ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Περιβαλλοντική αξιολόγηση της παραγωγής και χρήσης τους

Σχετικά έγγραφα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Θ. Τσούτσος, Α. Καλογεράκης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Η περίπτωση του Βιοντίζελ. (ReSEL)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

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

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

Δυναμικό Βιοενέργειας στην Ελλάδα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

Ατομικό Θέμα: Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από ελαιοπυρηνόξυλο μέσω θερμοχημικής ή βιοχημικής μετατροπής

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

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

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

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

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

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

IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη


υνατότητες Αξιοποίησης Βιομάζας για Θέρμανση Αγροτικών Κτιρίων

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»


Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Βιοενέργεια - Βιοκαύσιμα. Μυρσίνη Χρήστου, MSc Υπεύθυνη Τμήματος Βιομάζας ΚΑΠΕ

Καύσιµα Μεταφορών και Αειφορός Ανάπτυξη

Ενέργεια από Βιομάζα στην Ελλάδα: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ στην ΕΛΛΑ Α. Παρασκευή, 12 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη

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

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

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

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Το παράδειγμα της Αυστρίας

Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα. Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ PROJECT

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

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

Παραγωγή ενέργειας σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου από την αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων

Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

ΠΑΣΕΓΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ενεργειακή Αξιοποίηση της Βιομάζας και Συμβολή στην Κυκλική Οικονομία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Προτάσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες βιομάζας στην Αν. Μακεδονία - Θράκη. Μυρσίνη Χρήστου M.Sc. Υπεύθυνη τομέα Βιομάζας

Το έργο Bioenergy for Business (Β4Β) και τα αποτελέσματά του. Ιωάννης Ελευθεριάδης, ΚΑΠΕ 07 Απριλίου 2017 Metropolitan Expo, Σπάτα

Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ

Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχές Αειφορίας

& αντιµετώπισή τους. Aβραάµ Καραγιαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης: Η περίπτωση της Αττικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΩΘΗΣΗ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Προβλήματα και Προοπτικές για τη Χώρα μας

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ

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

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Τεχνολογίες για παραγωγή ενέργειας από βιομάζα. Παπαμιχαήλ Ιωάννα ΚΑΠΕ

ΙΕΕ/07/777/SI Λύσεις στα εμπόδια της αγοράς των καυσίμων βιομάζας και τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών.

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕ ΚΕ Το Ι.Τ.Α. φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης για την παραγωγή των βα

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

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

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

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης των παραπάνω αποβλήτων, τα Ελληνικά τυροκομεία ως επί το πλείστον:

υνατότητες καλλιέργειάς των ενεργειακών φυτών στον Ελληνικό χώρο

Βιοκαύσιμα 2 ης Γενιάς

Α.Π.Ε και η σύνδεση τους με την Αειφορία. Δημήτρης Μαναγούδης Γενικός Διευθυντής ICON GROUP TEXNIKH E.Π.Ε. Adapt2Change LIFE 09 ENV/GR/000296

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εργαστήριο: Προστασία περιβάλλοντος και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ»

ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT (

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Βιοενέργεια στην Ελλάδα Επίκαιρα δεδοµένα - Θεσµικό πλαίσιο Εθνικός Σχεδιασµός. Κατερίνα Σάρδη, Ανδρέας Κατσαρός Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Το έργο Bioenergy for Business (Β4Β) και τα αποτελέσματά του. Ιωάννης Ελευθεριάδης, ΚΑΠΕ 12 Μαΐου 2016 Αίθουσα σεμιναρίων ΚΑΠΕ, Πικέρμι

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY

A8-0392/286. Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός. Συνοπτικά αποτελέσματα εξέλιξης εγχώριου ενεργειακού συστήματος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Transcript:

Βόλος/Λάρισα, 13 Μαϊου 2005 Καρδίτσα,14 Μαϊου 2005 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Περιβαλλοντική αξιολόγηση της παραγωγής και χρήσης τους ΔΡ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ Επικ. Καθηγητής Τμ. Μηχ. Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Προκύπτει από: την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος τη γεωγραφική θέση της χώρας μας που παρέχει άφθονες δυνατότητες αξιοποίησης βιομάζας την επιδίωξη για αειφορία του ενεργειακού συστήματος

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Χαρακτηριστικά του γεωργικού τομέα 6% του ΑΕΠ και το 20% της απασχόλησης 9,2 εκ εκτάρια συμπεριλαμβανομένων των βοσκοτόπων (69% της συνολικής έκτασης της χώρας) 85% της κατανάλωσης νερού στη χώρα Υψηλή εξάρτηση από επιδοτήσεις Προβλήματα από τη νέα ΚΑΠ

Χαρακτηριστικά του γεωργικού τομέα Γεωργική γη (x 1.000 εκτάρια) 3.901 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2.783 1.193 546 Γεωργική γη Πηγή: ΕΣΥΕ, 2000 Αροτραίες καλλιέργειες Σιτηρά Αγρανάπ αυση

CO2 emissions in Greece, 2000 (National Observatory Athens 02) solvents 0.2 (0.2%) metal production 0.3 (0.3%) land use change & forestry 3.8 (3.5%) mineral products 7.6 (7.1%) other energy 8.5 (7.9%) manufacturing & construction 10.4 (9.7%) transport 21.7 (20.2%) energy industry 55.0 (51.2%) 0 10 20 30 40 50 60 million tonnes carbon dioxide (mt CO2)

ΕΓΧΩΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2002 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ 4% ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 5% ΕΙΣΑΓ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝ.+ΑΛΛΑ 3% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 27% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 61%

Κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα Energy Balance 2000 ktoe % Fossil Fuels 9038 32,11% Liquid Fuels 15941 56,63% 1703 6,05% 1165,3 4,14% Solar 99 0,35% Wind 106 0,38% Biomass - Industry 241 0,86% Biomass - Households 705 2,50% 0 0,00% 14,3 0,05% 303,3 1,08% 28150,6 100,00% Gas Fuels RES: Biomass - Transport Small Hydro (0-10 MW) Large Hydro (10+ MW) Total Πηγή: ΚΑΠΕ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΒΑΡΕΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (x1000) 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ΕΤΟΣ

Συνολικές εκπομπές ανά τομέα δραστηριότητας 140 25,0% 120 20,0% Mt CO 2 equiv. 100 15,0% 80 10,0% 60 5,0% 40 0,0% 20 0-5,0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 (Πηγή: Εθνικό Πρόγραμμα Μείωσης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003)

Δυναμικό βιομάζας στην Ελλάδα > 1 Mts δασικά υπολείμματα 10 Mts (3-4 Mtoe) 3-4 Mts άχυρο 5-6 Mts γεωργικά υπολείμματα

Συνεισφορά των διαφόρων βιομηχανιών στην παραγωγή θερμικής ενέργειας στην Ελλάδα Rice residues 0,65% Husks/Kern els 0,11% Dry olive kernels 82,09% Πηγή: ΚΑΠΕ Food industry residues 0,31% Straw 0,01% Sewage treatment plants 0,45% Wood residues 13,42% Cotton ginning residues 2,96%

θερμότητα από βιομάζα στην Ελλάδα Είδος βιομάζας Κατανάλωση (ts) Θερμότητα (TJ) 1.375.000 19.850 Πυρηνόξυλο 500.000 8.373 620.124 Υπολείμματα βιομηχανιών ξύλου 99.138 1.369 136.472 Υπολείμματα εκκοκκισμού 28.138 400 29.630 Φλοιός ρυζιού 4.330 87 6.408 Πυρήνες 612 11 818 Άχυρο 56 1 83 Καυσόξυλα ΣΥΝΟΛΟ 2.007.724 30.091 Εξοικονόμηση (tco2) 1.470.252 2.263.786

Ηλεκτρική Ενέργεια από βιομάζα στην Ελλάδα Μονάδα Καύσιμο Εγκατεστημένη ισχύς (kwe) Ψυτάλλεια Αστικά απόβλητα 7.500 Άνω Λιόσια Αέριο χωματερής 13.200 Βόλος Αστικά απόβλητα 353 Θεσσαλονίκη Απορρίμματα 240 Ηράκλειο Αστικά Απόβλητα 193 Χανιά Αστικά Απόβλητα 160 ΣΥΝΟΛΟ 21.646

ΠΗΓΕΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

Πηγές βιοκαυσίμων Γεωργικά/δασικά υπολείμματα Ζωικά απόβλητα Υπολείμματα γεωργικών βιομηχανιών Ενεργειακές καλλιέργειες

Υπολείμματα από γεωργικές βιομηχανίες Εκκοκκιστήρια βαμβακιού: Φύλλα, άχρηστες ίνες Ελαιουργεία: Ελαιοπυρήνας Βιομηχανίες μεταποίησης φρούτων: Πυρήνες Σπαστήρια αμυγδάλων: Κέλυφος αμυγδάλων Πυρηνελαιουργεία: Πυρηνόξυλο Ορυζόμυλοι: Φλοιός ρυζιού

Ενεργειακές καλλιέργειες Σόργο Αγριαγγινάρα Πηγή: ΚΑΠΕ Πηγή: ΚΑΠΕ Ελαιοκράμβη Καλάμι

Δασικές φυτείες Ευκάλυπτος Πηγή: ΚΑΠΕ Ψευδακακία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ (kcal/kg) ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ RDF ΧΡΗΣΙΜ. ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΛΑΣΠΗ ΒΙΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ 6.000 8.000 4.000 10.000 2.000 3.800 10.000 4.000

Διεργασίες ενεργειακής μετατροπής βιομάζας Θερμοχημικές (C/N>30, υγρασία<50%) πυρόλυση καύση αεριοποίηση υδρογονοδιάσπαση Βιοχημικές (C/N<30, υγρασία>50%) αερόβια ζύμωση αναερόβια ζύμωση αλκοολική ζύμωση

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ BIOΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΝΕΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στάδια διαχείρισης της πρώτης ύλης αγρός μονάδα μετατροπής Συλλογή / Συγκομιδή Μορφή Διαστάσεις Σωρός 5m Στοίβες 5m Μπάλες 0,5 1,0m Billets 0,1 0,5m Ψιλοτεμαχισμένη 0,05m Σκόνη 0,005m Μεταφορά Μεταφορά Αποθήκευση Μεταχείριση Κονιορτοποίηση Ταξινόμηση Ξήρανση Τροφοδοσία Αποθήκευση Μεταχείριση Κονιορτοποίηση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣΜεταφορά ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ Ξήρανση

Αναερόβια χώνευση Ανάκτηση του 40-50% του παραγόμενου βιοαερίου Αέριο χωματερής (50% CH4, 50% CO2) Καύση σε ΜΕΚ Ανάκτηση θερμότητας από τα καυσαέρια και το ψυκτικό υγρό της μηχανής

Αλκοολική ζύμωση Πρώτη ύλη: Σακχαρούχα φυτά (ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο) Αμυλούχα φυτά (σιτάρι, καλαμπόκι, πατάτες) Βιομάζα Υλικά Σακχαρούχα Εκχύλιση Προκατεργασία Ζύμη διάλυμα Σακχαρούχο Ζύμωση ΕΤΒΕ Αιθανόλη Απόσταξη Συμπύκνωση Κυτταρινούχα Προϊόντα Αμυλούχα/ κατεργασία Θερμική Υδρόλυση Διήθηση υπόλειμμα Στερεό Καύση Λιπάσματα, Καύσιμο, Αναερόβια Ζωοτροφές Χώνευση ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας Θερμική ενέργεια στη βιομηχανία: στη βιομηχανία ξύλου σε εκκοκκιστήρια στον τομέα της ελαιουργίας σε ορυζόμυλους Θέρμανση θερμοκηπίων Θέρμανση κατοικιών Συμπαραγωγή σε ορυζόμυλο (0,44 MWe) Συμπαραγωγή από βιοαέριο χωματερής (13 MWe) Συμπαραγωγή με βιοαέριο από βιολογικό καθαρισμό αστικών λυμάτων (7,5 MWe)

Δυνατότητες μελλοντικής ανάπτυξης Γεωργικές- δασικές βιομηχανίες: θερμική- συμπαραγωγή Βιοαέριο από χωματερές, βιολογικούς καθαρισμούς & εντατική κτηνοτροφία Τηλεθέρμανση οικισμών Μικτή καύση (λιγνίτης- βιομάζα) Υβριδικά βιομάζα- ηλιακή ενέργεια βιομάζα- υδρογόνο- αποθήκευση ενέργειας Παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Μη καθαρή αύξηση των εκπομπων CΟ2 Ελάττωση εκπομπών CO2 λόγω υποκατάστασης συμβατικών πηγών Αέριες εκπομπές που συνδέονται με την καύση Σημαντικές εκπομπές CO σε κακή καύση Εκπομπές σωματιδίων Συστήματα ελέγχου αερίων εκπομπών Κατάλληλος σχεδιασμός συστήματος καύσης Επαναχρησιμοποίηση των υπολειμμάτων από αγροβιομηχανία Θόρυβος από μηχανές και από τις μεταφορές βιοκαυσίμων πρώτων υλών Κατάλληλα μέτρα προστασίας από θόρυβο Ορθή χωροθέτηση Προγραμματισμός φορτίων Σχεδόν πλήρης απουσία S στις εκπομπές Ενδεχόμενη επίπτωση από τις συνδέσεις με τα δίκτυα (μεγάλα σχήματα) Τα στερεά υπολείμματα απαιτούν διάθεση Σχεδιασμός δικτύου Αισθητική Ορθή χωροθέτηση Πυρολυτικά υγρά Κατάλληλη διαχείριση Βελτίωση στη δασική διαχείριση Χρήση στάχτης στη γεωργία-δάση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Μείωση εκπομπων CΗ4 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Προβλήματα οσμών από χωματερές Συστήματα ταχείας παραλαβής βιοαερίου Κατάλληλος σχεδιασμός σχήματος συλλογής βιοαρίου Συστήματα παρακολούθησης & ελέγχου Αποδοτικά συστήματα συλλογής βιοαερίου Παρακολούθηση συλλογή επεξεργασία σταγγισμάτων Μείωση οσμών Ελάττωση ρυπαντικού φορτίου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ενδεχόμενη επίδραση στη δημόσια ασφάλεια Μέτρα ασφάλειας για τη συλλογή αερίου και ενεργειακή αξιοποίηση Αισθητική Δενδροφύτευση Χρωματισμός

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΕΝ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Συντήρηση αγροτικών περιοχών Ρύπανση από τη λίπανση Ανανεώσιμες πρώτες ύλες με οικολογική γεωργία Μείωση εκπομπών από υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων Μονοκαλλιέργειες Πρακτικές διαχείρισης Επιλογή αγρών Κατάλληλη κλίμακα Βιοαποικοδομησιμότητα Επίδραση στη βιοποικιλότητα Μικρέ περιοχές με δέντρα μπορεί να αφεθούν στις περιοχές για καλλιέργεια Σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές HC και σωματιδίων Στις ενεργειακές καλλιέργειες διάβρωση εδαφών σε ενδεχόμενη εντατική παραγωγή Καλές πρακτικές διαχείρισης Πρακτικά καμμία εκπομπή SO2 Θόρυβος Ορθή χωροθέτηση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ελέγχου θορύβου και αέριων εκπομπών Κατάλληλος σχεδιασμός Συστήματα παρακολούθησης (αερίων, θορύβων) Μέτρα ελέγχου οσμών Αναερόβια χώνευση σε κλειστές δεξαμενές Αέριες εκπομπές και θόρυβος από μηχανές Μείωση εκπομπων CO2 Προβλήματα οσμών από εγκαταστάσεις χώνευσης Σταθεροποίηση λάσπης Διάθεση λάσπης Ορθολογική επαναχρησιμοποίηση στη γεωργία Ελάττωση ρυπαντικού φορτίου Επλιδραση στοςυ υδατικούς πόρους Κατάλληλος σχεδιασμός συστηματος επεξεργασίας) Παραγωγή λιπάσματος Αισθητική Δενδροφύτευση Χρωματισμός Μερικά υπόγεια κατασκευή Βελτιωμένη διαχείριση (πχ μειωμένος χρόνος αποθήκευσης)

Επίδραση της Χρήσης του Βιοντήζελ στην Απόδοση και τις Εκπομπές Κινητήρων μίγμα 5% κ.ο. (Αντλίες), Καθαρό (Εταιρίες) μείωση εκπομπών ακαύστων ΗC και CO περιορισμός εκπομπών PAH και αύξηση εκπομπών ακρολεΐνης στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μειώνονται εκπομπές μαύρου καπνού και PM

Επίδραση της Χρήσης του Βιοντήζελ στην Απόδοση και τις Εκπομπές Κινητήρων Εκπομπές NOx Παρατηρούνται αυξήσεις και μειώσεις Υπάρχουν περιπτώσεις όπου στο ίδιο πείραμα οι εκπομπές ΝΟx ακολούθησαν και τις δύο τάσεις Καύσιμα υψηλού αριθμού κετανίου μειώνουν τις εκπομπές, ενώ τα οξυγονούχα καύσιμα τις αυξάνουν. Το βιοντήζελ ανήκει και στις δύο κατηγορίες καυσίμων Τελικά, η μεταβολές στις εκπομπές ΝΟx εξαρτώνται από τον κύκλο οδήγησης, τον κινητήρα και τα συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 85 Τάση Ατμών (kpa) 80 75 Δείγμα 1 Δείγμα 2 Δείγμα 3 Καλοκαίρι Χειμώνας 70 65 60 55 50 0 1 2 3 4 5 6 7 Αιθανόλη (% κ.ό.)

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕtOH ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ HC Αναμένεται αύξηση εκπομπών από τα οχήματα, κατά τη διακίνηση, αποθήκευση και πώληση Εαν τεθεί όριο στην τιμή RVP, δεν αναμένονται προβλήματα Πρόβλημα η ανάμιξη βενζίνης με αιθανόλη και βενζίνη χωρίς αιθανόλη, π.χ. Εάν προστεθεί και μικρή ποσότητα αιθανόλης στη βενζίνη χωρίς αιθανόλη, αυξάνεται κατά 1 psi η τάση ατμών. Αναμένεται αύξηση της ακεταλδεύδης Μετατροπή σε ΕΤΒΕ, μειώνει RVP και εκπομπές Σημαντική η μείωση του CO2 Υπάρχει διαφωνία για τις εκπομπές ΝΟΧ

Grade of the potential negative environmental impacts of renewable energy technologies Environmental problem Wind energy Small hydro Biomass Central PV power generatio n Solar Thermal electricit y ++ Distribute d PV power generatio n + Visual impact ++ + ++ Routine & accidental releases of chemicals + + ++ +++ +++ ++ Land use ++ ++ + ++ + +++ Work safety and hygiene ++ ++ +++ ++ ++ +++ Effect on the ecosystem ++ + ++ + Impact on water resources + ++ + + +++ ++ + +++

Ανεπιθύμητες επιπτώσεις Συνήθως είναι μικρές Μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με τα κατάλληλα μέτρα Εξαρτώνται από τη θέση, το μέγεθος και τη φύση του έργου

Environmental and social indicators of RETs Indicator CO2 emissions savings Wind energy 0,6 kg/kwh Small Hydro NA Biomass NA Central PV power generation 0,6-1,0 kg/kwh Distributed PV power generation Solar Thermal electricity 0,6-1,0 kg/kwh 688 t/mw annually compared to a combined cycle plant 1.360 t/mw compared to a coal fired plant Production employment (EU wide) 22 jobs/mw installed NA NA 2-3.000 jobs/a 2-3.000 jobs/a 1 permanent job/mw for operation + 10-15 jobs/mw for 12-18 month construction Total employment 30.000 jobs in the last 10 years 10.000 jobs/a 12.000 jobs/a 4-5.000 jobs/a 4-5.000 jobs/a 1.000 permanent jobs for 1.000 MW

External environmental costs associated with electric energy production Technology/Fuel Coal or Lignite Oil Gas Nuclear Biomass Hydro Wind External cost range ( cents/kwh) 2.00-15.00 3.00-11.00 1.00-4.00 0.20-0.70 0.20-3.00 0.00-1.00 0.00-0.25

Πλεονεκτήματα από την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας Περιορισμός εισαγωγών ορυκτών καυσίμων Εξασφάλιση εργασίας και συγκράτηση πληθυσμών στις αγροτικές περιοχές Περιορισμός των εκπομπών SO2 - όξινη βροχή

Οι ενεργειακές καλλιέργειες βιοκαυσίμων είναι ουδέτερες με βάση τον κύκλο του άνθρακα Οι ενεργειακές καλλιέργειες δημιουργούν αποθήκη άνθρακα (υπόγεια στο ριζικό σύστημα)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

πλεονεκτήματα από την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας 1/2 Μείωση εξάρτησης από το πετρέλαιο Αύξηση του γεωργικού εισοδήματος Συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στις εστίες του Αναζωογόνηση των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών Δημιουργία νέων αγορών

πλεονεκτήματα από την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας 2/2 Περιορισμός των εκπομπών CO2 - φαινόμενο θερμοκηπίου Περιορισμός των εκπομπών SO2 - όξινη βροχή Περιορισμός εισαγωγών ορυκτών καυσίμων Εξασφάλιση εργασίας και συγκράτηση πληθυσμών στις αγροτικές περιοχές

Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας περιβαλλοντικά οφέλη Ασφαλής διαχείριση παραπροϊόντων & υπολειμμάτων γεωργικών- δασικών βιομηχανιών Διαχείριση απορριμμάτων & αποβλήτων μονάδες παραγωγής ενέργειας από συμβατικά στερεά καύσιμα (άνθρακα, λιγνίτη) που πρέπει να βελτιώσουν τις εκπομπές ρύπων τους (Σύστημα εμπορίας ρύπων)

Η ευρεία αξιοποίηση των βιοκαυσίμων απαιτεί: Απελευθέρωση των αγορών ενέργειας (ηλεκτρισμός-θερμότητα) Εσωτερίκευση των περιβαλλοντικών πιέσεων (αρχή: o ρυπαίνων πληρώνει) Ανάπτυξη μηχανισμών κατάρτισηςεκπαίδευσης

Επι πλέον: Ενθάρρυνση παικτών της αγοράς νέου τύπου Ευέλικτοι μηχανισμοί χρηματοδότησης εφαρμοσμένοι σε κάθε εφαρμογή και οικονομική αξιολόγηση (και) με περιβαλλοντικούς όρους Εναλλακτική συστημική προσέγγιση

Επι πλέον: Εξασφάλιση πρώτων υλών με κατάλληλα ποιοτικά χαρακτηριστικά για την απρόσκοπτη λειτουργία μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας και παραγωγής υγρών βιοκαυσίμων Συνέργεια με τους συναφείς τομείς της αγροτικής ανάπτυξης & του περιβάλλοντος Νομοθετικές ρυθμίσεις για τη χρήση της βιομάζας στον οικιακό τομέα (πχ Αττική, Θεσσαλονίκη) Κίνητρα για την αγορά βελτιωμένων συστημάτων καύσης στον οικιακό κι ευρύτερο κτιριακό τομέα

Πρώτη ύλη Δημιουργία υποδομής για συνδυασμένη χρήση ενεργειακών καλλιεργειών και υπολειμμάτων ανάπτυξη μεθοδολογιών καταγραφής του τεχνικά και οικονομικά απολήψιμου δυναμικού υπολειμμάτων ανάπτυξη σχημάτων εγκατάστασης ενεργειακών καλλιεργειών και διαχείρισης

Τεχνολογίες ενεργειακής μετατροπής Ενίσχυση των δυνατοτήτων μικτής καύσης βιομάζας με συμβατικά καύσιμα (λιγνίτης) Δημιουργία υποδομής για τεχνολογίες με μεγαλύτερο βαθμό ενεργειακής απόδοσης αύξηση της ηλεκτρικής απόδοσης αύξηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης περισσότερων ειδών πρώτης ύλης (αξιολόγηση σχημάτων πολυτροφοδοσίας βιομάζας) αντιμετώπιση του προβλήματος της τέφρας (αποθέσεις) που υπάρχει στις πρώτες ύλες ανάπτυξη σχημάτων διαχείρισης και προμήθειας καυσίμου (logistics). ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ανάπτυξη αντιρρυπαντικών συστημάτων.

Ενεργειακή πολιτική Έγκριση ενός Εθνικού Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ Απλοποίηση αδειοδοτικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ Αύξηση της χρηματοδοτικής υποστήριξης επενδύσεων ΑΠΕ, τόσο από το Γ ΚΠΣ (ΕΠΑΝ), όσο και από τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Ενεργειακές καλλιέργειες o Περιβαλλοντικά φιλικές (μειωμένες απαιτήσεις σε ποιότητα εδαφών, ποσότητα και ποιότητα νερού άρδευσης, χρήση λιπασμάτων/ζιζανιοκτόνων, κα, προστασία εδαφών) o Ανάπτυξη πιλοτικών καλλιεργειών και ενσωμάτωσή τους σε ολοκληρωμένα σχήματα παραγωγής ενέργειας o Προώθηση πολιτικών ενθάρρυνσης των ενεργειακών καλλιεργειών o ΕνημέρωσηΝΕΕΣ όλων των εμπλεκόμενων φορέων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΔΕΕΣ o Να ανακηρυχθεί η περιοχή ως πιλοτική για την εφαρμογή ενός σχεδίου ολοκληρωμένης αλυσίδας βιοκαυσίμου o Να δημιουργηθεί Ινστιτούτο Βιομάζας με την υποστήριξη εθνικών φορέων όπως το ΚΑΠΕ, ΑΕΙ όπως το Πολ. Κρήτης, του ΤΕΕ κα o Να δομηθεί ένα Παρατηρητήριο Αειφορίας με έμφαση στην αξιοποίηση ανανέωιμων γεωργικών πόρων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!