Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. poz. 293, 1160 i 1808, z 2005 r. poz. 683 oraz z 2006 r. poz. 1600. Załączniki do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 901) Załącznik nr 1 Część A. Surowce, których wkład w realizację celów określonych w art. 23 ust. 1 i art. 23c ust. 1, jest uznawany za dwukrotność ich wartości energetycznej:
1) algi, jeżeli są hodowane na lądzie, w stawach lub w fotobioreaktorach;
2) frakcja ulegająca biodegradacji pochodząca z przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, ale niepozyskiwana w ramach selektywnego zbierania odpadów z gospodarstw domowych mającego na celu osiągnięcie poziomów, o których mowa w art. 3b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733);
3) bioodpady pochodzące z gospodarstw domowych selektywnie zbierane w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
4) frakcja biomasy pochodząca z odpadów przemysłowych, nienadająca się do wykorzystania w łańcuchu żywnościowym ludzi i zwierząt, w tym materiał z detalu i hurtu oraz z przemysłu rolno-spożywczego, rybołówstwa i akwakultury, z wyłączeniem surowców wymienionych w części B niniejszego załącznika;
5) słoma;
6) obornik, gnojówka, gnojowica, osad ściekowy i pomiot ptasi;
7) ścieki z zakładów wytłaczania oleju palmowego i puste wiązki owoców palmy;
8) smoła oleju talowego;
9) surowa gliceryna;
10) wytłoczyny z trzciny cukrowej;
11) wytłoki z winogron i osad winny z drożdży;
12) łupiny orzechów;
13) łuski nasion;
14) kolby oczyszczone z ziaren kukurydzy;
15) frakcja biomasy z odpadów i pozostałości z leśnictwa i działów przemysłu powiązanych z leśnictwem, np. kora, gałęzie, trzebież, liście, igły, wierzchołki drzew, trociny, strużyny, ług czarny i ług powarzelny, osad włóknisty, lignina i olej talowy;
16) inny niespożywczy materiał celulozowy, określony w art. 2 ust. 1 pkt 32b;
17) inny materiał lignocelulozowy określony w art. 2 ust. 1 pkt 32a, z wyjątkiem kłód tartacznych i kłód skrawanych;
18) (uchylony)
19) (uchylony)
20) (uchylony)
21) oleje fuzlowe z destylacji alkoholowej;
22) metanol surowy uzyskany w wyniku roztwarzania masy celulozowej siarczanowej pochodzącej z procesu produkcji pulpy drzewnej;
23) międzyplony, takie jak rośliny międzyplonowe i uprawy okrywowe uprawiane na obszarach, na których ze względu na krótki okres wegetacji produkcja roślin spożywczych i pastewnych jest ograniczona do jednego zbioru, pod warunkiem że ich stosowanie nie powoduje popytu na dodatkowe grunty oraz pod warunkiem zachowania zawartości materii organicznej w glebie, jeżeli są wykorzystywane do produkcji biokomponentów w sektorze lotnictwa;
24) rośliny uprawiane na terenach poważnie zdegradowanych, z wyjątkiem roślin spożywczych i pastewnych, jeżeli są wykorzystywane do produkcji biokomponentów w sektorze lotnictwa;
25) sinice. Część B. Surowce, których wkład w realizację celu określonego w art. 23 ust. 1 jest uznawany za dwukrotność ich wartości energetycznej:
1) zużyty olej kuchenny;
2) tłuszcze zwierzęce;
3) zniszczone uprawy, które nie nadają się do wykorzystania w łańcuchu żywnościowym lub paszowym, z wyłączeniem substancji, które zostały w sposób zamierzony zmodyfikowane lub zanieczyszczone w celu uznania ich za zniszczone uprawy;
4) ścieki komunalne i ich pochodne inne niż osad ściekowy;
5) rośliny uprawiane na terenach poważnie zdegradowanych, z wyłączeniem roślin spożywczych i pastewnych oraz surowców wymienionych w części A niniejszego załącznika, jeżeli nie są wykorzystywane do produkcji biokompo- nentów w sektorze lotnictwa;
6) międzyplony, takie jak rośliny międzyplonowe i uprawy okrywowe, z wyłączeniem surowców wymienionych w części A niniejszego załącznika, uprawiane na obszarach, na których ze względu na krótki okres wegetacji produkcja roślin spożywczych i pastewnych jest ograniczona do jednego zbioru, pod warunkiem że ich stosowanie nie powoduje popytu na dodatkowe grunty oraz pod warunkiem zachowania zawartości materii organicznej w glebie, jeżeli nie są wykorzystywane do produkcji biokomponentów w sektorze lotnictwa. Załącznik nr 2 ZASADY OBLICZANIA OGRANICZENIA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W CYKLU ŻYCIA BIOKOMPONENTU I BIOPŁYNU W ROZUMIENIU ART. 2 PKT 4 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII I.1. Do obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biokomponentu i biopłynu w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2024 r. poz. 1361, 1847 i 1881 oraz z 2025 r. poz. 303 i 759), zwanego dalej „biopłynem”, mają zastosowanie następujące definicje:
1) „wartość rzeczywista” – oznacza wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do niektórych lub wszystkich etapów określonego procesu wytwarzania i zużycia biokomponentu i biopłynu, wyznaczoną zgodnie z metodyką ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla biokomponentów i biopłynów;
2) „wartość typowa” – oznacza szacunkową wartość emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w przypadku danej ścieżki produkcji biokomponentów i biopłynów, która to wartość jest reprezentatywna dla zużycia w Unii Europejskiej;
3) „wartość standardowa” – oznacza wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wyznaczoną w oparciu o wartość typową, która może być stosowana zamiast wartości rzeczywistej. I.2. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biokomponentu i biopłynu oblicza się przez zastosowanie:
1) wartości standardowej, jeżeli wartość standardowa ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do niektórych lub wszystkich etapów określonego procesu wytwarzania i zużycia biokomponentu lub biopłynu została określona w części II.1. lub II.2. i jeżeli wartość el dla tych biokomponentów lub biopłynów obliczona zgodnie z metodyką określoną w części II.3. w pkt 7 jest równa zero lub jest mniejsza od zera, lub
2) wartości rzeczywistej obliczonej zgodnie z metodyką określoną w części II.3., lub
3) wartości będącej sumą czynników wzoru, o którym mowa w części II.3. w pkt 1, gdzie szczegółowe wartości standardowe określone w części II.4. lub II.5. mogą być użyte dla niektórych czynników, a wartości rzeczywiste, obliczone zgodnie z metodami określonymi w części II.3., dla wszystkich innych czynników. II.1. WARTOŚCI TYPOWE I WARTOŚCI STANDARDOWE DLA BIOKOMPONENTÓW WYTWARZANYCH BEZ EMISJI NETTO DWUTLENKU WĘGLA W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA GRUNTÓW Typowe wartości Standardowe wartości ograniczenia emisji ograniczenia emisji Biokomponent gazów cieplarnianych gazów cieplarnianych [%] [%] bioetanol z buraka cukrowego (bez biogazu z wywaru gorzelniczego, 67 59 gaz ziemny jako paliwo technologiczne w konwencjonalnym kotle) bioetanol z buraka cukrowego (z biogazem z wywaru gorzelniczego, 77 73 gaz ziemny jako paliwo technologiczne w konwencjonalnym kotle) bioetanol z buraka cukrowego (bez biogazu z wywaru gorzelniczego, gaz ziemny jako nośnik energii do procesów technologicznych 73 68 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z buraka cukrowego (z biogazem z wywaru gorzelniczego, gaz ziemny jako nośnik energii do procesów technologicznych 79 76 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z buraka cukrowego (bez biogazu z wywaru gorzelniczego, węgiel brunatny jako nośnik energii do procesów technologicznych 58 47 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z buraka cukrowego (z biogazem z wywaru gorzelniczego, węgiel brunatny jako nośnik energii do procesów technologicznych 71 64 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z kukurydzy (gaz ziemny jako nośnik energii do procesów 48 40 technologicznych w konwencjonalnym kotle) bioetanol z kukurydzy (gaz ziemny jako nośnik energii do procesów 55 48 technologicznych w elektrociepłowni)(*) bioetanol z kukurydzy (węgiel brunatny jako nośnik energii 40 28 do procesów technologicznych w elektrociepłowni)(*) bioetanol z kukurydzy (pozostałości z leśnictwa jako nośnik energii 69 68 do procesów technologicznych w elektrociepłowni)(*) bioetanol z innych zbóż z wyłączeniem kukurydzy (gaz ziemny jako nośnik energii do procesów technologicznych w konwencjonalnym 47 38 kotle) bioetanol z innych zbóż z wyłączeniem kukurydzy (gaz ziemny jako 53 46 nośnik energii do procesów technologicznych w elektrociepłowni)(*) bioetanol z innych zbóż z wyłączeniem kukurydzy (węgiel brunatny 37 24 jako nośnik energii do procesów technologicznych w elektrociepłowni)(*) bioetanol z innych zbóż z wyłączeniem kukurydzy (pozostałości z leśnictwa jako nośnik energii do procesów technologicznych 67 67 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z trzciny cukrowej 70 70 takie same wartości część ze źródeł odnawialnych eteru etylo-tert-butylowego (ETBE) jak dla wybranego bioetanolu takie same wartości część ze źródeł odnawialnych eteru etylo-tert-amylowego (TAEE) jak dla wybranego bioetanolu estry metylowe kwasów tłuszczowych z ziaren rzepaku 52 47 estry metylowe kwasów tłuszczowych ze słonecznika 57 52 estry metylowe kwasów tłuszczowych z soi 55 50 estry metylowe kwasów tłuszczowych z oleju palmowego 32 19 (otwarty staw ściekowy) estry metylowe kwasów tłuszczowych z oleju palmowego (technologia 51 45 z wychwytem metanu w olejarni) estry metylowe kwasów tłuszczowych ze zużytego oleju kuchennego 88 84 estry metylowe kwasów tłuszczowych z wytopionych tłuszczów 84 78 zwierzęcych(**) hydrorafinowany olej roślinny z ziaren rzepaku 51 47 hydrorafinowany olej roślinny ze słonecznika 58 54 hydrorafinowany olej roślinny z soi 55 51 hydrorafinowany olej roślinny z oleju palmowego (otwarty staw 34 22 ściekowy) hydrorafinowany olej roślinny z oleju palmowego (technologia 53 49 z wychwytem metanu w olejarni) hydrorafinowany olej ze zużytego oleju kuchennego 87 83 hydrorafinowany olej z wytopionych tłuszczów zwierzęcych 83 77 czysty olej roślinny z ziaren rzepaku 59 57 czysty olej roślinny ze słonecznika 65 64 czysty olej roślinny z soi 63 61 czysty olej roślinny z oleju palmowego (otwarty staw ściekowy) 40 30 czysty olej roślinny z oleju palmowego (technologia z wychwytem 59 57 metanu w olejarni) czysty olej ze zużytego oleju kuchennego 98 98 (*) Wartości standardowe dla procesów wykorzystujących kogenerację (CHP) obowiązują wyłącznie w przypadku, gdy całe ciepło technologiczne jest dostarczane przez kogenerację (CHP). (**) Ma zastosowanie wyłącznie do biokomponentów wyprodukowanych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 276 z 20.10.2010, str. 33, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 86, Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) 1069/2009”. II.2. PRZEWIDYWANE WARTOŚCI TYPOWE I WARTOŚCI STANDARDOWE DLA PRZYSZŁYCH BIOKOMPONENTÓW, KTÓRE NIE WYSTĘPOWAŁY LUB WYSTĘPOWAŁY JEDYNIE W NIEWIELKICH ILOŚCIACH NA RYNKU W 2016 R., PRODUKOWANYCH BEZ EMISJI NETTO DWUTLENKU WĘGLA W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA GRUNTÓW Typowe wartości Standardowe wartości ograniczenia emisji ograniczenia emisji Ścieżka produkcji biokomponentów gazów cieplarnianych gazów cieplarnianych [%] [%] bioetanol ze słomy pszenicy 85 83 olej napędowy wytwarzany metodą Fischera-Tropscha z odpadów 85 85 drzewnych instalacji wolnostojącej olej napędowy wytwarzany metodą Fischera-Tropscha z drewna 82 82 z upraw w instalacji wolnostojącej benzyna wytwarzana metodą Fischera-Tropscha z odpadów drzewnych 85 85 w instalacji wolnostojącej benzyna wytwarzana metodą Fischera-Tropscha z drewna z upraw 82 82 w instalacji wolnostojącej eter dimetylowy (DME) z odpadów drzewnych w instalacji 86 86 wolnostojącej eter dimetylowi (DME) z drewna z upraw w instalacji wolnostojącej 83 83 biometanol z odpadów drzewnych w instalacji wolnostojącej 86 86 biometanol z drewna uprawianego 91 91 biometanol z drewna z upraw w instalacji wolnostojącej 83 83 węglowodory syntetyczne wytwarzane metodą Fichera-Tropscha 89 89 w procesie gazyfikacji ługu czarnego przeprowadzanym w celulozowni benzyna wytwarzana metodą Fischera-Tropscha w procesie gazyfikacji 89 89 ługu czarnego przeprowadzanym w celulozowni eter dimetylowi (DME) wytwarzany w procesie gazyfikacji ługu 89 89 czarnego przeprowadzanym w celulozowni metanol wytwarzany w procesie gazyfikacji ługu czarnego 89 89 przeprowadzanym w celulozowni takie same wartości część ze źródeł odnawialnych eteru metylo-tert-butylowego (MTBE) jak dla wybranego bioetanolu II.3. METODYKA
1) Emisję gazów cieplarnianych spowodowaną wytwarzaniem i zużyciem biokomponentów i biopłynów oblicza się w następujący sposób:
a) emisje gazów cieplarnianych spowodowane wytwarzaniem i zużyciem biokomponentów oblicza się w następujący sposób: 𝐸 = 𝑒𝑒𝑐 + 𝑒1 + 𝑒𝑝 + 𝑒𝑡𝑑 + 𝑒𝑢 − 𝑒𝑠𝑐𝑎 − 𝑒𝑐𝑐𝑠 − 𝑒𝑐𝑐𝑟 , gdzie poszczególne symbole oznaczają: 𝐸 – całkowitą emisję spowodowaną stosowaniem paliwa, 𝑒𝑒𝑐 – emisję spowodowaną wydobyciem surowców lub uprawą biomasy, 𝑒1 – emisję w ujęciu rocznym spowodowaną zmianami ilości pierwiastka węgla w związku ze zmianą sposobu użytkowania gruntów, 𝑒𝑝 – emisję spowodowaną procesami technologicznymi, 𝑒𝑡𝑑 – emisję spowodowaną transportem i dystrybucją, 𝑒𝑢 – emisję spowodowaną stosowanym paliwem, 𝑒𝑠𝑐𝑎 – wartość ograniczenia emisji spowodowanego akumulacją pierwiastka węgla w glebie dzięki lepszej gospodarce rolnej, 𝑒𝑐𝑐𝑠 – ograniczenie emisji spowodowane wychwytywaniem dwutlenku węgla i jego zatłoczeniem do podziemnego składowiska dwutlenku węgla w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r. poz. 1290), 𝑒𝑐𝑐𝑟 – ograniczenie emisji spowodowane wychwytywaniem dwutlenku węgla i jego zastępowaniem; przy dokonywaniu obliczeń nie uwzględnia się emisji związanej z produkcją maszyn i urządzeń,
b) emisje gazów cieplarnianych spowodowane wytwarzaniem i stosowaniem biopłynów oblicza się w podobny sposób jak w przypadku biokomponentów (E), ale z rozszerzeniem potrzebnym, aby uwzględnić przekształcenie energii w produkowaną energię elektryczną lub grzewczą i chłodniczą, w następujący sposób:
– w przypadku instalacji energetycznych produkujących tylko ciepło: 𝐸 𝐸𝐶ℎ = , ℎ
– w przypadku instalacji energetycznych produkujących tylko energię elektryczną: 𝐸 𝐸𝐶𝑒𝑙 = , 𝑒𝑙 gdzie poszczególne symbole oznaczają: 𝐸𝐶ℎ,𝑒𝑙 – całkowitą emisję gazów cieplarnianych z końcowego produktu energetycznego, 𝐸 – całkowitą emisję gazów cieplarnianych pochodzącą z biopłynu przed konwersją końcową, 𝑒𝑙 – sprawność elektryczną zdefiniowaną jako roczna ilość wyprodukowanej energii elektrycznej podzielona przez roczny wsad biopłynów na podstawie jego wartości energetycznej, ℎ – sprawność cieplną zdefiniowaną jako roczna ilość wytworzonego ciepła użytkowego podzielona przez roczny wsad biopłynów na podstawie jego wartości energetycznej,
– w przypadku energii elektrycznej lub mechanicznej pochodzącej z instalacji energetycznych produkujących ciepło użytkowe razem z energią elektryczną lub mechaniczną: 𝐸 𝐶𝑒𝑙 ∙𝑒𝑙 𝐸𝐶𝑒𝑙 = ( ), 𝑒𝑙 𝐶𝑒𝑙 ∙𝑒𝑙 +𝐶ℎ ∙ℎ
– w przypadku ciepła użytkowego pochodzącego z instalacji energetycznych produkujących ciepło razem z energią elektryczną lub mechaniczną: 𝐸 𝐶ℎ ∙ℎ 𝐸𝐶ℎ = ( ), ℎ 𝐶𝑒𝑙 ∙𝑒𝑙 +𝐶ℎ ∙ℎ gdzie poszczególne symbole oznaczają: 𝐸𝐶ℎ,𝑒𝑙 – całkowitą emisję gazów cieplarnianych z końcowego produktu energetycznego, 𝐸 – całkowitą emisję gazów cieplarnianych pochodzącą z biopłynu przed konwersją końcową, 𝑒𝑙 – sprawność elektryczną zdefiniowaną jako roczna ilość wyprodukowanej energii elektrycznej podzielona przez roczny wsad biopłynów na podstawie jego wartości energetycznej, ℎ – sprawność cieplną zdefiniowaną jako roczna ilość wytworzonego ciepła użytkowego podzielona przez roczny wsad biopłynów na podstawie jego wartości energetycznej, 𝐶𝑒𝑙 – część egzergii w energii elektrycznej lub energii mechanicznej ustaloną na poziomie 100 % (𝐶𝑒𝑙 = 1), 𝐶ℎ – sprawność cyklu Carnota (część egzergii w cieple użytkowym). Sprawność cyklu Carnota 𝐶ℎ , w przypadku ciepła użytkowego w różnych temperaturach definiuje się jako: 𝑇ℎ−𝑇0 𝐶ℎ = , 𝑇ℎ gdzie poszczególne symbole oznaczają: 𝑇ℎ – temperaturę, mierzoną w skali bezwzględnej (Kelvina), ciepła użytkowego w miejscu wytworzenia, 𝑇0 – temperaturę otoczenia, ustaloną na poziomie 273,15 K (0 °C). Jeżeli nadwyżka ciepła jest przenoszona do ogrzewania budynków, w temperaturze poniżej 150 °C (423,15 K), 𝐶ℎ można również zdefiniować w następujący sposób: 𝐶ℎ = sprawność cyklu Carnota w cieple w temperaturze 150 °C (423,15 K), czyli: 0,3546. Do celów tych obliczeń mają zastosowanie następujące definicje: − „kogeneracja (CHP)” – oznacza jednoczesne wytwarzanie w jednym procesie energii termicznej i energii elektrycznej lub mechanicznej,
– „ciepło użytkowe” – oznacza ciepło wytworzone w celu zaspokojenia ekonomicznie uzasadnionego zapotrzebowania na energię cieplną do celów ogrzewania i chłodzenia,
– „ekonomicznie uzasadnione zapotrzebowanie” – oznacza zapotrzebowanie, które nie przekracza potrzeb w zakresie ogrzewania lub chłodzenia i które w innej sytuacji zostałoby zaspokojone w warunkach rynkowych.
2) Emisja gazów cieplarnianych z biokomponentów i biopłynów jest wyrażana w następujący sposób:
a) emisja gazów cieplarnianych z biokomponentów (E) jest wyrażona w gramach ekwiwalentu CO 2 na MJ paliwa, gCO2eq/MJ,
b) emisja gazów cieplarnianych z biopłynów (EC) jest wyrażana w gramach ekwiwalentu CO 2 na MJ końcowego produktu energetycznego (ciepła lub energii elektrycznej), gCO 2eq/MJ. W przypadku gdy ciepło i chłód są wytwarzane wraz z energią elektryczną, emisje rozdziela się między energię cieplną i energię elektryczną (pkt 1 lit. b), bez względu na to, czy energia cieplna jest w rzeczywistości wykorzystywana do ogrzewania czy chłodzenia1). W przypadku gdy emisja gazów cieplarnianych spowodowana wydobyciem surowców lub uprawą biomasy e ec jest wyrażona w jednostce gCOceq/suchą tonę tego surowca lub biomasy, przeliczenie na gramy ekwiwalentu CO 2 na MJ paliwa, gCO2eq/MJ, przeprowadza się w następujący sposób2): 𝑔𝐶𝑂2 𝑒𝑞 𝑔𝐶𝑂2 𝑒𝑞 𝑒𝑒𝑐 𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐𝑎 𝑙𝑢𝑏 𝑒𝑒𝑐 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎𝑎 [ ] 𝑤𝑠𝑝ół𝑐𝑧𝑦𝑛𝑛𝑖𝑘 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑤𝑜 𝑡𝑠𝑢𝑐ℎ𝑎 𝑒𝑒𝑐 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑤𝑜𝑎 [ ] = ∙ ∙ 𝑤𝑠𝑝ół𝑐𝑧𝑦𝑛𝑛𝑖𝑘 𝑎𝑙𝑜𝑘𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑤𝑎𝑎 , 𝑀𝐽 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑤𝑜 𝑒𝑐 𝑀𝐽𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐 𝑙𝑢𝑏 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐𝑎 𝑙𝑢𝑏 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎𝑎 𝐿𝐻𝑉𝑎 [ ] 𝑡 𝑠𝑢𝑐ℎ𝑎 𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑐𝑎 𝑙𝑢𝑏 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑦 gdzie: Energia w paliwie 𝑤𝑠𝑝ół𝑐𝑧𝑦𝑛𝑛𝑖𝑘 𝑎𝑙𝑜𝑘𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑤𝑎𝑎 = [ ] Energia paliwa+energia we współproduktach 𝑤𝑠𝑝ół𝑐𝑧𝑦𝑛𝑛𝑖𝑘 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑤𝑜 = [Ilość MJ surowca lub biomasy wymagana do produkcji 1 MJ paliwa]. 𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐𝑎 𝑙𝑢𝑏 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎𝑎 Emisję na suchą tonę surowca lub biomasy oblicza się w następujący sposób: 𝑔𝐶𝑂2 𝑒𝑞 𝑒𝑒𝑐 𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐𝑎 𝑙𝑢𝑏 𝑒𝑒𝑐 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎𝑎 [ ] 𝑔𝐶𝑂2 𝑒𝑞 𝐸𝑒𝑐 𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐𝑎 𝑙𝑢𝑏 𝐸𝑒𝑐 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎𝑎 [ 𝑡𝑠𝑢𝑐ℎ𝑎 ]= (1−𝑧𝑎𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑤𝑖𝑙𝑔𝑜𝑐𝑖) 𝑡𝑚𝑜𝑘𝑟𝑎 .
3) Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biokomponentów i biopłynów oblicza się w następujący sposób:
a) ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z biokomponentów: 𝑂𝐺𝑅𝐴𝑁𝐼𝐶𝑍𝐸𝑁𝐼𝐸 = (𝐸𝐹(𝑡) − 𝐸𝐵 )⁄𝐸𝐹(𝑡) , gdzie poszczególne symbole oznaczają: 𝐸𝐵 – całkowitą emisję w cyklu życia biokomponentu, 𝐸𝐹(𝑡) – całkowitą emisję w cyklu życia kopalnego odpowiednika biokomponentu w przypadku transportu,
b) ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki wytwarzaniu energii cieplnej, chłodniczej i energii elektrycznej z biopłynów: 𝑂𝐺𝑅𝐴𝑁𝐼𝐶𝑍𝐸𝑁𝐼𝐸 = (𝐸𝐶𝐹(ℎ&𝑐,𝑒𝑙) − 𝐸𝐶𝐵(ℎ&𝑐,𝑒𝑙) )⁄𝐸𝐶𝐹(ℎ&𝑐,𝑒𝑙) , gdzie poszczególne symbole oznaczają: 𝐸𝐶𝐵(ℎ&𝑐,𝑒𝑙) – całkowitą emisję z wytwarzania ciepła lub energii elektrycznej, 𝐸𝐶𝐹(ℎ&𝑐,𝑒𝑙) – całkowitą emisję ze stosowania kopalnego odpowiednika biopłynu do wytwarzania ciepła użytkowego lub energii elektrycznej.
1) Do chłodzenia (powietrza lub wody) za pomocą agregatów absorpcyjnych jest wykorzystywane ciepło lub ciepło odpadowe. Dlatego należy obliczać wyłącznie emisje związane z energią cieplną produkowaną na MJ ciepła, bez względu na to, czy rzeczywistym końcowym zastosowaniem tej energii jest ogrzewanie czy chłodzenie za pomocą agregatów absorpcyjnych.
2) Wzór służący do obliczenia emisji gazów cieplarnianych spowodowanych wydobyciem surowców lub uprawą biomasy eec opisuje przypadki, w których dany surowiec lub biomasa jest przekształcany w biokomponenty w jednym etapie. W przypadku bardziej złożonych łańcuchów dostaw do obliczania emisji gazów cieplarnianych spowodowanych wydobyciem surowców lub uprawą biomasy e ec są potrzebne dostosowania dla produktów pośrednich.
4) Gazy cieplarniane uwzględnione dla celów pkt 1 to CO2, N2O i CH4. Do obliczenia równoważnika CO2 gazom przypisuje się następujące wartości: CO2: 1, N2O: 298, CH4: 25.
5) Emisja spowodowana wydobyciem surowców lub uprawą biomasy – eec, obejmuje emisje spowodowane samym procesem wydobycia lub uprawy, gromadzeniem surowców, odpadami i wyciekami, produkcją chemikaliów i produktów stosowanych w procesie wydobycia lub uprawy. Wyklucza się wychwytywanie CO2 w trakcie uprawy biomasy. Szacunkową emisję z upraw biomasy rolniczej można określić na podstawie średnich dla emisji z uprawy określonych dla województw w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 28b ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych lub informacji na temat szczegółowych wartości standardowych dla emisji z upraw określonych w niniejszym załączniku, stosowanych jako alternatywa dla wartości rzeczywistych. W przypadku braku odpowiednich informacji dopuszcza się obliczanie średnich na podstawie lokalnych praktyk rolniczych z wykorzystaniem np. danych z grupy gospodarstw, alternatywnie do stosowania wartości rzeczywistych.
6) Do celów wyliczenia ograniczenia emisji gazów cieplarnianych gazów cieplarnianych dzięki lepszej gospodarce rolnej (esca), np. redukcji upraw lub uprawie bezpłużnej, poprawie płodozmianu, stosowaniu uprawy okrywowej, w tym zarządzania pozostałościami pożniwnymi oraz stosowania organicznych polepszaczy gleby (np. kompostu, produktu fermentacji obornika), uwzględnia się tylko w przypadku, gdy istnieją solidne i wiarygodne dowody, że nastąpił wzrost ilości pierwiastka węgla w glebie lub że prawdopodobnie nastąpi on w okresie, w którym przedmiotowe surowce były uprawiane, przy uwzględnieniu emisji powstałych w sytuacji, gdy takie praktyki prowadzą do zwiększonego stosowania nawozów i herbicydów. Pomiary ilości pierwiastka węgla w glebie mogą stanowić taki dowód, np. przez pierwszy pomiar przed uprawą i kolejne pomiary w regularnych odstępach co kilka lat. W takim przypadku, zanim będzie dostępny drugi pomiar, wzrost ilości pierwiastka węgla w glebie szacuje się na podstawie reprezentatywnych eksperymentów lub modeli gleby. Od drugiego pomiaru pomiary stanowią podstawę stwierdzenia faktu wzrostu ilości pierwiastka węgla w glebie i wielkości tego wzrostu.
7) Emisje gazów cieplarnianych w ujęciu rocznym spowodowane zmianami zasobów węgla wynikającymi ze zmiany użytkowania gruntów, oznaczone symbolem „el”, oblicza się, równo rozdzielając całkowitą emisję tych gazów na 20 lat. Wielkość tych emisji oblicza się według wzoru: 𝑒1 = (𝐶𝑆𝑅 − 𝐶𝑆𝐴 ) ∙ 3,664 ∙ 1⁄20 ∙ 1⁄𝑃 − 𝑒𝐵 3) gdzie poszczególne symbole oznaczają: 𝑒1 – emisję gazów cieplarnianych w ujęciu rocznym, spowodowaną zmianami zasobów węgla wynikającymi ze zmiany użytkowania gruntów, mierzoną jako masa [g] równoważnika CO 2 w przeliczeniu na jednostkę energii wytworzonej z biokomponentu [MJ]; grunty uprawne4) i uprawy wieloletnie5) uznaje się za jeden sposób użytkowania gruntów, 𝐶𝑆𝑅 – zasoby węgla na jednostkę powierzchni związane z referencyjnym użytkowaniem gruntów, mierzone jako masa [t] zasobów węgla na jednostkę powierzchni, obejmujące zarówno glebę, jak i roślinność; referencyjne użytkowanie gruntów oznacza użytkowanie gruntów w styczniu 2008 r. lub w okresie 20 lat przed uzyskaniem surowca, w zależności od tego, która data jest późniejsza, 𝐶𝑆𝐴 – zasoby węgla na jednostkę powierzchni związane z rzeczywistym użytkowaniem gruntów, mierzone jako masa [t] zasobów węgla na jednostkę powierzchni, obejmujące zarówno glebę, jak i roślinność; w przypadkach gdy zasoby węgla gromadzą się przez okres przekraczający jeden rok, wartość 𝐶𝑆𝐴 jest obliczana jako szacowane zasoby węgla na jednostkę powierzchni po 20 latach lub kiedy uprawy osiągną dojrzałość, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, 𝑃 – wydajność upraw, mierzoną ilością energii wytwarzanej z biokomponentu na jednostkę powierzchni w jednym roku, 𝑒𝐵 – premię o wartości 29 gCO2eq/MJ za biokomponent dodawaną, jeżeli biomasa jest otrzymywana z rekultywowanych terenów zdegradowanych i spełnia warunki określone w pkt 8.
3) Współczynnik otrzymany przez podzielenie masy molowej CO 2 (44,010 g/mol) przez masę molową węgla (12,011 g/mol) wynosi 3,664.
4) Grunty uprawne zgodnie z definicją Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC).
5) Uprawy wieloletnie definiuje się jako uprawy wieloletnie z łodygami zwykle niepodlegającymi corocznym zbiorom, takie jak zagajnik o krótkiej rotacji i uprawy palmy olejowej.
8) Premia o wartości 29 gCO2eq/MJ jest dodawana, jeżeli tereny:
a) w styczniu 2008 r. nie były wykorzystywane do działalności rolniczej lub jakiejkolwiek innej oraz
b) są terenami poważnie zdegradowanymi, w tym wcześniej wykorzystywanymi do celów rolniczych, przy czym przez „tereny poważnie zdegradowane” rozumie się tereny, które w dłuższym okresie zostały w dużym stopniu zasolone lub które są szczególnie mało zasobne w substancje organiczne i uległy poważnej erozji. Premia o wartości 29 gCO2eq/MJ ma zastosowanie przez okres nieprzekraczający 20 lat, licząc od daty przekształcenia terenów do celów rolniczych, pod warunkiem że zostanie zapewnione w odniesieniu do terenów określonych w lit. b regularne zwiększanie ilości pierwiastka węgla oraz znaczne ograniczenie erozji oraz zmniejszenie zanieczyszczenia gleby w odniesieniu do terenów określonych w lit. b. Ilość pierwiastka węgla w ziemi jest obliczana na podstawie wytycznych zawartych w decyzji Komisji Europejskiej 2010/33/UE z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących obliczania zasobów węgla w ziemi do celów załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 17.06.2010, str. 19).
9) Emisja spowodowana procesami technologicznymi – ep, obejmuje emisje spowodowane samymi procesami technologicznymi, odpadami i wyciekami oraz produkcją chemikaliów lub produktów stosowanych w procesach technologicznych, w tym emisji CO2 odpowiadających zawartości węgla w surowcach pochodzenia kopalnego, niezależnie od tego, czy rzeczywiście zostały spalone w ramach procesu technologicznego. W obliczeniach zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej poza zakładem wytwarzającym paliwo, natężenie emisji gazów cieplarnianych spowodowane produkcją i dystrybucją tej energii uznaje się jako równe średniemu natężeniu emisji spowodowanej produkcją i dystrybucją energii elektrycznej na terenie kraju. Jako wyjątek od powyższej zasady producenci mogą stosować średnią wartość w odniesieniu do energii elektrycznej produkowanej w pojedynczym zakładzie, jeżeli ten zakład nie jest podłączony do sieci elektroenergetycznej. Emisja spowodowana procesami technologicznymi obejmuje również emisje z procesu suszenia produktów i materiałów pośrednich.
10) Emisja spowodowana transportem i dystrybucją – etd, obejmuje emisje spowodowane transportem i magazynowaniem surowców oraz półproduktów, a także magazynowaniem i dystrybucją wyrobów gotowych. Niniejszy punkt nie obejmuje emisji spowodowanych przez transport i dystrybucję, które należy uwzględnić zgodnie z pkt 5.
11) Emisję spowodowaną stosowanym paliwem – eu, uznaje się za zerową dla biokomponentów i biopłynów. Emisję gazów cieplarnianych innych niż CO2 (N2O i CH4) pochodzącą ze stosowanego paliwa włącza się do współczynnika eu dla biopłynów.
12) Ograniczenie emisji dzięki wychwytywaniu CO2 i jego podziemnemu składowaniu – eccs, które nie zostało uwzględnione już w ep, odnosi się wyłącznie do emisji, której uniknięto przez wychwytywanie i sekwestrację emitowanego CO2 bezpośrednio związanego z wydobyciem, transportem, przetworzeniem i dystrybucją paliwa, o ile składowanie jest zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w zakresie geologicznego składowania dwutlenku węgla.
13) Ograniczenie emisji dzięki wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego zastępowaniu – eccr, wiąże się bezpośrednio z wytwarzaniem biokomponentu lub biopłynu, któremu jest przypisywane, i odnosi się wyłącznie do emisji, której uniknięto przez wychwytywanie CO2, w którym pierwiastek węgla pochodzi z biomasy i jest stosowany w celu zastąpienia CO2 pochodzenia kopalnego, stosowanego w produktach handlowych i w usługach.
14) W przypadku gdy układ kogeneracyjny – dostarczający ciepło lub energię elektryczną do procesu produkcji paliwa, z którego pochodzą obliczane emisje – wytwarza nadwyżkę energii elektrycznej lub nadwyżkę ciepła użytkowego, emisję gazów cieplarnianych dzieli się między energię elektryczną i ciepło użytkowe na podstawie temperatury ciepła (która świadczy o użyteczności ciepła). Użytkową część ciepła oblicza się, mnożąc jego wartość energetyczną przez sprawność cyklu Carnota 𝐶ℎ obliczaną w następujący sposób: 𝑇ℎ−𝑇0 𝐶ℎ = , 𝑇ℎ gdzie poszczególne symbole oznaczają: 𝑇ℎ – temperaturę, mierzoną w skali bezwzględnej (Kelvina), ciepła użytkowego w miejscu wytworzenia, 𝑇0 – temperaturę otoczenia, ustaloną na poziomie 273,15 K (0 °C). Jeżeli nadwyżka ciepła jest przenoszona do ogrzewania budynków, w temperaturze poniżej 150 °C (423,15 K), Ch można również zdefiniować w następujący sposób: 𝐶ℎ = sprawność cyklu Carnota w cieple w temperaturze 150 °C (423,15 K), czyli: 0,3546. Do celów tego obliczenia stosuje się rzeczywistą sprawność, zdefiniowaną jako roczna produkcja energii mechanicznej, elektrycznej i ciepła podzielona odpowiednio przez roczny nakład energii. Do celów tych obliczeń mają zastosowanie następujące definicje: − „kogeneracja” (CHP) – oznacza jednoczesne wytwarzanie w jednym procesie energii termicznej i energii elektrycznej lub mechanicznej, − „ciepło użytkowe” – oznacza ciepło wytworzone w celu zaspokojenia ekonomicznie uzasadnionego zapotrzebowania na energię cieplną do celów ogrzewania i chłodzenia, − „ekonomicznie uzasadnione zapotrzebowanie” – oznacza zapotrzebowanie, które nie przekracza potrzeb w zakresie ogrzewania lub chłodzenia i które w innej sytuacji zostałoby zaspokojone w warunkach rynkowych.
15) Jeżeli w procesie wytwarzania paliwa równocześnie powstaje paliwo, dla którego oblicza się emisje, oraz jeden lub więcej produktów („współprodukty”), emisję gazów cieplarnianych dzieli się między paliwo lub jego produkt pośredni i współprodukty proporcjonalnie do ich zawartości energetycznej (określonej na podstawie wartości energetycznej dolnej w przypadku współproduktów innych niż energia elektryczna i ciepło). Intensywność emisji gazów cieplarnianych związanej z nadwyżką ciepła lub nadwyżką energii elektrycznej jest taka sama jak intensywność emisji gazów cieplarnianych związanej z ciepłem lub energią elektryczną wykorzystywanymi do produkcji paliw i jest ustalana na podstawie obliczeń intensywności emisji gazów cieplarnianych związanej ze wszystkimi nakładami i emisjami, w tym z surowcem wprowadzanym do układu kogeneracyjnego, kotła lub innego urządzenia wytwarzającego ciepło lub energię dla procesu produkcji paliwa, i z pochodzącymi z niego emisjami CH4 i N2O. W przypadku kogeneracji energii elektrycznej i ciepła obliczeń dokonuje się zgodnie z pkt 14.
16) W obliczeniach, o których mowa w pkt 15, emisje do podziału to e ec + el + esca + te części ep, etd, eccs i eccr, które mają miejsce przed fazą produkcji, w której powstaje współprodukt, i w jej trakcie. W przypadku biokomponentów w obliczeniach uwzględnia się wszystkie produkty uboczne. Odpadom i pozostałościom nie przypisuje się emisji. W obliczeniach współprodukty, mające negatywną wartość energetyczną, uznaje się za posiadające zerową wartość energetyczną. Odpady i pozostałości, w tym wierzchołki i gałęzie drzew, słomę, plewy, kolby oraz wytłoki, łupiny orzechów i pozostałości powstałe w innych procesach przetwórczych, w tym surową (nierafinowaną) glicerynę, uznaje się za materiały nieemitujące żadnych gazów cieplarnianych w całym cyklu życia, aż do momentu ich zebrania, bez względu na to, czy są przetwarzane na produkty pośrednie przed przekształceniem w produkt końcowy. W przypadku paliw wytwarzanych w rafineriach, innych niż zakłady przetwórcze w połączeniu z kotłami lub układami kogeneracyjnymi dostarczającymi ciepło lub energię elektryczną do zakładów przetwórczych, jednostką analityczną do celów obliczeniowych, o których mowa w pkt 15, jest rafineria.
17) W przypadku biokomponentów w obliczeniach, o których mowa w pkt 3, wartość kopalnego odpowiednika biokomponentu (EF(t)) wynosi 94 gCO2eq/MJ. W przypadku biopłynów stosowanych do produkcji energii elektrycznej, w obliczeniach, o których mowa w pkt 3, wartość odpowiednika kopalnego (ECF(e)) wynosi 183 gCO2eq/MJ. W przypadku biopłynów stosowanych do produkcji ciepła użytkowego, a także do produkcji ciepła lub chłodu, w obliczeniach, o których mowa w pkt 3, wartość odpowiednika kopalnego (EC F(h&c)) wynosi 80 gCO2eq/MJ. II.4. SZCZEGÓŁOWE WARTOŚCI STANDARDOWE EMISJI DLA BIOKOMPONENTÓW I BIOPŁYNÓW Szczegółowe wartości standardowe emisji dla uprawy biomasy do wytwarzania biokomponentów i biopłynów „e ec” zgodnie z definicją w części II.3., w tym emisje N2O z gleby Typowe wartości Standardowe wartości emisji gazów emisji gazów Biokomponenty i biopłyny cieplarnianych cieplarnianych [gCO2eq/MJ] [gCO2eq/MJ] bioetanol z buraka cukrowego 9,6 9,6 bioetanol z kukurydzy 25,5 25,5 bioetanol z innych zbóż z wyłączeniem kukurydzy 27,0 27,0 bioetanol z trzciny cukrowej 17,1 17,1 takie same wartości część ze źródeł odnawialnych eteru etylo-tert-butylowego (ETBE) jak dla wybranego bioetanolu takie same wartości część ze źródeł odnawialnych eteru etylo-tert-amylowego (TAEE) jak dla wybranego bioetanolu estry metylowe kwasów tłuszczowych z ziaren rzepaku 32,0 32,0 estry metylowe kwasów tłuszczowych ze słonecznika 26,1 26,1 estry metylowe kwasów tłuszczowych z soi 21,2 21,2 estry metylowe kwasów tłuszczowych z oleju palmowego 26,2 26,2 estry metylowe kwasów tłuszczowych z zużytego oleju roślinnego 0 0 estry metylowe kwasów tłuszczowych z wytopionych tłuszczów 0 0 zwierzęcych(*) hydrorafinowany olej roślinny z ziaren rzepaku 33,4 33,4 hydrorafinowany olej roślinny ze słonecznika 26,9 26,9 hydrorafinowany olej roślinny z soi 22,1 22,1 hydrorafinowany olej roślinny z oleju palmowego 27,4 27,4 hydrorafinowany olej ze zużytego oleju kuchennego 0 0 hydrorafinowany olej z wytopionych tłuszczów zwierzęcych (*) 0 0 czysty olej roślinny z ziaren rzepaku 33,4 33,4 czysty olej roślinny ze słonecznika 27,2 27,2 czysty olej roślinny z soi 22,2 22,2 czysty olej roślinny z oleju palmowego 27,1 27,1 czysty olej ze zużytego oleju kuchennego 0 0 (*) Ma zastosowanie wyłącznie do biokomponentów wyprodukowanych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, w odniesieniu do których emisje związane z higienizacją jako część wytapiania nie są brane pod uwagę. Szczegółowe wartości standardowe dla upraw „eec” – tylko dla emisji N2O z gleby Typowe wartości Standardowe wartości emisji gazów emisji gazów Biokomponenty i biopłyny cieplarnianych cieplarnianych [gCO2eq/MJ] [gCO2eq/MJ] bioetanol z buraka cukrowego 4,9 4,9 bioetanol z kukurydzy 13,7 13,7 bioetanol z innych zbóż z wyłączeniem kukurydzy 14,1 14,1 bioetanol z trzciny cukrowej 2,1 2,1 takie same wartości część ze źródeł odnawialnych eteru etylo-tert-butylowego (ETBE) jak dla wybranego bioetanolu takie same wartości część ze źródeł odnawialnych eteru etylo-tert-butylowego (TAEE) jak dla wybranego bioetanolu estry metylowe kwasów tłuszczowych z ziaren rzepaku 17,6 17,6 estry metylowe kwasów tłuszczowych ze słonecznika 12,2 12,2 estry metylowe kwasów tłuszczowych z soi 13,4 13,4 estry metylowe kwasów tłuszczowych z oleju palmowego 16,5 16,5 estry metylowe kwasów tłuszczowych z zużytego oleju roślinnego 0 0 estry metylowe kwasów tłuszczowych z wytopionych tłuszczów 0 0 zwierzęcych(*) hydrorafinowany olej roślinny z ziaren rzepaku 18,0 18,0 hydrorafinowany olej roślinny ze słonecznika 12,5 12,5 hydrorafinowany olej roślinny z soi 13,7 13,7 hydrorafinowany olej roślinny z oleju palmowego 16,9 16,9 hydrorafinowany olej ze zużytego oleju kuchennego 0 0 hydrorafinowany olej z wytopionych tłuszczów zwierzęcych (*) 0 0 czysty olej roślinny z ziaren rzepaku 17,6 17,6 czysty olej roślinny ze słonecznika 12,2 12,2 czysty olej roślinny z soi 13,4 13,4 czysty olej roślinny z oleju palmowego 16,5 16,5 czysty olej ze zużytego oleju kuchennego 0 0 (*) Ma zastosowanie wyłącznie do biokomponentów wyprodukowanych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, w odniesieniu do których emisje związane z higienizacją jako część wytapiania nie są brane pod uwagę. Szczegółowe wartości standardowe dla procesu technologicznego „e p” zgodnie z definicją w części II.3. Typowe wartości Standardowe wartości emisji gazów emisji gazów Biokomponenty i biopłyny cieplarnianych cieplarnianych [gCO2eq/MJ] [gCO2eq/MJ] bioetanol z buraka cukrowego (bez biogazu z wywaru gorzelniczego, 18,8 26,3 gaz ziemny jako paliwo technologiczne w konwencjonalnym kotle) bioetanol z buraka cukrowego (z biogazem z wywaru gorzelniczego, 9,7 13,6 gaz ziemny jako paliwo technologiczne w konwencjonalnym kotle) bioetanol z buraka cukrowego (bez biogazu z wywaru gorzelniczego, gaz ziemny jako nośnik energii do procesów technologicznych 13,2 18,5 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z buraka cukrowego (z biogazem z wywaru gorzelniczego, gaz ziemny jako nośnik energii do procesów technologicznych 7,6 10,6 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z buraka cukrowego (bez biogazu z wywaru gorzelniczego, węgiel brunatny jako nośnik energii do procesów technologicznych 27,4 38,3 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z buraka cukrowego (z biogazem z wywaru gorzelniczego, węgiel brunatny jako nośnik energii do procesów technologicznych 15,7 22,0 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z kukurydzy (gaz ziemny jako nośnik energii do procesów 20,8 29,1 technologicznych w konwencjonalnym kotle) bioetanol z kukurydzy (gaz ziemny jako nośnik energii do procesów 14,8 20,8 technologicznych w elektrociepłowni)(*) bioetanol z kukurydzy (węgiel brunatny jako nośnik energii 28,6 40,1 do procesów technologicznych w elektrociepłowni)(*) bioetanol z kukurydzy (pozostałości z leśnictwa jako nośnik energii 1,8 2,6 do procesów technologicznych w elektrociepłowni)(*) bioetanol z innych zbóż z wyłączeniem kukurydzy (gaz ziemny jako nośnik energii do procesów technologicznych w konwencjonalnym 21,0 29,3 kotle) bioetanol z innych zbóż z wyłączeniem kukurydzy (gaz ziemny jako 15,1 21,1 nośnik energii do procesów technologicznych w elektrociepłowni) (*) bioetanol z innych zbóż z wyłączeniem kukurydzy (węgiel brunatny 30,3 42,5 jako nośnik energii do procesów technologicznych w elektrociepłowni)(*) bioetanol z innych zbóż z wyłączeniem kukurydzy (pozostałości z leśnictwa jako nośnik energii do procesów technologicznych 1,5 2,2 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z trzciny cukrowej 1,3 1,8 takie same wartości część ze źródeł odnawialnych eteru etylo-tert-butylowego (ETBE) jak dla wybranego bioetanolu takie same wartości część ze źródeł odnawialnych eteru etylo-tert-amylowego (TAEE) jak dla wybranego bioetanolu estry metylowe kwasów tłuszczowych z ziaren rzepaku 11,7 16,3 estry metylowe kwasów tłuszczowych ze słonecznika 11,8 16,5 estry metylowe kwasów tłuszczowych z soi 12,1 16,9 estry metylowe kwasów tłuszczowych z oleju palmowego 30,4 42,6 (otwarty staw ściekowy) estry metylowe kwasów tłuszczowych z oleju palmowego (technologia 13,2 18,5 z wychwytem metanu w olejarni) estry metylowe kwasów tłuszczowych ze zużytego oleju kuchennego 9,3 13,0 estry metylowe kwasów tłuszczowych z wytopionych tłuszczów 13,6 19,1 zwierzęcych(**) hydrorafinowany olej roślinny z ziaren rzepaku 10,7 15,0 hydrorafinowany olej roślinny ze słonecznika 10,5 14,7 hydrorafinowany olej roślinny z soi 10,9 15,2 hydrorafinowany olej roślinny z oleju palmowego (otwarty staw 27,8 38,9 ściekowy) hydrorafinowany olej roślinny z oleju palmowego (technologia 9,7 13,6 z wychwytem metanu w olejarni) hydrorafinowany olej ze zużytego oleju kuchennego 10,2 14,3 hydrorafinowany olej z wytopionych tłuszczów zwierzęcych(**) 14,5 20,3 czysty olej roślinny z ziaren rzepaku 3,7 5,2 czysty olej roślinny ze słonecznika 3,8 5,4 czysty olej roślinny z soi 4,2 5,9 czysty olej roślinny z oleju palmowego (otwarty staw ściekowy) 22,6 31,7 czysty olej roślinny z oleju palmowego (technologia z wychwytem 4,7 6,5 metanu w olejarni) czysty olej ze zużytego oleju kuchennego 0,6 0,8 (*) Wartości standardowe dla procesów wykorzystujących kogenerację (CHP) obowiązują wyłącznie w przypadku, gdy całe ciepło technologiczne jest dostarczane przez kogenerację (CHP). (**) Ma zastosowanie wyłącznie do biokomponentów wyprodukowanych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, w odniesieniu do których emisje związane z higienizacją jako część wytapiania nie są brane pod uwagę. Szczegółowe wartości standardowe tylko dla ekstrakcji oleju (są one już uwzględnione w wartościach szczegółowych dla emisji z procesów technologicznych). Typowe wartości Standardowe wartości emisji gazów emisji gazów Biokomponenty i biopłyny cieplarnianych cieplarnianych [gCO2eq/MJ] [gCO2eq/MJ] estry metylowe kwasów tłuszczowych z ziaren rzepaku 3,0 4,2 estry metylowe kwasów tłuszczowych ze słonecznika 2,9 4,0 estry metylowe kwasów tłuszczowych z soi 3,2 4,4 estry metylowe kwasów tłuszczowych z oleju palmowego 20,9 29,2 (otwarty staw ściekowy) estry metylowe kwasów tłuszczowych z oleju palmowego (technologia 3,7 5,1 z wychwytem metanu w olejarni) estry metylowe kwasów tłuszczowych ze zużytego oleju kuchennego 0 0 estry metylowe kwasów tłuszczowych z wytopionych tłuszczów 4,3 6,1 zwierzęcych(*) hydrorafinowany olej roślinny z ziaren rzepaku 3,1 4,4 hydrorafinowany olej roślinny ze słonecznika 3,0 4,1 hydrorafinowany olej roślinny z soi 3,3 4,6 hydrorafinowany olej roślinny z oleju palmowego (otwarty staw 21,9 30,7 ściekowy) hydrorafinowany olej roślinny z oleju palmowego (technologia 3,8 5,4 z wychwytem metanu w olejarni) hydrorafinowany olej ze zużytego oleju kuchennego 0 0 hydrorafinowany olej z wytopionych tłuszczów zwierzęcych(*) 4,3 6,0 czysty olej roślinny z ziaren rzepaku 3,1 4,4 czysty olej roślinny ze słonecznika 3,0 4,2 czysty olej roślinny z soi 3,4 4,7 czysty olej roślinny z oleju palmowego (otwarty staw ściekowy) 21,8 30,5 czysty olej roślinny z oleju palmowego (technologia z wychwytem 3,8 5,3 metanu w olejarni) czysty olej ze zużytego oleju kuchennego 0 0 (*) Ma zastosowanie wyłącznie do biokomponentów wyprodukowanych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, w odniesieniu do których emisje związane z higienizacją jako część wytapiania nie są brane pod uwagę. Szczegółowe wartości standardowe dla transportu i dystrybucji „e td” zgodnie z definicją w części II.3. Typowe wartości Standardowe wartości emisji gazów emisji gazów Biokomponenty i biopłyny cieplarnianych cieplarnianych [gCO2eq/MJ] [gCO2eq/MJ] bioetanol z buraka cukrowego (bez biogazu z wywaru gorzelniczego, 2,3 2,3 gaz ziemny jako paliwo technologiczne w konwencjonalnym kotle) bioetanol z buraka cukrowego (z biogazem z wywaru gorzelniczego, 2,3 2,3 gaz ziemny jako paliwo technologiczne w konwencjonalnym kotle) bioetanol z buraka cukrowego (bez biogazu z wywaru gorzelniczego, gaz ziemny jako nośnik energii do procesów technologicznych 2,3 2,3 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z buraka cukrowego (z biogazem z wywaru gorzelniczego, gaz ziemny jako nośnik energii do procesów technologicznych 2,3 2,3 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z buraka cukrowego (bez biogazu z wywaru gorzelniczego, węgiel brunatny jako nośnik energii do procesów technologicznych 2,3 2,3 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z buraka cukrowego (z biogazem z wywaru gorzelniczego, węgiel brunatny jako nośnik energii do procesów technologicznych 2,3 2,3 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z kukurydzy (gaz ziemny jako nośnik energii do procesów 2,2 2,2 technologicznych w konwencjonalnym kotle) bioetanol z kukurydzy (gaz ziemny jako nośnik energii do procesów 2,2 2,2 technologicznych w elektrociepłowni)(*) bioetanol z kukurydzy (węgiel brunatny jako nośnik energii 2,2 2,2 do procesów technologicznych w elektrociepłowni)(*) bioetanol z kukurydzy (pozostałości z leśnictwa jako nośnik energii 2,2 2,2 do procesów technologicznych w elektrociepłowni)(*) bioetanol z innych zbóż z wyłączeniem kukurydzy (gaz ziemny jako nośnik energii do procesów technologicznych w konwencjonalnym 2,2 2,2 kotle) bioetanol z innych zbóż z wyłączeniem kukurydzy (gaz ziemny jako 2,2 2,2 nośnik energii do procesów technologicznych w elektrociepłowni) (*) bioetanol z innych zbóż z wyłączeniem kukurydzy (węgiel brunatny 2,2 2,2 jako nośnik energii do procesów technologicznych w elektrociepłowni)(*) bioetanol z innych zbóż z wyłączeniem kukurydzy (pozostałości z leśnictwa jako nośnik energii do procesów technologicznych 2,2 2,2 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z trzciny cukrowej 9,7 9,7 takie same wartości część ze źródeł odnawialnych eteru etylo-tert-butylowego (ETBE) jak dla wybranego bioetanolu takie same wartości część ze źródeł odnawialnych eteru etylo-tert-amylowego (TAEE) jak dla wybranego bioetanolu estry metylowe kwasów tłuszczowych z ziaren rzepaku 1,8 1,8 estry metylowe kwasów tłuszczowych ze słonecznika 2,1 2,1 estry metylowe kwasów tłuszczowych z soi 8,9 8,9 estry metylowe kwasów tłuszczowych z oleju palmowego (otwarty 6,9 6,9 staw ściekowy) estry metylowe kwasów tłuszczowych z oleju palmowego (technologia 6,9 6,9 z wychwytem metanu w olejarni) estry metylowe kwasów tłuszczowych ze zużytego oleju kuchennego 1,9 1,9 estry metylowe kwasów tłuszczowych z wytopionych tłuszczów 1,7 1,7 zwierzęcych(**) hydrorafinowany olej roślinny z ziaren rzepaku 1,7 1,7 hydrorafinowany olej roślinny ze słonecznika 2,0 2,0 hydrorafinowany olej roślinny z soi 9,2 9,2 hydrorafinowany olej roślinny z oleju palmowego (otwarty staw 7,0 7,0 ściekowy) hydrorafinowany olej roślinny z oleju palmowego (technologia 7,0 7,0 z wychwytem metanu w olejarni) hydrorafinowany olej ze zużytego oleju kuchennego 1,7 1,7 hydrorafinowany olej z wytopionych tłuszczów zwierzęcych(**) 1,5 1,5 czysty olej roślinny z ziaren rzepaku 1,4 1,4 czysty olej roślinny ze słonecznika 1,7 1,7 czysty olej roślinny z soi 8,8 8,8 czysty olej roślinny z oleju palmowego (otwarty staw ściekowy) 6,7 6,7 czysty olej roślinny z oleju palmowego (technologia z wychwytem 6,7 6,7 metanu w olejarni) czysty olej ze zużytego oleju kuchennego 1,4 1,4 (*) Wartości standardowe dla procesów wykorzystujących kogenerację (CHP) obowiązują wyłącznie w przypadku, gdy całe ciepło technologiczne jest dostarczane przez kogenerację (CHP). (**) Ma zastosowanie wyłącznie do biokomponentów wyprodukowanych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, w odniesieniu do których emisje związane z higienizacją jako część wytapiania nie są brane pod uwagę. Szczegółowe wartości standardowe tylko dla transportu i dystrybucji paliwa końcowego. Są one już uwzględnione w tabeli „Szczegółowe wartości standardowe dla transportu i dystrybucji „e td” zgodnie z definicją w części II.3.”, ale poniższe wartości są przydatne dla podmiotów gospodarczych, które deklarują rzeczywiste emisje z transportu tylko w odniesieniu do transportu zbóż i olejów. Typowe wartości Standardowe wartości emisji gazów emisji gazów Biokomponenty i biopłyny cieplarnianych cieplarnianych [gCO2eq/MJ] [gCO2eq/MJ] bioetanol z buraka cukrowego (bez biogazu z wywaru gorzelniczego, 1,6 1,6 gaz ziemny jako paliwo technologiczne w konwencjonalnym kotle) bioetanol z buraka cukrowego (z biogazem z wywaru gorzelniczego, 1,6 1,6 gaz ziemny jako paliwo technologiczne w konwencjonalnym kotle) bioetanol z buraka cukrowego (bez biogazu z wywaru gorzelniczego, gaz ziemny jako nośnik energii do procesów technologicznych 1,6 1,6 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z buraka cukrowego (z biogazem z wywaru gorzelniczego, gaz ziemny jako nośnik energii do procesów technologicznych 1,6 1,6 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z buraka cukrowego (bez biogazu z wywaru gorzelniczego, węgiel brunatny jako nośnik energii do procesów technologicznych 1,6 1,6 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z buraka cukrowego (z biogazem z wywaru gorzelniczego, węgiel brunatny jako nośnik energii do procesów technologicznych 1,6 1,6 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z kukurydzy (gaz ziemny jako nośnik energii do procesów 1,6 1,6 technologicznych w konwencjonalnym kotle) bioetanol z kukurydzy (gaz ziemny jako nośnik energii do procesów 1,6 1,6 technologicznych w elektrociepłowni)(*) bioetanol z kukurydzy (węgiel brunatny jako nośnik energii 1,6 1,6 do procesów technologicznych w elektrociepłowni)(*) bioetanol z kukurydzy (pozostałości z leśnictwa jako nośnik energii 1,6 1,6 do procesów technologicznych w elektrociepłowni)(*) bioetanol z innych zbóż z wyłączeniem kukurydzy (gaz ziemny jako nośnik energii do procesów technologicznych w konwencjonalnym 1,6 1,6 kotle) bioetanol z innych zbóż z wyłączeniem kukurydzy (gaz ziemny jako 1,6 1,6 nośnik energii do procesów technologicznych w elektrociepłowni) (*) bioetanol z innych zbóż z wyłączeniem kukurydzy (węgiel brunatny 1,6 1,6 jako nośnik energii do procesów technologicznych w elektrociepłowni)(*) bioetanol z innych zbóż z wyłączeniem kukurydzy (pozostałości z leśnictwa jako nośnik energii do procesów technologicznych 1,6 1,6 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z trzciny cukrowej 6,0 6,0 takie same wartości część ze źródeł odnawialnych eteru etylo-tert-butylowego (ETBE) jak dla wybranego bioetanolu takie same wartości część ze źródeł odnawialnych eteru etylo-tert-amylowego (TAEE) jak dla wybranego bioetanolu estry metylowe kwasów tłuszczowych z ziaren rzepaku 1,3 1,3 estry metylowe kwasów tłuszczowych ze słonecznika 1,3 1,3 estry metylowe kwasów tłuszczowych z soi 1,3 1,3 estry metylowe kwasów tłuszczowych z oleju palmowego 1,3 1,3 (otwarty staw ściekowy) estry metylowe kwasów tłuszczowych z oleju palmowego (technologia 1,3 1,3 z wychwytem metanu w olejarni) estry metylowe kwasów tłuszczowych ze zużytego oleju kuchennego 1,3 1,3 estry metylowe kwasów tłuszczowych z wytopionych tłuszczów 1,3 1,3 zwierzęcych(**) hydrorafinowany olej roślinny z ziaren rzepaku 1,2 1,2 hydrorafinowany olej roślinny ze słonecznika 1,2 1,2 hydrorafinowany olej roślinny z soi 1,2 1,2 hydrorafinowany olej roślinny z oleju palmowego (otwarty staw 1,2 1,2 ściekowy) hydrorafinowany olej roślinny z oleju palmowego (technologia 1,2 1,2 z wychwytem metanu w olejarni) hydrorafinowany olej ze zużytego oleju kuchennego 1,2 1,2 hydrorafinowany olej z wytopionych tłuszczów zwierzęcych(**) 1,2 1,2 czysty olej roślinny z ziaren rzepaku 0,8 0,8 czysty olej roślinny ze słonecznika 0,8 0,8 czysty olej roślinny z soi 0,8 0,8 czysty olej roślinny z oleju palmowego (otwarty staw ściekowy) 0,8 0,8 czysty olej roślinny z oleju palmowego (technologia z wychwytem 0,8 0,8 metanu w olejarni) czysty olej ze zużytego oleju kuchennego 0,8 0,8 (*) Wartości standardowe dla procesów wykorzystujących kogenerację (CHP) obowiązują wyłącznie w przypadku, gdy całe ciepło technologiczne jest dostarczane przez kogenerację (CHP). (**) Ma zastosowanie wyłącznie do biokomponentów wyprodukowanych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, w odniesieniu do których emisje związane z higienizacją jako część wytapiania nie są brane pod uwagę. Całkowita wartość dla uprawy, procesu technologicznego, transportu i dystrybucji Typowe wartości Standardowe wartości emisji gazów emisji gazów Biokomponenty i biopłyny cieplarnianych cieplarnianych [gCO2eq/MJ] [gCO2eq/MJ] bioetanol z buraka cukrowego (bez biogazu z wywaru gorzelniczego, 30,7 38,2 gaz ziemny jako paliwo technologiczne w konwencjonalnym kotle) bioetanol z buraka cukrowego (z biogazem z wywaru gorzelniczego, 21,6 25,5 gaz ziemny jako paliwo technologiczne w konwencjonalnym kotle) bioetanol z buraka cukrowego (bez biogazu z wywaru gorzelniczego, gaz ziemny jako nośnik energii do procesów technologicznych 25,1 30,4 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z buraka cukrowego (z biogazem z wywaru gorzelniczego, gaz ziemny jako nośnik energii do procesów technologicznych 19,5 22,5 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z buraka cukrowego (bez biogazu z wywaru gorzelniczego, węgiel brunatny jako nośnik energii do procesów technologicznych 39,3 50,2 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z buraka cukrowego (z biogazem z wywaru gorzelniczego, węgiel brunatny jako nośnik energii do procesów technologicznych 27,6 33,9 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z kukurydzy (gaz ziemny jako nośnik energii do procesów 48,5 56,8 technologicznych w konwencjonalnym kotle) bioetanol z kukurydzy (gaz ziemny jako nośnik energii do procesów 42,5 48,5 technologicznych w elektrociepłowni)(*) bioetanol z kukurydzy (węgiel brunatny jako nośnik energii 56,3 67,8 do procesów technologicznych w elektrociepłowni)(*) bioetanol z kukurydzy (pozostałości z leśnictwa jako nośnik energii 29,5 30,3 do procesów technologicznych w elektrociepłowni)(*) bioetanol z innych zbóż z wyłączeniem kukurydzy (gaz ziemny jako nośnik energii do procesów technologicznych w konwencjonalnym 50,2 58,5 kotle) bioetanol z innych zbóż z wyłączeniem kukurydzy (gaz ziemny jako 44,3 50,3 nośnik energii do procesów technologicznych w elektrociepłowni) (*) bioetanol z innych zbóż z wyłączeniem kukurydzy (węgiel brunatny 59,5 71,7 jako nośnik energii do procesów technologicznych w elektrociepłowni)(*) bioetanol z innych zbóż z wyłączeniem kukurydzy (pozostałości z leśnictwa jako nośnik energii do procesów technologicznych 30,7 31,4 w elektrociepłowni)(*) bioetanol z trzciny cukrowej 28,1 28,6 takie same wartości część ze źródeł odnawialnych eteru etylo-tert-butylowego (ETBE) jak dla wybranego bioetanolu takie same wartości część ze źródeł odnawialnych eteru etylo-tert-amylowego (TAEE) jak dla wybranego bioetanolu estry metylowe kwasów tłuszczowych z ziaren rzepaku 45,5 50,1 estry metylowe kwasów tłuszczowych ze słonecznika 40,0 44,7 estry metylowe kwasów tłuszczowych z soi 42,2 47,0 estry metylowe kwasów tłuszczowych z oleju palmowego (otwarty 63,5 75,7 staw ściekowy) estry metylowe kwasów tłuszczowych z oleju palmowego 46,3 51,6 (technologia z wychwytem metanu w olejarni) 11,2 14,9 estry metylowe kwasów tłuszczowych ze zużytego oleju kuchennego estry metylowe kwasów tłuszczowych z wytopionych tłuszczów 15,3 20,8 zwierzęcych(**) hydrorafinowany olej roślinny z ziaren rzepaku 45,8 50,1 hydrorafinowany olej roślinny ze słonecznika 39,4 43,6 hydrorafinowany olej roślinny z soi 42,2 46,5 hydrorafinowany olej roślinny z oleju palmowego (otwarty staw 62,2 73,3 ściekowy) hydrorafinowany olej roślinny z oleju palmowego (technologia 44,1 48,0 z wychwytem metanu w olejarni) hydrorafinowany olej ze zużytego oleju kuchennego 11,9 16,0 hydrorafinowany olej z wytopionych tłuszczów zwierzęcych(**) 16,0 21,8 czysty olej roślinny z ziaren rzepaku 38,5 40,0 czysty olej roślinny ze słonecznika 32,7 34,3 czysty olej roślinny z soi 35,2 36,9 czysty olej roślinny z oleju palmowego (otwarty staw ściekowy) 56,3 65,4 czysty olej roślinny z oleju palmowego (technologia z wychwytem 38,4 57,2 metanu w olejarni) czysty olej ze zużytego oleju kuchennego 2,0 2,2 (*) Wartości standardowe dla procesów wykorzystujących kogenerację (CHP) obowiązują wyłącznie w przypadku, gdy całe ciepło technologiczne jest dostarczane przez kogenerację (CHP). (**) Ma zastosowanie wyłącznie do biokomponentów wyprodukowanych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowiec kategorii 1 i 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, w odniesieniu do których emisje związane z higienizacją jako część wytapiania nie są brane pod uwagę. II.5. PRZEWIDYWANE SZCZEGÓŁOWE WARTOŚCI DLA PRZYSZŁYCH BIOKOMPONENTÓW I BIOPŁYNÓW, KTÓRE NIE WYSTĘPOWAŁY LUB WYSTĘPOWAŁY W NIEWIELKICH ILOŚCIACH NA RYNKU W 2016 R. Szczegółowe wartości standardowe dla upraw „eec” zgodnie z definicją w części II.3., w tym emisje N 2O (w tym emisje spowodowane rozdrabnianiem odpadów drzewnych lub drewna z upraw) Typowe wartości Standardowe wartości emisji gazów emisji gazów Biokomponenty i biopłyny cieplarnianych cieplarnianych [gCO2eq/MJ] [gCO2eq/MJ] bioetanol ze słomy pszenicy 1,8 1,8 olej napędowy wytwarzany metodą Fischera-Tropscha z odpadów 3,3 3,3 drzewnych instalacji wolnostojącej olej napędowy wytwarzany metodą Fischera-Tropscha z drewna 8,2 8,2 z upraw w instalacji wolnostojącej benzyna wytwarzana metodą Fischera-Tropscha z odpadów drzewnych 8,2 8,2 w instalacji wolnostojącej benzyna wytwarzana metodą Fischera-Tropscha z drewna z upraw 12,4 12,4 w instalacji wolnostojącej eter dimetylowy (DME) z odpadów drzewnych w instalacji 3,1 3,1 wolnostojącej eter dimetylowi (DME) z drewna z upraw w instalacji wolnostojącej 7,6 7,6 biometanol z odpadów drzewnych w instalacji wolnostojącej 3,1 3,1 biometanol z drewna z upraw w instalacji wolnostojącej 7,6 7,6 węglowodory syntetyczne wytwarzane metodą Fichera-Tropscha 2,5 2,5 w procesie gazyfikacji ługu czarnego przeprowadzanym w celulozowni benzyna wytwarzana metodą Fischera-Tropscha w procesie gazyfikacji 2,5 2,5 ługu czarnego przeprowadzanym w celulozowni eter dimetylowi (DME) wytwarzany w procesie gazyfikacji ługu 2,5 2,5 czarnego przeprowadzanym w celulozowni metanol wytwarzany w procesie gazyfikacji ługu czarnego 2,5 2,5 przeprowadzanym w celulozowni takie same wartości część ze źródeł odnawialnych eteru metylo-tert-butylowego (MTBE) jak dla wybranego biometanolu Szczegółowe wartości standardowe dla emisji N2O z gleby Typowe wartości Standardowe wartości emisji gazów emisji gazów Biokomponenty i biopłyny cieplarnianych cieplarnianych [gCO2eq/MJ] [gCO2eq/MJ] bioetanol ze słomy pszenicy 0 0 olej napędowy wytwarzany metodą Fischera-Tropscha z odpadów 0 0 drzewnych instalacji wolnostojącej olej napędowy wytwarzany metodą Fischera-Tropscha z drewna 4,4 4,4 z upraw w instalacji wolnostojącej benzyna wytwarzana metodą Fischera-Tropscha z odpadów drzewnych 0 0 w instalacji wolnostojącej benzyna wytwarzana metodą Fischera-Tropscha z drewna z upraw 4,4 4,4 w instalacji wolnostojącej eter dimetylowy (DME) z odpadów drzewnych w instalacji 0 0 wolnostojącej eter dimetylowi (DME) z drewna z upraw w instalacji wolnostojącej 4,1 4,1 biometanol z odpadów drzewnych w instalacji wolnostojącej 0 0 biometanol z drewna z upraw w instalacji wolnostojącej 4,1 4,1 węglowodory syntetyczne wytwarzane metodą Fichera-Tropscha 0 0 w procesie gazyfikacji ługu czarnego przeprowadzanym w celulozowni benzyna wytwarzana metodą Fischera-Tropscha w procesie gazyfikacji 0 0 ługu czarnego przeprowadzanym w celulozowni eter dimetylowi (DME) wytwarzany w procesie gazyfikacji ługu 0 0 czarnego przeprowadzanym w celulozowni metanol wytwarzany w procesie gazyfikacji ługu czarnego 0 0 przeprowadzanym w celulozowni takie same wartości część ze źródeł odnawialnych eteru metylo-tert-butylowego (MTBE) jak dla wybranego biometanolu Szczegółowe wartości standardowe dla procesów technologicznych „e p” zgodnie z definicją w części II.3. Typowe wartości Standardowe wartości emisji gazów emisji gazów Biokomponenty i biopłyny cieplarnianych cieplarnianych [gCO2eq/MJ] [gCO2eq/MJ] bioetanol ze słomy pszenicy 4,8 6,8 olej napędowy wytwarzany metodą Fischera-Tropscha z odpadów 0,1 0,1 drzewnych instalacji wolnostojącej olej napędowy wytwarzany metodą Fischera-Tropscha z drewna 0,1 0,1 z upraw w instalacji wolnostojącej benzyna wytwarzana metodą Fischera-Tropscha z odpadów drzewnych 0,1 0,1 w instalacji wolnostojącej benzyna wytwarzana metodą Fischera-Tropscha z drewna z upraw 0,1 0,1 w instalacji wolnostojącej eter dimetylowy (DME) z odpadów drzewnych w instalacji 0 0 wolnostojącej eter dimetylowi (DME) z drewna z upraw w instalacji wolnostojącej 0 0 biometanol z odpadów drzewnych w instalacji wolnostojącej 0 0 biometanol z drewna z upraw w instalacji wolnostojącej 0 0 węglowodory syntetyczne wytwarzane metodą Fichera-Tropscha 0 0 w procesie gazyfikacji ługu czarnego przeprowadzanym w celulozowni benzyna wytwarzana metodą Fischera-Tropscha w procesie gazyfikacji 0 0 ługu czarnego przeprowadzanym w celulozowni eter dimetylowi (DME) wytwarzany w procesie gazyfikacji ługu 0 0 czarnego przeprowadzanym w celulozowni metanol wytwarzany w procesie gazyfikacji ługu czarnego 0 0 przeprowadzanym w celulozowni takie same wartości część ze źródeł odnawialnych eteru metylo-tert-butylowego (MTBE) jak dla wybranego biometanolu Szczegółowe wartości standardowe dla transportu i dystrybucji „e td” zgodnie z definicją w części II.3. Typowe wartości Standardowe wartości emisji gazów emisji gazów Biokomponenty i biopłyny cieplarnianych cieplarnianych [gCO2eq/MJ] [gCO2eq/MJ] bioetanol ze słomy pszenicy 7,1 7,1 olej napędowy wytwarzany metodą Fischera-Tropscha z odpadów 10,3 10,3 drzewnych instalacji wolnostojącej olej napędowy wytwarzany metodą Fischera-Tropscha z drewna 8,4 8,4 z upraw w instalacji wolnostojącej benzyna wytwarzana metodą Fischera-Tropscha z odpadów drzewnych 10,3 10,3 w instalacji wolnostojącej benzyna wytwarzana metodą Fischera-Tropscha z drewna z upraw 8,4 8,4 w instalacji wolnostojącej eter dimetylowy (DME) z odpadów drzewnych w instalacji 10,4 10,4 wolnostojącej eter dimetylowi (DME) z drewna z upraw w instalacji wolnostojącej 8,6 8,6 biometanol z odpadów drzewnych w instalacji wolnostojącej 10,4 10,4 biometanol z drewna z upraw w instalacji wolnostojącej 8,6 8,6 węglowodory syntetyczne wytwarzane metodą Fichera-Tropscha 7,7 7,7 w procesie gazyfikacji ługu czarnego przeprowadzanym w celulozowni benzyna wytwarzana metodą Fischera-Tropscha w procesie gazyfikacji 7,9 7,9 ługu czarnego przeprowadzanym w celulozowni eter dimetylowi (DME) wytwarzany w procesie gazyfikacji ługu 7,7 7,7 czarnego przeprowadzanym w celulozowni metanol wytwarzany w procesie gazyfikacji ługu czarnego 7,9 7,9 przeprowadzanym w celulozowni takie same wartości część ze źródeł odnawialnych eteru metylo-tert-butylowego (MTBE) jak dla wybranego biometanolu Szczegółowe wartości standardowe tylko dla transportu i dystrybucji paliw końcowego. Są one już uwzględnione w tabeli „Szczegółowe wartości standardowe dla transportu i dystrybucji „e td” zgodnie z definicją w części II.3.”, ale poniższe wartości są przydatne dla podmiotów gospodarczych, które deklarują rzeczywiste emisje z transportu tylko w odniesieniu do transportu surowców. Typowe wartości Standardowe wartości emisji gazów emisji gazów Biokomponenty i biopłyny cieplarnianych cieplarnianych [gCO2eq/MJ] [gCO2eq/MJ] bioetanol ze słomy pszenicy 1,6 1,6 olej napędowy wytwarzany metodą Fischera-Tropscha z odpadów 1,2 1,2 drzewnych instalacji wolnostojącej olej napędowy wytwarzany metodą Fischera-Tropscha z drewna 1,2 1,2 z upraw w instalacji wolnostojącej benzyna wytwarzana metodą Fischera-Tropscha z odpadów drzewnych 1,2 1,2 w instalacji wolnostojącej benzyna wytwarzana metodą Fischera-Tropscha z drewna z upraw 1,2 1,2 w instalacji wolnostojącej eter dimetylowy (DME) z odpadów drzewnych w instalacji 2,0 2,0 wolnostojącej eter dimetylowi (DME) z drewna z upraw w instalacji wolnostojącej 2,0 2,0 biometanol z odpadów drzewnych w instalacji wolnostojącej 2,0 2,0 biometanol z drewna z upraw w instalacji wolnostojącej 2,0 2,0 węglowodory syntetyczne wytwarzane metodą Fichera-Tropscha 2,0 2,0 w procesie gazyfikacji ługu czarnego przeprowadzanym w celulozowni benzyna wytwarzana metodą Fischera-Tropscha w procesie gazyfikacji 2,0 2,0 ługu czarnego przeprowadzanym w celulozowni eter dimetylowi (DME) wytwarzany w procesie gazyfikacji ługu 2,0 2,0 czarnego przeprowadzanym w celulozowni metanol wytwarzany w procesie gazyfikacji ługu czarnego 2,0 2,0 przeprowadzanym w celulozowni takie same wartości część ze źródeł odnawialnych eteru metylo-tert-butylowego (MTBE) jak dla wybranego biometanolu Całkowita wartość dla uprawy, procesów technologicznych, transportu i dystrybucji Typowe wartości Standardowe wartości emisji gazów emisji gazów Biokomponenty i biopłyny cieplarnianych cieplarnianych [gCO2eq/MJ] [gCO2eq/MJ] bioetanol ze słomy pszenicy 13,7 15,7 olej napędowy wytwarzany metodą Fischera-Tropscha z odpadów 13,7 13,7 drzewnych instalacji wolnostojącej olej napędowy wytwarzany metodą Fischera-Tropscha z drewna 16,7 16,7 z upraw w instalacji wolnostojącej benzyna wytwarzana metodą Fischera-Tropscha z odpadów drzewnych 13,7 13,7 w instalacji wolnostojącej benzyna wytwarzana metodą Fischera-Tropscha z drewna z upraw 16,7 16,7 w instalacji wolnostojącej eter dimetylowy (DME) z odpadów drzewnych w instalacji 13,5 13,5 wolnostojącej eter dimetylowi (DME) z drewna z upraw w instalacji wolnostojącej 16,2 16,2 biometanol z odpadów drzewnych w instalacji wolnostojącej 13,5 13,5 biometanol z drewna z upraw w instalacji wolnostojącej 16,2 16,2 węglowodory syntetyczne wytwarzane metodą Fichera-Tropscha 10,2 10,2 w procesie gazyfikacji ługu czarnego przeprowadzanym w celulozowni benzyna wytwarzana metodą Fischera-Tropscha w procesie gazyfikacji 10,4 10,4 ługu czarnego przeprowadzanym w celulozowni eter dimetylowi (DME) wytwarzany w procesie gazyfikacji ługu 10,2 10,2 czarnego przeprowadzanym w celulozowni metanol wytwarzany w procesie gazyfikacji ługu czarnego 10,4 10,4 przeprowadzanym w celulozowni takie same wartości część ze źródeł odnawialnych eteru metylo-tert-butylowego (MTBE) jak dla wybranego biometanolu Załącznik nr 3 Część A. Tymczasowe szacowane emisje surowców dla biokomponentów, biopłynów i paliw z biomasy w rozumieniu art. 2 pkt 26c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2024 r. poz. 1361, 1847 i 1881 oraz z 2025 r. poz. 303 i 759), zwanych dalej „paliwami z biomasy”, wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów (gCO2eq/MJ)6) Zakres między percentylami uzyskany Grupa surowców Średnia(*) z analizy wrażliwości(**) Rośliny wysokoskrobiowe 12 8–16 km Rośliny cukrowe 13 4–17 km Rośliny oleiste 55 33–66 km (*) Przedstawione średnie wartości stanowią średnią ważoną indywidualnie modelowanych wartości dotyczących surowców. (**) Przedstawiony zakres oddaje 90 % wyników przy użyciu wartości 5. i 95. percentyla wynikających z analizy. Percentyl 5. oznacza wartość, poniżej której stwierdzono 5 % obserwacji (tj. 5 % łącznych danych wykazało wyniki poniżej 8, 4 i 33 gCO 2eq/MJ). Percentyl 95. oznacza wartość, poniżej której stwierdzono 95 % obserwacji (tj. 5 % łącznych danych wykazało wyniki powyżej 16, 17 i 66 gCO2eq/MJ). Część B. Biokomponenty, biopłyny i paliwa z biomasy, w przypadku których szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów są uznawane za zerowe. W przypadku biokomponentów, biopłynów i paliw z biomasy produkowanych z następujących kategorii surowców uznaje się, że ich szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów wynoszą zero:
1) surowce niewymienione w części A niniejszego załącznika;
2) surowce, których produkcja prowadzi do bezpośredniej zmiany użytkowania gruntów, tj. zmiany jednej z następujących klas pokrycia terenu stosowanych przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC): grunty leśne, użytki zielone, tereny podmokłe, grunty zabudowane lub inne grunty, na klasę gruntów uprawnych lub upraw wieloletnich7). W takim przypadku wartość emisji wynikającej z bezpośredniej zmiany użytkowania gruntów (el) należy obliczać zgodnie z pkt 7 w części II.3. załącznika nr 2 do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2025 r. poz. 901).
6) Przedstawione średnie wartości stanowią średnią ważoną indywidualnie modelowanych wartości dotyczących surowców. Wielkość wartości w niniejszym załączniku podlega szeregowi założeń (odnoszących się np. do postępowania z produktami ubocznymi, kształtowania się plonów, zasobów węgla i przemieszczania produkcji innych towarów, itd.) stosowanych w modelach ekonomicznych opracowanych w celu oszacowania tych emisji. Mimo że w związku z powyższym dokładne scharakteryzowanie zakresu niepewności wiążącego się z takimi szacowanymi wielkościami nie jest możliwe, przeprowadzono analizę metodą Monte Carlo, czyli analizę wrażliwości tych rezultatów w oparciu o przypadkową zmienność głównych parametrów.
7) Uprawy wieloletnie definiuje się jako uprawy wieloletnie z łodygami zwykle niepodlegającymi corocznym zbiorom, takie jak zagajnik o krótkiej rotacji i uprawy palmy olejowej.