρών καυσίµων που υποκαθιστούν. 18

31 Πίνακας 2.9: Σύγκριση χαρακτηριστικών των δύο κύριων βιοκαυσίµων µε τα αντίστοιχα των ορυκτών υγρών καυσίµων που υποκαθιστούν (Chiaramonti and Tondi, 2003, Thuijl et al. 2003). Ιδιότητες καυσίµων Βιοντήζελ Ντήζελ Αιθανόλη ΕΤΒΕ Βενζίνη Χηµικός τύπος Μεθυλεστέρας C 12 H 26 C 2 H 5 OH C 4 H 9 -OC 2 H 5 C 8 H 15 Μοριακό βάρος (kg/kmol) Αριθµός κετανίων Αριθµός οκτανίων (RON) Αριθµός οκτανίων (MON) Τάση ατµών στους 15 o C (kpa) , Πυκνότητα στους 15 o C (kg/l) 0,88 0,84 0,80 0,74 0,75 Ελάχιστη θερµική αξία (15 o C -MJ/kg) 37,3 42,7 26,4 36,0 41,3 Ελάχιστη θερµική αξία (15 o C -MJ/l) 32,8 35,7 21,2 26,7 31 Στοιχειοµετρική αναλογία αέρα/καυσίµου (kg αέρα/kg καυσίµου) 12,3 14,53 9,0-14,7 Περιεκτικότητα οξυγόνου (%) 9,2-11,0 0-0, Κινηµατικό ιξώδες (mm 2 /s) στους 20 o C 7,4 4, Σηµείο καύσης ( o C ) Σηµείο βρασµού ( o C ) Το βιοντήζελ είναι µεθυλεστέρας που παράγεται κυρίως από ελαιούχους σπόρους (ελαιοκράµβη, ηλίανθος, σόγια κ.α) µε µετεστεροποίηση των φυτικών ελαίων και παραγωγή εστέρων των τριγλυκεριδίων. Χρησιµοποιείται σε πετρελαιοκινητήρες, µόνο του ή σε µίγµα µε ντήζελ (ΚΑΠΕ, 2004, Γιαννοπολίτης, 2006). Η βιοαιθανόλη παράγεται από σακχαρούχα, κυτταρινούχα και αµυλούχα φυτά (σιτάρι, καλαµπόκι, σόργο, ζαχαρότευτλα κ.α). Κύριος τρόπος παραγωγής της είναι η ζύµωση των αµυλούχων-σακχαρούχων συστατικών και ο διαχωρισµός της αιθανόλης µε απόσταξη (ΚΑΠΕ, 2004). Χρησιµοποιείται για την αύξηση του αριθµού οκτανίων της βενζίνης και για βελτίωση της ποιότητάς της, συνήθως σε µίγµα Ε10 (10% αιθανόλη + 90% βενζίνης). Η αυτοκινητοβιοµηχανία πλέον διαθέτει στο εµπόριο µοντέλα (FFV, Flexible Fuel Vehicle) που χρησιµοποιούν µίγµα Ε85 (85% αιθανόλη + 15% βενζίνης) ή οποιοδήποτε άλλο µίγµα αιθανόλης-βενζίνης (Bennett και Erbert, 2004, Demirbas και Balat, 2006). 19

32 Άλλα βιοκαύσιµα είναι τα βιο-ετβε (αιθυλο-τριτοταγής βουτυλ-εστέρας) και βιο- ΜΕΤΒΕ (µέθυλο-τριτοταγής βουτυλ-εστέρας) που παράγονται µε µίξη 48% και 36% αιθανόλης µε ισοβουτυλένιο, η βιοµεθανόλη (CH 3 OH) η οποία παράγεται µε αεριοποίηση, το βιοαέριο που παράγεται µε αναερόβια ζύµωση υγρής βιοµάζας, το βιο-υδρογόνο, το βιο- DME (διµεθυλαιθέρας) το οποίο παράγεται από µεθανόλη και το βιοντήζελ Fisher-Tropsch το οποίο παράγεται µε αεριοποίηση της βιοµάζας (LAMNET, 2006b). Στον πίνακα 2.10 παρουσιάζεται το κόστος επένδυσης και παραγωγής ορισµένων βιοκαυσίµων. Πίνακας 2.10: Κόστος επένδυσης και παραγωγής βιοκαυσίµων στην Ευρώπη (Thuijl et al. 2003). Κύρια πλεονεκτήµατα των βιοκαυσίµων είναι ότι είναι CO 2 -ουδέτερα, κατά την καύση τους εκπέµπονται µικρότερες ποσότητες ρύπων, είναι βιοαποδοµήσιµα, και συµβάλλουν στην αειφορία (Shapouri και Duffield, 1993, Demirbas και Balat, 2006), ενώ πρακτικά δεν παράγουν οξείδια του θείου (Barbucci et al., 1994). Επιπρόσθετα, η αιθανόλη δεν περιέχει επικίνδυνους αρωµατικούς υδρογονάνθρακες, όπως για παράδειγµα βενζένιο το οποίο είναι καρκινογόνο, ενώ πλεονεκτεί και στις εκποµπές µονοξειδίου και διοξειδίου του άνθρακα. Συγκεκριµένα, η προσθήκη 5% αιθανόλης σε βενζίνη µειώνει κατά 7% τους αρωµατικούς υδρογονάνθρακες (Caserta et al., 1995) και κατά 50% τις εκποµπές CO 2 (Lechnón et al., 2004). Έρευνες στη Γαλλία δείχνουν ότι µίξη 20

33 αιθανόλης κατά 5-7% µε βενζίνη µειώνει τις εκποµπές CO κατά 15-40% µε αντίστοιχες µελέτες στις ΗΠΑ να δείχνουν µείωση κατά 11-30%. (Poitrat, 1994). Επίσης η χρήση της βιοαιθανόλης και των βιοελαίων ως καύσιµα οδηγεί σε µείωση της φωτοχηµικά σχηµατιζόµενης αιθαλοµίχλης στην ατµόσφαιρα (Gnansounou et al., 2005, Nikolaou et al., 2006). Εκτός από τη µείωση της µη σηµειακής ρύπανσης που οφείλεται στις εκποµπές αέριων ρύπων, τα βιοκαύσιµα δεν προκαλούν σηµαντική σηµειακή ρύπανση, για παράδειγµα στην περίπτωση ατυχηµάτων ή διαρροών πετρελαιοειδών. Η βιοαιθανόλη έχει πολύ χαµηλή τοξικότητα σε σχέση µε τα πετρελαιοειδή (Gnansounou et al., 2005) και είναι άµεσα βιοαποδοµήσιµη στο νερό και το έδαφος (Chiaramonti and Tondi, 2003, Gnansounou et al., 2005), ενώ τα βιοέλαια βιοαποδοµούνται κατά 80% σε 28 ηµέρες (P. Venturi και G., Venturi, 2003). Ωστόσο, κύρια µειονεκτήµατα των βιοκαυσίµων είναι αφενός ότι, µε την παρούσα τεχνολογία το κόστος παραγωγής τους είναι πολύ υψηλό, καθιστώντας τα µη ανταγωνιστικά προς τα ορυκτά καύσιµα και αφετέρου ότι απαιτούνται πολύ µεγάλες εκτάσεις καλλιεργήσιµης γης για την παραγωγή πρώτων υλών. Ειδικότερα, το βιοντήζελ και η βιοαιθανόλη έχουν κόστος (χωρίς κρατικές ενισχύσεις) 2-3 φορές µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των ορυκτών καυσίµων (Daey Ouwens, 2004, ΚΑΠΕ, 2005). Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Βραζιλία όπου πλέον η βιοαιθανόλη που παράγεται από ζαχαροκάλαµο είναι ήδη ανταγωνιστική έναντι των ορυκτών υγρών καυσίµων. Για την ΕΕ τα παραγόµενα βιοντήζελ και βιοαιθανόλη γίνονται ανταγωνιστικά µε τιµές πετρελαίου περίπου 60 και 90 ανά βαρέλι αντίστοιχα, ενώ υπολογίζεται ότι η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη στον τοµέα των βιοκαυσίµων θα επιφέρει µείωση κόστους κατά 30% µετά το έτος 2010 (COM, 2006). Το κόστος παραγωγής της καλλιέργειας αντιπροσωπεύει περίπου το 80% του τελικού κόστους παραγωγής των υγρών βιοκαυσίµων (European Commission, 2003a). Σχετικά µε τις απαιτούµενες εκτάσεις, για αντικατάσταση 5% της βενζίνης από αιθανόλη και 5% του πετρελαίου κίνησης από βιοντήζελ στην ΕΕ και τις ΗΠΑ, απαιτείται περίπου το 20% (5% για αιθανόλη και 15% για βιοντήζελ) και 21% (8% για αιθανόλη και 13% για βιοντήζελ) της συνολικής καλλιεργήσιµης έκτασής τους, αντίστοιχα (Demirbas και Balat, 2006). 21

34 2.4 Σηµερινή κατάσταση και προοπτικές Σήµερα η βιοµάζα καλύπτει το 14-15% της συνολικά χρησιµοποιούµενης ενέργειας παγκοσµίως και είναι ο τέταρτος ενεργειακός πόρος (Grassi, 1994, Hall et al., 1994, Moncada, 1994, Michalakakou et al., 2002, P. Venturi και G., Venturi, 2003, Demirbas, 2004). Αποτελεί τη σπουδαιότερη ανανεώσιµη πηγή ενέργειας αντιπροσωπεύοντας το 68% της παγκόσµιας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµους πόρους (UNEP, 2004). Η χρήση βιοµάζας καλύπτει το 35% και 3% των αναγκών πρωτογενούς ενέργειας των αναπτυσσόµενων και βιοµηχανικά ανεπτυγµένων χωρών, αντίστοιχα (Voivondas, 2001, Michalakakou et al., 2002). Ο ιεθνής Οργανισµός Ενέργειας (ΙΕΑ) υπολογίζει ότι περίπου 2,4 δισεκατοµµύρια του πληθυσµού των αναπτυσσόµενων χωρών εξαρτώνται από τη βιοµάζα για κάλυψη των πρωτογενών αναγκών τους (IEO, 2006). Σε ορισµένες χώρες το ποσοστό συµµετοχής της βιοµάζας στην παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας είναι ιδιαίτερα υψηλό, όπως για παράδειγµα στη Βραζιλία 23,4%, τη Φιλανδία 20,4% και τη Σουηδία 17,5% (Klass, 2004). Μάλιστα η Σουηδία προγραµµατίζει µέχρι το 2020 την κάλυψη του 40% της πρωτογενούς ενέργειας της χώρας µε χρήση βιοµάζας (Faaij, 2004, Faaij, 2006). Το κόστος διαφόρων µορφών βιοενέργειας παρουσιάζεται στον πίνακα Πίνακας 2.11: Κόστος διαφόρων µορφών βιοενέργειας (BID, 2005, EUBIA, 2006). Εκµετάλλευση Βιοενέργειας Κόστος* Θέρµανση 25 /MWh Παραγωγή ξηρών καυσίµων (pellets) 80 /τόνο Ηλεκτροπαραγωγή /MWh Βιοαιθανόλη 250 /τόνο (Βραζιλία 220 /τόνο) Βιο-υδρογόνο 1500 /τόνο Βιοµεθανόλη /τόνο * τιµές υπολογισµένες για το 2003 Οι ΗΠΑ και Βραζιλία έχουν τα µεγαλύτερα προγράµµατα προώθησης της χρήσης βιοκαυσίµων παγκοσµίως, µε την ΕΕ να ακολουθεί στην τρίτη θέση της παγκόσµιας παραγωγής βιοκαυσίµων (IEA, 2001, Demirbas, και Balat, 2006). 22

35 Με την ενθάρρυνση µέτρων πολιτικής, η συνολική παραγωγή βιοκαυσίµων εκτιµάται ότι υπερβαίνει πλέον τα 35 δισεκατοµµύρια λίτρα παγκοσµίως (COM, 2006). Στο διάγραµµα 2.12 παρουσιάζεται η εξέλιξη της παγκόσµιας παραγωγής βιοντήζελ και αιθανόλης κατά την περίοδο ιάγραµµα 2.12: Παγκόσµια παραγωγή (δισεκατοµµύρια λίτρα) αιθανόλης και βιοντήζελ κατά την περίοδο (Demirbas and Balat, 2006). Σχετικά µε την κατάσταση στην ΕΕ, η βιοµάζα αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα (65%) των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και το 5,61% της συνολικά χρησιµοποιούµενης ενέργειας (EurObservER, 2005). Κατά την περίοδο η παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα αυξήθηκε περίπου 2% και 9% ανά έτος αντίστοιχα, ενώ η παραγωγή βιοκαυσίµων οχταπλασιάστηκε (Faaij, 2006). Η συνολική παραγωγή βιοκαυσίµων το 2005 ήταν 3,9 εκατοµµύρια τόνοι, αυξηµένη κατά 65,8% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, εκ των οποίων το 81,5% ήταν βιοντήζελ και το 18,5% αιθανόλη (EurObservER, 2006a). Επιπλέον, παρήχθησαν περίπου 5 ΜΤΙΠ βιοαέριο κυρίως από τη Βρετανία και τη Γερµανία (EurObservER, 2006b). Υπολογίζεται ότι η έκταση που καλλιεργήθηκε το 2004 στην ΕΕ για παραγωγή βιοκαυσίµων ήταν 14 εκατοµµύρια στρέµµατα, ενώ για το 2005 περίπου 18 εκατοµµύρια (European Commission, 2006). Στην Ελλάδα, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αντιπροσωπεύουν το 5,2% της ενέργειας µε τη βιοµάζα να αποτελεί το 67% αυτών, ενώ το 74% της ενέργειας από βιοµάζα αφορά σε οικιακή χρήση (EUBIONET, 2003, Makridis et al., 2004, Panoutsou και Papamichael, 2004). Για την Ελλάδα το 2005 ήταν η πρώτη χρονιά παραγωγής βιοντήζελ και παρήχθησαν 3000 τόνοι βιοκαυσίµου (πίνακας 2.13). 23

36 Πίνακας 2.13: Παραγωγή βιοκαυσίµων στην ΕΕ-25 (EurObservER, 2006a). Βιοαιθανόλη (τόνοι) Βιοντήζελ (τόνοι) Βιοαέριο (ΤΙΠ 1 ) Αυστρία Βέλγιο Βρετανία Γαλλία Γερµανία ανία Ελλάδα Εσθονία Ιρλανδία Ισπανία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεµβούργο Μάλτα Ολλανδία Ουγγαρία Πολωνία Πορτογαλία Σλοβακία Σλοβενία Σουηδία Τσεχία Φινλανδία EΕ ΤΙΠ = Τόνοι Ισοδύναµου Πετρελαίου 2 Εκτίµηση Βιοαιθανόλη Η παγκόσµια παραγωγή αιθανόλης (για όλους τους σκοπούς) το 2005 πλησίασε τα 46 δισεκατοµµύρια λίτρα (12,15 δις γαλόνια), µε κύριους παραγωγούς χώρες τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία (16,14 και 16 δις λίτρα αντίστοιχα, περίπου το 70% της παγκόσµιας παραγωγής) (RFA, 2006). Το 2004 η παγκόσµια παραγωγή βιοαιθανόλης για χρήση ως καύσιµο ήταν περίπου 30 δισεκατοµµύρια λίτρα (COM, 2006). 24

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (Α.Μ. 107/03) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες καλλιέργειάς των ενεργειακών φυτών στον Ελληνικό χώρο

υνατότητες καλλιέργειάς των ενεργειακών φυτών στον Ελληνικό χώρο υνατότητες καλλιέργειάς των ενεργειακών φυτών στον Ελληνικό χώρο Ελευθεριάδης Ιωάννης Τµήµα Βιοµάζας ΚΑΠΕ Περιεχόµενα Ενεργειακά φυτά Αποδόσεις Βασικά χαρακτηριστικά του γεωργικού τοµέα Τεχνολογίες µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Project για το μάθημα: «Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων» ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ.: 2419 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Αποφευχθέν CO 2 (Kg / εκτάριο / έτος) Προϊόντα: Υψηλό κόστος σακχαρούχων και αμυλούχων προϊόντων (τεύτλα, καλαμπόκι, κ.ά.) που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ Η ελαιοκράµβη (Brassica spp.) είναι ετήσιο φυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 6: Βιομάζα Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµένη καύση (σύγκαυση) άνθρακα και βιοµάζας Ιωάννα Παπαµιχαήλ Τµήµα βιοµάζας, ΚΑΠΕ Ορισµός καύση βιοµάζας µαζί µε ορυκτά καύσιµα, συχνότερα άνθρακα αλλά και φυσικό αέριο, στον ίδιο σταθµό ηλεκτροπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΕΡΕΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ» ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Τεχνολόγος Γεωπόνος Α.Μ.:145/200724

«ΣΤΕΡΕΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ» ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Τεχνολόγος Γεωπόνος Α.Μ.:145/200724 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΣΤΕΡΕΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ» ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Τεχνολόγος Γεωπόνος Α.Μ.:145/200724 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΕΓΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΑΣΕΓΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΑΣΕΓΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Βιοκαύσιµα Καύσιµα παραγόµενα από βιόµαζα σε ειδικές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις µε εφαρµογή φυσικών και χηµικών διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(biodiesel) (bioethanol) 1895 Rudolf Diesel

(biodiesel) (bioethanol) 1895 Rudolf Diesel Το γλυκό σόργοως ενεργειακή καλλιέργεια για την παραγωγή βιο-αιθανόλης ρ.κ. ήµας Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Ηµερίδα: «Παραγωγή Βιοαιθανόλης από Γλυκό Σόργο» Βιο-καύσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38334 Βόλος

Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38334 Βόλος 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων, 26-27 Απριλίου 2007, Λίµνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας Κωνσταντίνος Κίττας 1 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο Μυρσίνη Χρήστου, Ευθυµία Αλεξοπούλου, Βασίλης Λυχναράς, Ειρήνη Νάµατοβ Τµήµα Βιοµάζας ΚΑΠΕ Ενεργειακές καλλιέργειες Οι ενεργειακές καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Επιλογών στις Χρήσεις Γης και των Δυνατοτήτων Επίτευξης των Στόχων του 2020 στη Βιοενέργεια

Διερεύνηση των Επιλογών στις Χρήσεις Γης και των Δυνατοτήτων Επίτευξης των Στόχων του 2020 στη Βιοενέργεια Διερεύνηση των Επιλογών στις Χρήσεις Γης και των Δυνατοτήτων Επίτευξης των Στόχων του 2020 στη Βιοενέργεια Βασίλης Λυχναράς (ΚΕΠΕ) Καλλιόπη Πανούτσου(Imperial College) Ελληνική Γεωργία 2012 2020: Η Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (%) 0,95 (K, Na, Ca, Si, Mg κτλ)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (%) 0,95 (K, Na, Ca, Si, Mg κτλ) ΒΙΟΜΑΖΑ (BIOMASS) 1. Γενικά Οι πηγές ενέργειας θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στο µέλλον. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: ορυκτά καύσιµα, ανανεώσιµες πηγές και πυρηνικές πηγές. Τα ορυκτά καύσιµα περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων Καρδίτσα 26-27 Απριλίου,,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΙΝΩΔΗ ΦΥΤΑ Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.fibrecrops.nl τα ινώδη φυτά ανάλογα από το μέρος του φυτού που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών και Αειφορός Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών και Αειφορός Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ «ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Παρασκευή 28 Νοεµβρίου 2008 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ «ΑΛ. ΤΣΙΟΥΜΗΣ» ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Καύσιµα Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος?

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος? Karl Str. 1/1 7373 Esslingen Germany Phone: +49 (711) 932583 Fax: +49 (3222) 11447 info@ingrees.com www.ingrees.com ΒΙΟΑΕΡΙΟ Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος?

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Ο ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 29-30 Μαΐου 2009, Αλεξανδρούπολη Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Νίκος Παπαγιαννάκος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών 1 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Β., ΚΕΚΟΣ Δ., ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Καύσιμη στερεά, υγρή ή αέρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέµβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άµεσα µε τον υπερπληθυσµό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΑΦ Είναι και οι δύο ετήσιες ανοιξιάτικες καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

Μυρσίνη Χρήστου Γεωπόνος. Υπ. Τµήµατος Βιοµάζας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ. «Ενέργεια Β2Β» Αθήνα 25/11/2010

Μυρσίνη Χρήστου Γεωπόνος. Υπ. Τµήµατος Βιοµάζας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ. «Ενέργεια Β2Β» Αθήνα 25/11/2010 υναµικό Βιοµάζας στην Ελλάδα Μυρσίνη Χρήστου Γεωπόνος Υπ. Τµήµατος Βιοµάζας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ «Ενέργεια Β2Β» Αθήνα 25/11/2010 Περιεχόµενα Ανασκόπηση του ενεργειακού τοµέα Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ OΜΩΣ, Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (όπως όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Φ ΥΤ Α-ΒΙΟΚΑ ΥΣΙΜ Α ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Φ ΥΤ Α-ΒΙΟΚΑ ΥΣΙΜ Α ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Φ ΥΤ Α-ΒΙΟΚΑ ΥΣΙΜ Α ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σπουδάστρια: Τόλη Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ. Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης Χημικός Mcs Σχολικός Σύμβουλος.

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ. Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης Χημικός Mcs Σχολικός Σύμβουλος. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης Χημικός Mcs Σχολικός Σύμβουλος. ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 1. Τα καυσόξυλα και το ξυλοκάρβουνο, γνωστά από τους προϊστορικούς χρόνους. 2. Οι πελλέτες (pellets). Προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ Η ενέργεια από βιόµαζα είναι µία ανανεώσιµη µορφή ενέργειας Τι ονοµάζουµε ανανεώσιµη ενέργεια ; Η ενέργεια που αναπληρώνεται από το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρά (Χειμερινά, Εαρινά)

Σιτηρά (Χειμερινά, Εαρινά) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1.1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ... 15 1.1.1. Γενικά - Εξάπλωση... 15 1.1.2. Πλεονεκτήματα των σιτηρών... 17 1.2. ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΣΙΤΗΡΑ (Χειμερινά, Εαρινά)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΣΙΤΗΡΑ (Χειμερινά, Εαρινά) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΙΤΗΡΑ (Χειμερινά, Εαρινά) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 23 1.1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ... 23 1.1.1. Γενικά - Εξάπλωση... 23 1.1.2. Πλεονεκτήματα των σιτηρών... 25 1.2. ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα Αλκοόλες(Αιθανόλη, Μεθανόλη) Κιαχίδης Κυριάκος

Βιοκαύσιμα Αλκοόλες(Αιθανόλη, Μεθανόλη) Κιαχίδης Κυριάκος Βιοκαύσιμα Αλκοόλες(Αιθανόλη, Μεθανόλη) Κιαχίδης Κυριάκος Βιοκαύσιμα (Αλκοόλες) Η εξάντληση των αποθεμάτων του πετρελαίου και η ανάγκη για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου ενισχύουν τη χρήση εναλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚH ΑΛΛΑΓH Μέρος Γ : Αντιμετώπιση

ΚΛΙΜΑΤΙΚH ΑΛΛΑΓH Μέρος Γ : Αντιμετώπιση ΚΛΙΜΑΤΙΚH ΑΛΛΑΓH Μέρος Γ : Αντιμετώπιση Οι σημαντικότερες συμφωνίες Τι κάνει η διεθνής κοινότητα για όλα τα προηγούμενα; Οι σημαντικότεροι σταθμοί 1979: Η πρώτη παγκόσμια Διάσκεψη για το κλίμα 1988: Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άμεσα με τον υπερπληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IIIa Πρόγραμμα BIOSIS ΕΛΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

INTERREG IIIa Πρόγραμμα BIOSIS ΕΛΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ INTERREG IIIa Πρόγραμμα BIOSIS ΕΛΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Τα ορυκτά καύσιμα τελειώνουν Τα ορυκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ PROJECT

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ PROJECT ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ PROJECT Οι μαθήτριες : Αναγνωστοπούλου Πηνελόπη Αποστολοπούλου Εύα Βαλλιάνου Λυδία Γερονικόλα Πηνελόπη Ηλιοπούλου Ναταλία Click to edit Master subtitle style ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Η ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων 26-27 Απριλίου 2007 Λίµνη Πλαστήρα Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚH ΑΛΛΑΓH Μέρος Α : Αίτια

ΚΛΙΜΑΤΙΚH ΑΛΛΑΓH Μέρος Α : Αίτια ΚΛΙΜΑΤΙΚH ΑΛΛΑΓH Μέρος Α : Αίτια Με τον όρο κλιματική αλλαγή αναφερόμαστε στις μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών σε παγκόσμια κλίμακα που οφείλονται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Η κλιματική αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Λιβαδικών Φυτών για τη Παραγωγή Βιοενέργειας

Αξιολόγηση Λιβαδικών Φυτών για τη Παραγωγή Βιοενέργειας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ- ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ Αξιολόγηση Λιβαδικών Φυτών

Διαβάστε περισσότερα

«SWEETHANOL» «Παραγωγή Βιοαιθανόλης 1ης γενιάς από γλυκό σόργο»

«SWEETHANOL» «Παραγωγή Βιοαιθανόλης 1ης γενιάς από γλυκό σόργο» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «SWEETHANOL» «Παραγωγή Βιοαιθανόλης 1ης γενιάς από γλυκό σόργο» ρ. ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Περιβαλλοντικά Προβλήματα Παγκόσμιας κλίμακας Περιφερειακής κλίμακας Τοπικής κλίμακας Αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος ( Θ κατά 2 ⁰C έως 2050) Εξάντληση όζοντος (αλλαγές συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙΝ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙΝ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙΝ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά 21 Απριλίου 2007 Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός» EXPOLINK 07 Ν. Ζαχαριάδης Περιεχόμενα Τι είναι βιοκαύσιμα Νομοθεσία για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά Τάσεις στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια βιομηχανικών καλλιεργειών σε περιθωριακά εδάφη. Έφη ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας 27/4/18

Καλλιέργεια βιομηχανικών καλλιεργειών σε περιθωριακά εδάφη. Έφη ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας 27/4/18 Καλλιέργεια βιομηχανικών καλλιεργειών σε περιθωριακά εδάφη Έφη ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας 27/4/18 Περιεχόμενα Σύντομη παρουσίαση των έργων PANACEA & MAGIC Υποσχόμενες βιομηχανικές καλλιέργειες Ποιες μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας Παρατηρήσεις για την λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιορευστών καυσίμων, στον Δήμο Μεσολογγίου. Αγρίνιο 10-7-2017 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ ΒΙΟΜΑΖΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ ΒΙΟΜΑΖΑ ΒΙΟΜΑΖΑ γιά ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Β Τ Υ Π Ο Ι Ι Ο Μ Α Ζ Α Σ Σταθμός Βιομάζας 4 BIOMAZA: τα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χηµείας

Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χηµείας Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χηµείας Ανθρωπογενής κλιµατική αλλαγή -Ερηµοποίηση Νίκος Μαµάσης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2014 ιακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τμ. Μηχανικών ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Ορισμοί και Είδη Βιομάζας 1.2 ιαθεσιμότητα Βιομάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Παραρτήμα V της Οδηγίας 2009/28/EK και Παράρτημα IV της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 περ. 13 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστες πρακτικές στην επιλογή ενεργειακών καλλιεργειών για τα Ελληνικά δεδοµένα

Βέλτιστες πρακτικές στην επιλογή ενεργειακών καλλιεργειών για τα Ελληνικά δεδοµένα Βέλτιστες πρακτικές στην επιλογή ενεργειακών καλλιεργειών για τα Ελληνικά δεδοµένα Ευθυµία Αλεξοπούλου Γεωπόνος Τµήµα Βιοµάζας ΚΑΠΕ Περιεχόµενα Ενεργειακές καλλιέργειες Πρακτικές βέλτιστης ανάπτυξης Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία Φυτείες Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας & θερμικές χρήσεις

Γενικά στοιχεία Φυτείες Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας & θερμικές χρήσεις Γενικά στοιχεία Φυτείες Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας & θερμικές χρήσεις Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας ΚΑΠΕ Τίτλος: Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου (SRC)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Επεξεργασία & Αξιοποίηση Αγρο-Διατροφικών Αποβλήτων Μέρος Ι: Απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων - Εισαγωγικά Ενότητα Ι.2: Βιοδιύλιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση, διαχείριση και συγκομιδή Φυτειών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου

Εγκατάσταση, διαχείριση και συγκομιδή Φυτειών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου Γενικά στοιχεία Εγκατάσταση, διαχείριση και συγκομιδή Φυτειών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας ΚΑΠΕ Τίτλος: Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου (SRC) για τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΝΟΡΤΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη ή παράγωγά τους Μετεστεροποίηση Υδρογονοαποξυγόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Ορισµοί 1. Βιοµάζα : το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η 2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η παγκόσμια παραγωγή (= κατανάλωση + απώλειες) εκτιμάται σήμερα σε περίπου 10 Gtoe/a (10.000 Mtoe/a, 120.000.000 GWh/a ή 420 EJ/a), αν και οι εκτιμήσεις αποκλίνουν: 10.312

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

από Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αγριαγκινάρας

από Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αγριαγκινάρας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγρ. Περιβάλλοντος Εργαστήριο Γεωργίας & Εφαρµ. Φυσιολογίας Φυτών /ντής: Καθηγητής Νίκος Γ. αναλάτος Βιώσιµη Παραγωγή Στερεού Βιο-καύσιµου από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας.

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Μελέτητης τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως ωςπροςταποσοτικάκαιποιοτικά χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Ι. Χατζηγεωργίου 1, Κ. Τσιµπούκας 2 και Γ. Ζέρβας 1 1 Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και ιατροφής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικά ίκτυα Ερευνας

Θεµατικά ίκτυα Ερευνας ιηµερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ, 3 και 4 Νοεµβρίου 2006, Μακεδονία Palace O ρόλος των ερευνητικών ιδρυµάτων στην επέκταση του τοµέα της βιοενέργειας: Η περίπτωση του ΑΠΘ Αγγελική Λεµονίδου Αν. Καθηγήτρια τµήµατος Χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» 11,12,13 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» 11,12,13 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» 11,12,13 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη Θέµα Εισήγησης : «Ενεργειακές Καλλιέργειες-Νοµοθεσία» ηµήτρης Μπαµπίλης Γεωπόνος-Οικονοµολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωργία στην Ευρώπη :

Η Γεωργία στην Ευρώπη : Συνέντευξη Τύπου 30 Αυγούστου 2005 Η Γεωργία στην Ευρώπη : ένας σηµαντικός Κλάδος της Οικονοµίας Claus Illing Πρόεδρος της BASF Ευρώπης - Προϊόντα Φυτοπροστασίας Η Αγορά της Φυτοπροστασίας στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εισηγητές : Βασιλική Σπ. Γεμενή Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ Θεόδωρος Γ. Μπιτσόλας Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Δ.Μ Λάρισα 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΕ 2. Ηλιακή ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας: «Ελληνική Γεωργία : Η Αγροτική Παραγωγή Κύριος Πυλώνας Ανάπτυξης της Ελλάδος

1 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας: «Ελληνική Γεωργία : Η Αγροτική Παραγωγή Κύριος Πυλώνας Ανάπτυξης της Ελλάδος 1 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας: «Ελληνική Γεωργία 2012 2020: Η Αγροτική Παραγωγή Κύριος Πυλώνας Ανάπτυξης της Ελλάδος «H ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Στέλλα Μπεζεργιάννη και Λουκία Χρυσικού Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν 1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Eίναι οι ενεργειακές πηγές (ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα, κλπ.), οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον Το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 EKETA ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρ/κων (ΕΠΚΥ) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Innovative Renewable Energies in Greece ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ανάπτυξη Βιοµηχανικών Μονάδων Αξιοποίησης Ενεργειακού Αγροτικού Πλούτος 1 ΚΑΡ ΙΤΣΑ: Καλλιέργειες Βιοµάζα Βιοενέργεια Καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΕ. Οι Προοπτικές Ενεργειακών Φυτών

ΙΓΕ. Οι Προοπτικές Ενεργειακών Φυτών Ι.Γ.Ε Οι Προοπτικές Ενεργειακών Φυτών στην Κύπρο Δρ. Πολύκαρπος Πολυκάρπου Ανάγκη Αξιοποίησης των ΑΠΕ στην Κύπρο Σήμερα επικρατεί πλήρης εξάρτηση της οικονομίας της Κύπρου από το εισαγόμενο πετρέλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο.

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Μ. Χρήστου, Ε. Αλεξοπούλου, Β. Λυχναράς, Ε. Νάματοβ. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Τμήμα Βιομάζας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα 2 ης Γενιάς

Βιοκαύσιμα 2 ης Γενιάς Βιοκαύσιμα 2 ης Γενιάς Στέλλα Μπεζεργιάννη ΕΚΕΤΑ Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρογονανθράκων Βιομάζα και Βιοκαύσιμα 2 ης Γενιάς Τι είναι βιομάζα;

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας

Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας ΗΜΕΡΙ Α Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 Χαλκίδα Συνεδριακό κέντρο Π.Ε. Εύβοιας Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας Αγρο ενέργεια : Μια µορφή ήπιας ενέργειας - Τοπικές πρωτοβουλίες αξιοποίησής

Διαβάστε περισσότερα

Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields.

Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields. Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields. Koumtzis Leonidas, President of Agricultural cooperative of HALASTRA Dr. Dimas Kitsios, Associate Professor, School of Agricultural Technology,

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. AUT/LHTEE Εισαγωγή (1/3) Για 1-2 αιώνες, δηλ. ένα ελάχιστο κλάσμα της παγκόσμιας ιστορίας, καίμε μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΧΗ ΗΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Παναγιώτης Α. Σίσκος Καθηγητής Χηµείας Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΕΝΑΡΧΗ ΗΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Παναγιώτης Α. Σίσκος Καθηγητής Χηµείας Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΕΝΑΡΧΗ ΗΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παναγιώτης Α. Σίσκος Καθηγητής Χηµείας Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σώµα Οµότιµων Καθηγητών, Αθήνα, 14.03.2011 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγικά 3 Ενέργεια 4

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Λοιπές Πηγές Ενέργειας. Αιολική & Ηλιακή ενέργεια 30/5/2016. Αιολική ενέργεια. Αιολική ενέργεια. Αιολική ισχύς στην Ευρώπη

Κεφάλαιο 8: Λοιπές Πηγές Ενέργειας. Αιολική & Ηλιακή ενέργεια 30/5/2016. Αιολική ενέργεια. Αιολική ενέργεια. Αιολική ισχύς στην Ευρώπη Ενεργειακές Πηγές & Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Αιολική ενέργεια Κεφάλαιο 8: Λοιπές Πηγές Ενέργειας Ανεμογεννήτριες κατακόρυφου (αριστερά) και οριζόντιου άξονα (δεξιά) Κίμων Χρηστάνης Τομέας Ορυκτών Πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικό Βιοενέργειας στην Ελλάδα

Δυναμικό Βιοενέργειας στην Ελλάδα Δυναμικό Βιοενέργειας στην Ελλάδα Μυρσίνη Χρήστου Γεωπόνος Τμήμα Βιομάζας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ Περιεχόμενα Ανασκόπηση του ενεργειακού τομέα Ανασκόπηση του γεωργικού τομέα Πηγές βιομάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργειες για παραγωγή βιοενέργειας και βιουλικών

Καλλιέργειες για παραγωγή βιοενέργειας και βιουλικών Καλλιέργειες για παραγωγή βιοενέργειας και βιουλικών Δρ. Έφη Αλεξοπούλου Υπεύθυνη Ενεργειακών Καλλιεργειών Τμήμα Βιομάζας, ΚΑΠΕ Θεσσαλονίκη, 11/6/12 Η παρουσίαση εντάσσεται στο έργο 4FCROPS (www.4fcrops.eu)

Διαβάστε περισσότερα