Affiliation:
1. Politechnika Warszawska
Abstract
Obecne trendy sektora energetycznego wiążą się z transformacją energetyczną, udziałem odnawialnych źródeł energii, efektywnością energetyczną, bezpieczeństwem, stabilnością i ciągłością dostaw. Wskutek wydarzeń ostatnich lat znaczenia nabrała odporność, czyli zdolność opierania się zakłóceniom. Celem artykułu jest próba sformułowania założeń odpornego systemu energetycznego oraz ilustracja podejścia na przykładzie systemu ciepłowniczego. W zaproponowanym podejściu odporność jest ujęta w trzech wymiarach: strukturalnym, dywersyfikacji oraz redundancji. W planowaniu strategicznym wówczas, gdy należy podejmować decyzje o dalekosiężnych skutkach, wykonywane są pogłębione analizy scenariuszy rozwoju odzwierciedlające prognozowane trendy i zagrożenia. W części badawczej artykułu przedstawiono wyniki scenariuszy symulacyjnych dla lat 2020-2050, modelowanych z wykorzystaniem systemu OSeMOSYS. Otrzymane wyniki pozwoliły na porównanie zmian technologii, emisji CO2 oraz wysokości nakładów inwestycyjnych analizowanego systemu ciepłowniczego. Uzasadnieniem podjęcia badań metodą modelowania są korzyści, które wynikają z prac analitycznych. Z natury nie są one kosztowne, umożliwiają definiowanie szerokiego zakresu badań i interpretacji wyników. Proponowane założenia odpornego systemu energetycznego mogą być przydatne do stosowania w analitycznych badaniach sektora i przedsiębiorstw. Przyjęto, że uwzględnia ona trzy wymiary: strukturalny – technologiczno-organizacyjny; dywersyfikacyjny – dotyczy zróżnicowania dostaw paliw i wykorzystywanych technologii; redundantny – utrzymywania rezerw paliw i techniki.
Publisher
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Reference31 articles.
1. AYYUB, B.M., 2014. Systems Resilience for Multihazard Environments: Definition, Metrics, and Valuation for Decision Making, Risk Analysis, vol. 34, nr 2, s. 340-355.
2. FILIPIAK, I., MIELCZARSKI, W., 2023. Energetyka w okresie transformacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. GHOLAMI, A., SHEKARI, T., AMIRIOUN, M.H., AMINIFAR, F., AMINI, M.H., SARGOLZAEI, A., 2018. Toward a Consensus on the Definition and Taxonomy of Power System Resilience, IEEE Access, nr 6, s. 32035-32053.
4. GOV.PL, 2023. Założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) – wzmocnienie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, https://www.gov.pl/web/premier/zalozenia-do-aktualizacji-polityki-energetycznej-polski-do-2040-r-pep2040--wzmocnienie-bezpieczenstwa-i-niezaleznosci-energetycznej (dostęp: 25.01.2024).
5. GROPPI, D., KUMAR PINAYUR KANNAN, S., GARDUMI, F., ASTIASO GARCIA, D., 2023. Optimal planning of energy and water systems of a small island with a hourly OSeMOSYS model, Energy Conversion and Management, nr 276.