Historia zmian - 30 sierpnia 2026
o odnawialnych źródłach energii
Data oznacza dzień, w którym PrawMi wykryło zmianę w tekście jednolitym ISAP - może różnić się od daty wejścia w życie nowelizacji.
PoPrzed
Art. 223.
zmienionyUstawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia38),
z wyjątkiem:
rozdziału 4, art. 130, art. 178, art. 179 pkt 11 w zakresie uchylenia art. 9o, pkt 13
w zakresie uchylenia art. 9v, pkt 20, 21 i 29 oraz art. 182 pkt 1 lit. a, które
wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem:
art. 75, art. 76 oraz art. 78 ust. 7–11, które wchodzą w życie z dniem 1 maja
2015 r.,
art. 106–115, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r.,
art. 41 ust. 14 i 19, art. 53 ust. 4, art. 72, art. 73 ust. 7 oraz art. 77 ust. 1,
które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;
art. 179 pkt 5 i 7–10, art. 188, art. 189 oraz art. 206, które wchodzą
w życie dniem następującym po dniu ogłoszenia.
r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 68)
ZRĘBKI
System produkcji paliwa
z biomasy Odległość
transportu Ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych –
wartość typowa
Ciepło
% Energia
elektryczna
% Ciepło
%
Zrębki z pozostałości z leśnictwa 1 – 500 km 93 89 91
500 – 2 500 km 89 84 87
2 500 – 10 000
km 82 73 78
powyżej 10 000
km 67 51 60
Zrębki z zagajnika o krótkiej
rotacji (eukaliptus) 2 500 – 10 000
km 77 65 73
Zrębki z zagajnika o krótkiej
rotacji (topola – z nawożeniem) 1 – 500 km 89 83 87
500 – 2 500 km 85 78 84
2 500 – 10 000
km 78 67 74
powyżej 10 000
km 63 45 57
Zrębki z zagajnika o krótkiej
rotacji (topola – bez nawożenia) 1 – 500 km 91 87 90
500 – 2 500 km 88 82 86
2 500 – 10 000
km 80 70 77
powyżej 10 000
km 65 48 59
Zrębki z drewna z pni 1 – 500 km 93 89 92
500 – 2 500 km 90 85 88
2 500 – 10 000
km 82 73 79
powyżej 10 000
km 67 51 61
Zrębki z pozostałości
przemysłowych 1 – 500 km 94 92 93
500 – 2 500 km 91 87 90
2 500 – 10 000
km 83 75 80
powyżej 10 000
km 69 54 63
GRANULAT DRZEWNY
System produkcji paliwa
z biomasy Odległość
transportu Ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych
– wartość typowa
Ciepło
% Energia
elektryczna
% Ciepło
%
Brykiet lub granulat
drzewny
z pozostałości
z leśnictwa Przypadek 1 1 – 500 km 58 37 49
500 – 2 500 km 58 37 49
2 500 – 10 000 km 55 34 47
powyżej 10 000 km 50 26 40
Przypadek
2a 1 – 500 km 77 66 72
500 – 2 500 km 77 66 72
2 500 – 10 000 km 75 62 70
powyżej 10 000 km 69 54 63
Przypadek
3a 1 – 500 km 92 88 90
500 – 2 500 km 92 88 90
2 500 – 10 000 km 90 85 88
powyżej 10 000 km 84 76 81
Brykiet lub granulat
drzewny z zagajnika
o krótkiej rotacji
(eukaliptus) Przypadek 1 2 500 – 10 000 km 52 28 43
Przypadek
2a 2 500 – 10 000 km 70 56 66
Przypadek
3a 2 500 – 10 000 km 85 78 83
Brykiet lub granulat
drzewny z zagajnika
o krótkiej rotacji
(topola –
z nawożeniem) Przypadek 1 1 – 500 km 54 32 46
500 – 10 000 km 52 29 44
powyżej 10 000 km 47 21 37
Przypadek
2a 1 – 500 km 73 60 69
500 – 10 000 km 71 57 67
powyżej 10 000 km 66 49 60
Przypadek
3a 1 – 500 km 88 82 87
500 – 10 000 km 86 79 84
powyżej 10 000 km 80 71 78
Brykiet lub granulat
drzewny z zagajnika
o krótkiej rotacji
(topola –
bez nawożenia) Przypadek 1 1 – 500 km 56 35 48
500 – 10 000 km 54 32 46
powyżej 10 000 km 49 24 40
Przypadek
2a 1 – 500 km 76 64 72
500 – 10 000 km 74 61 69
powyżej 10 000 km 68 53 63
Przypadek
3a 1 – 500 km 91 86 90
500 – 10 000 km 89 83 87
powyżej 10 000 km 83 75 81
Drewno z pni Przypadek 1 1 – 500 km 57 37 49
500 – 2 500 km 58 37 49
2 500 – 10 000 km 55 34 47
powyżej 10 000 km 50 26 40
Przypadek
2a 1 – 500 km 77 66 73
500 – 2 500 km 77 66 73
2 500 – 10 000 km 75 63 70
powyżej 10 000 km 70 55 64
Przypadek
3a 1 – 500 km 92 88 91
500 – 2 500 km 92 88 91
2 500 – 10 000 km 90 85 88
powyżej 10 000 km 84 77 82
Brykiet
lub granulat drzewny
z pozostałości
przemysłu
drzewnego Przypadek 1 1 – 500 km 75 62 69
500 – 2 500 km 75 62 70
2 500 – 10 000 km 72 59 67
powyżej 10 000 km 67 51 61
Przypadek
2a 1 – 500 km 87 80 84
500 – 2 500 km 87 80 84
2 500 – 10 000 km 85 77 82
powyżej 10 000 km 79 69 75
Przypadek
3a 1 – 500 km 95 93 94
500 – 2 500 km 95 93 94
2 500 – 10 000 km 93 90 92
powyżej 10 000 km 88 82 85
ROLNICZE ŚCIEŻKI PRODUKCJI
System produkcji paliwa
z biomasy Odległość
transportu Ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych –
wartość typowa
Ciepło
% Energia
elektryczna
% Ciepło
%
Pozostałości z rolnictwa
o gęstości
0,2 t/ m3(**) 1 – 500 km 95 92 93
500 – 2 500 km 93 89 92
2 500 – 10 000
km 88 82 85
powyżej 10 000
km 78 68 74
Pelet ze słomy 1 – 500 km 88 82 85
500 – 10 000 km 86 79 83
powyżej 10 000
km 80 70 76
Brykiety z wytłoczyn z trzciny
cukrowej 500 – 10 000 km 93 89 91
powyżej 10 000
km 87 81 85
Śruta poekstrakcyjna palmowa powyżej 10 000
km 20 -18 11
Śruta poekstrakcyjna palmowa
(zerowe emisje CH4 z olejarni) powyżej 10 000
km 46 20 42
BIOGAZ DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
System produkcji paliwa
z biomasy Wariant technologiczny Ograniczenie emisji
gazów
cieplarnianych –
wartość typowa
Ciepło
%
Mokry obornik(*) Przypadek 1 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku(**) 146 94
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym
zbiorniku(***) 246
Przypadek 2 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 136 85
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 227
Przypadek 3 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 142 86
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 243
Kukurydza –
cała roślina(****) Przypadek 1 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 36 21
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 59 53
Przypadek 2 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 34 18
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 55 47
Przypadek 3 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 28 10
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 52 43
Bioodpady Przypadek 1 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 47 26
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 84 78
Przypadek 2 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 43 21
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 77 68
Przypadek 3 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 38 14
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 76 66
surowego obornika. Wartość esca uznaje się za równą -45 gCO2eq/MJ obornika użytego do fermentacji beztlenowej.
I KUKURYDZY
System wytwarzania paliwa
z biomasy Wariant technologiczny Ograniczenie emisji
gazów
cieplarnianych –
wartość typowa
Ciepło
%
Obornik – 80 %
kukurydza –
20 % Przypadek 1 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 72 45
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 120
Przypadek 2 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 67 40
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 111
Przypadek 3 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 65 35
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 114
Obornik – 70 %
kukurydza –
30 % Przypadek 1 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 60 37
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 100 94
Przypadek 2 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 57 32
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 93 85
Przypadek 3 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 53 27
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 94 85
Obornik – 60 %
kukurydza –
40 % Przypadek 1 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 53 32
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 88 82
Przypadek 2 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 50 28
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 82 73
Przypadek 3 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 46 22
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 81 72
BIOMETAN WYKORZYSTYWANY W TRANSPORCIE(*)
System
wytwarzania
biometanu Wariant technologiczny Ograniczenie emisji
gazów
cieplarnianych –
wartość typowa
Ciepło
%
Mokry obornik Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych 117 72
Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych 133 94
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych 190
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych 206
Kukurydza –
cała roślina Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych 35 17
Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych 51 39
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych 52 41
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych 68 63
Bioodpady Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych 43 20
Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych 59 42
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych 70 58
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych 86 80
BIOMETAN – MIESZANKI OBORNIKA I KUKURYDZY(*)
System
wytwarzania
biometanu Wariant technologiczny Ograniczenie emisji
gazów
cieplarnianych –
wartość typowa
Ciepło
%
Obornik – 80 %
kukurydza – 20
% Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych(**) 62 35
Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych(***) 78 57
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych 97 86
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych 113
Obornik – 70 %
kukurydza – 30
% Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych 53 29
Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych 69 51
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych 83 71
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych 99 94
Obornik – 60 %
kukurydza – 40
% Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych 48 25
Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych 64 48
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych 74 62
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych 90 84
𝑒𝑝
𝑊𝑛 = ∙ (1−𝐴𝑀𝑛1−𝑆𝑀𝑛),
,
𝐸𝐶𝑒𝑙 = η𝑒𝑙 ,
𝑒𝑐
gdzie:
𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞𝑒𝑒𝑐𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐𝑎 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞
energii jest ogrzewanie czy chłodzenie za pomocą agregatów absorpcyjnych.
dla produktów pośrednich.
,
corocznym zbiorom, takie jak zagajnik o krótkiej rotacji i uprawy palmy olejowej.
𝐶ℎ = ,
Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego
Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE,
późn. zm.).ogłoszenia19),
z wyjątkiem:
rozdziału 4, art. 130, art. 178, art. 179 pkt 11 w zakresie uchylenia art. 9o, pkt 13
w zakresie uchylenia art. 9v, pkt 20, 21 i 29 oraz art. 182 pkt 1 lit. a, które
wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem:
art. 75, art. 76 oraz art. 78 ust. 7–11, które wchodzą w życie z dniem 1 maja
2015 r.,
art. 106–115, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r.,
art. 41 ust. 14 i 19, art. 53 ust. 4, art. 72, art. 73 ust. 7 oraz art. 77 ust. 1,
które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;
art. 179 pkt 5 i 7–10, art. 188, art. 189 oraz art. 206, które wchodzą
w życie dniem następującym po dniu ogłoszenia.
r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 68)
ZRĘBKI
System produkcji paliwa
z biomasy Odległość
transportu Ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych –
wartość typowa
Ciepło
% Energia
elektryczna
% Ciepło
%
Zrębki z pozostałości z leśnictwa 1 – 500 km 93 89 91
500 – 2 500 km 89 84 87
2 500 – 10 000
km 82 73 78
powyżej 10 000
km 67 51 60
Zrębki z zagajnika o krótkiej
rotacji (eukaliptus) 2 500 – 10 000
km 77 65 73
Zrębki z zagajnika o krótkiej
rotacji (topola – z nawożeniem) 1 – 500 km 89 83 87
500 – 2 500 km 85 78 84
2 500 – 10 000
km 78 67 74
powyżej 10 000
km 63 45 57
Zrębki z zagajnika o krótkiej
rotacji (topola – bez nawożenia) 1 – 500 km 91 87 90
500 – 2 500 km 88 82 86
2 500 – 10 000
km 80 70 77
powyżej 10 000
km 65 48 59
Zrębki z drewna z pni 1 – 500 km 93 89 92
500 – 2 500 km 90 85 88
2 500 – 10 000
km 82 73 79
powyżej 10 000
km 67 51 61
Zrębki z pozostałości
przemysłowych 1 – 500 km 94 92 93
500 – 2 500 km 91 87 90
2 500 – 10 000
km 83 75 80
powyżej 10 000
km 69 54 63
GRANULAT DRZEWNY
System produkcji paliwa
z biomasy Odległość
transportu Ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych
– wartość typowa
Ciepło
% Energia
elektryczna
% Ciepło
%
Brykiet lub granulat
drzewny
z pozostałości
z leśnictwa Przypadek 1 1 – 500 km 58 37 49
500 – 2 500 km 58 37 49
2 500 – 10 000 km 55 34 47
powyżej 10 000 km 50 26 40
Przypadek
2a 1 – 500 km 77 66 72
500 – 2 500 km 77 66 72
2 500 – 10 000 km 75 62 70
powyżej 10 000 km 69 54 63
Przypadek
3a 1 – 500 km 92 88 90
500 – 2 500 km 92 88 90
2 500 – 10 000 km 90 85 88
powyżej 10 000 km 84 76 81
Brykiet lub granulat
drzewny z zagajnika
o krótkiej rotacji
(eukaliptus) Przypadek 1 2 500 – 10 000 km 52 28 43
Przypadek
2a 2 500 – 10 000 km 70 56 66
Przypadek
3a 2 500 – 10 000 km 85 78 83
Brykiet lub granulat
drzewny z zagajnika
o krótkiej rotacji
(topola –
z nawożeniem) Przypadek 1 1 – 500 km 54 32 46
500 – 10 000 km 52 29 44
powyżej 10 000 km 47 21 37
Przypadek
2a 1 – 500 km 73 60 69
500 – 10 000 km 71 57 67
powyżej 10 000 km 66 49 60
Przypadek
3a 1 – 500 km 88 82 87
500 – 10 000 km 86 79 84
powyżej 10 000 km 80 71 78
Brykiet lub granulat
drzewny z zagajnika
o krótkiej rotacji
(topola –
bez nawożenia) Przypadek 1 1 – 500 km 56 35 48
500 – 10 000 km 54 32 46
powyżej 10 000 km 49 24 40
Przypadek
2a 1 – 500 km 76 64 72
500 – 10 000 km 74 61 69
powyżej 10 000 km 68 53 63
Przypadek
3a 1 – 500 km 91 86 90
500 – 10 000 km 89 83 87
powyżej 10 000 km 83 75 81
Drewno z pni Przypadek 1 1 – 500 km 57 37 49
500 – 2 500 km 58 37 49
2 500 – 10 000 km 55 34 47
powyżej 10 000 km 50 26 40
Przypadek
2a 1 – 500 km 77 66 73
500 – 2 500 km 77 66 73
2 500 – 10 000 km 75 63 70
powyżej 10 000 km 70 55 64
Przypadek
3a 1 – 500 km 92 88 91
500 – 2 500 km 92 88 91
2 500 – 10 000 km 90 85 88
powyżej 10 000 km 84 77 82
Brykiet
lub granulat drzewny
z pozostałości
przemysłu
drzewnego Przypadek 1 1 – 500 km 75 62 69
500 – 2 500 km 75 62 70
2 500 – 10 000 km 72 59 67
powyżej 10 000 km 67 51 61
Przypadek
2a 1 – 500 km 87 80 84
500 – 2 500 km 87 80 84
2 500 – 10 000 km 85 77 82
powyżej 10 000 km 79 69 75
Przypadek
3a 1 – 500 km 95 93 94
500 – 2 500 km 95 93 94
2 500 – 10 000 km 93 90 92
powyżej 10 000 km 88 82 85
ROLNICZE ŚCIEŻKI PRODUKCJI
System produkcji paliwa
z biomasy Odległość
transportu Ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych –
wartość typowa
Ciepło
% Energia
elektryczna
% Ciepło
%
Pozostałości z rolnictwa
o gęstości
0,2 t/ m3(**) 1 – 500 km 95 92 93
500 – 2 500 km 93 89 92
2 500 – 10 000
km 88 82 85
powyżej 10 000
km 78 68 74
Pelet ze słomy 1 – 500 km 88 82 85
500 – 10 000 km 86 79 83
powyżej 10 000
km 80 70 76
Brykiety z wytłoczyn z trzciny
cukrowej 500 – 10 000 km 93 89 91
powyżej 10 000
km 87 81 85
Śruta poekstrakcyjna palmowa powyżej 10 000
km 20 -18 11
Śruta poekstrakcyjna palmowa
(zerowe emisje CH4 z olejarni) powyżej 10 000
km 46 20 42
BIOGAZ DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
System produkcji paliwa
z biomasy Wariant technologiczny Ograniczenie emisji
gazów
cieplarnianych –
wartość typowa
Ciepło
%
Mokry obornik(*) Przypadek 1 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku(**) 146 94
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym
zbiorniku(***) 246
Przypadek 2 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 136 85
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 227
Przypadek 3 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 142 86
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 243
Kukurydza –
cała roślina(****) Przypadek 1 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 36 21
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 59 53
Przypadek 2 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 34 18
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 55 47
Przypadek 3 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 28 10
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 52 43
Bioodpady Przypadek 1 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 47 26
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 84 78
Przypadek 2 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 43 21
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 77 68
Przypadek 3 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 38 14
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 76 66
surowego obornika. Wartość esca uznaje się za równą -45 gCO2eq/MJ obornika użytego do fermentacji beztlenowej.
I KUKURYDZY
System wytwarzania paliwa
z biomasy Wariant technologiczny Ograniczenie emisji
gazów
cieplarnianych –
wartość typowa
Ciepło
%
Obornik – 80 %
kukurydza –
20 % Przypadek 1 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 72 45
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 120
Przypadek 2 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 67 40
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 111
Przypadek 3 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 65 35
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 114
Obornik – 70 %
kukurydza –
30 % Przypadek 1 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 60 37
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 100 94
Przypadek 2 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 57 32
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 93 85
Przypadek 3 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 53 27
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 94 85
Obornik – 60 %
kukurydza –
40 % Przypadek 1 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 53 32
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 88 82
Przypadek 2 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 50 28
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 82 73
Przypadek 3 Produkt pofermentacyjny
w otwartym zbiorniku 46 22
Produkt pofermentacyjny
w zamkniętym zbiorniku 81 72
BIOMETAN WYKORZYSTYWANY W TRANSPORCIE(*)
System
wytwarzania
biometanu Wariant technologiczny Ograniczenie emisji
gazów
cieplarnianych –
wartość typowa
Ciepło
%
Mokry obornik Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych 117 72
Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych 133 94
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych 190
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych 206
Kukurydza –
cała roślina Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych 35 17
Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych 51 39
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych 52 41
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych 68 63
Bioodpady Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych 43 20
Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych 59 42
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych 70 58
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych 86 80
BIOMETAN – MIESZANKI OBORNIKA I KUKURYDZY(*)
System
wytwarzania
biometanu Wariant technologiczny Ograniczenie emisji
gazów
cieplarnianych –
wartość typowa
Ciepło
%
Obornik – 80 %
kukurydza – 20
% Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych(**) 62 35
Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych(***) 78 57
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych 97 86
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych 113
Obornik – 70 %
kukurydza – 30
% Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych 53 29
Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych 69 51
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych 83 71
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych 99 94
Obornik – 60 %
kukurydza – 40
% Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych 48 25
Produkt pofermentacyjny w otwartym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych 64 48
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, bez spalania gazów
odlotowych 74 62
Produkt pofermentacyjny w zamkniętym
zbiorniku, ze spalaniem gazów
odlotowych 90 84
𝑒𝑝
𝑊𝑛 = ∙ (1−𝐴𝑀𝑛1−𝑆𝑀𝑛),
,
𝐸𝐶𝑒𝑙 = η𝑒𝑙 ,
𝑒𝑐
gdzie:
𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞𝑒𝑒𝑐𝑠𝑢𝑟𝑜𝑤𝑖𝑒𝑐𝑎 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞
,
𝐶ℎ = ,
BRYKIET LUB GRANULAT DRZEWNY
System wytwarzania
paliwa z biomasy Odległość
transportu (gCO2eq/MJ)
Uprawa Procesy
technologiczne Transport
Zrębki z pozostałości
z leśnictwa 1 – 500 km 0,0 1,6 3,0
500 – 2 500 km 0,0 1,6 5,2
2 500 – 10 000 km 0,0 1,6 10,5
powyżej 10 000 km 0,0 1,6 20,5
Zrębki z zagajnika o krótkiej
rotacji (eukaliptus) 2 500 – 10 000 km 4,4 0,0 11,0
Zrębki z zagajnika o krótkiej
rotacji (topola – z
nawożeniem) 1 – 500 km 3,9 0,0 3,5
500 – 2 500 km 3,9 0,0 5,6
2 500 – 10 000 km 3,9 0,0 11,0
powyżej 10 000 km 3,9 0,0 21,0
Zrębki z zagajnika o krótkiej
rotacji (topola –
bez nawożenia) 1 – 500 km 2,2 0,0 3,5
500 – 2 500 km 2,2 0,0 5,6
2 500 – 10 000 km 2,2 0,0 11,0
powyżej 10 000 km 2,2 0,0 21,0
Zrębki z drewna z pni 1 – 500 km 1,1 0,3 3,0
500 – 2 500 km 1,1 0,3 5,2
2 500 – 10 000 km 1,1 0,3 10,5
powyżej 10 000 km 1,1 0,3 20,5
Zrębki z pozostałości
przemysłu drzewnego 1 – 500 km 0,0 0,3 3,0
500 – 2 500 km 0,0 0,3 5,2
2 500 – 10 000 km 0,0 0,3 10,5
powyżej 10 000 km 0,0 0,3 20,5
BRYKIET LUB GRANULAT DRZEWNY
System wytwarzania
paliwa z biomasy Odległość
transportu (gCO2eq/MJ)
Upraw
a Procesy
technologiczn
e Transport
i
dystrybucja
Brykiet lub pelet drzewny
z pozostałości z leśnictwa
(przypadek 1) 1 – 500 km 0,0 25,8 2,9
500 – 2 500 km 0,0 25,8 2,8
2 500 – 10 000 km 0,0 25,8 4,3
powyżej 10 000 km 0,0 25,8 7,9
Brykiet lub pelet drzewny
z pozostałości z leśnictwa
(przypadek 2a) 1 – 500 km 0,0 12,5 3,0
500 – 2 500 km 0,0 12,5 2,9
2 500 – 10 000 km 0,0 12,5 4,4
powyżej 10 000 km 0,0 12,5 8,1
Brykiet lub pelet drzewny
z pozostałości z leśnictwa
(przypadek 3a) 1 – 500 km 0,0 2,4 3,0
500 – 2 500 km 0,0 2,4 2,9
2 500 – 10 000 km 0,0 2,4 4,4
powyżej 10 000 km 0,0 2,4 8,2
Brykiet drzewny z zagajnika
o krótkiej rotacji
(eukaliptus – przypadek 1) 2 500 – 10 000 km 3,9 24,5 4,3
Brykiet drzewny z zagajnika
o krótkiej rotacji
(eukaliptus – przypadek 2a) 2 500 – 10 000 km 5,0 10,6 4,4
Brykiet drzewny z zagajnika
o krótkiej rotacji
(eukaliptus – przypadek 3a) 2 500 – 10 000 km 5,3 0,3 4,4
Brykiet drzewny z zagajnika
o krótkiej rotacji
(topola – z nawożeniem –
przypadek 1) 1 – 500 km 3,4 24,5 2,9
500 – 10 000 km 3,4 24,5 4,3
powyżej 10 000 km 3,4 24,5 7,9
Brykiet drzewny z zagajnika
o krótkiej rotacji
(topola – z nawożeniem –
przypadek 2a) 1 – 500 km 4,4 10,6 3,0
500 – 10 000 km 4,4 10,6 4,4
powyżej 10 000 km 4,4 10,6 8,1
Brykiet drzewny z zagajnika
o krótkiej rotacji
(topola – z nawożeniem –
przypadek 3a) 1 – 500 km 4,6 0,3 3,0
500 – 10 000 km 4,6 0,3 4,4
powyżej 10 000 km 4,6 0,3 8,2
Brykiet drzewny z zagajnika
o krótkiej rotacji
(topola – bez nawożenia –
przypadek 1) 1 – 500 km 2,0 24,5 2,9
500 – 2 500 km 2,0 24,5 4,3
2 500 – 10 000 km 2,0 24,5 7,9
Brykiet drzewny z zagajnika
o krótkiej rotacji
(topola – bez nawożenia –
przypadek 2a) 1 – 500 km 2,5 10,6 3,0
500 – 10 000 km 2,5 10,6 4,4
powyżej 10 000 km 2,5 10,6 8,1
Brykiet drzewny z zagajnika
o krótkiej rotacji
(topola – bez nawożenia –
przypadek 3a) 1 – 500 km 2,6 0,3 3,0
500 – 10 000 km 2,6 0,3 4,4
powyżej 10 000 km 2,6 0,3 8,2
Brykiet lub pelet drzewny
z drewna z pni (przypadek
1) 1 – 500 km 1,1 24,8 2,9
500 – 2 500 km 1,1 24,8 2,8
2 500 – 10 000 km 1,1 24,8 4,3
powyżej 10 000 km 1,1 24,8 7,9
Brykiet lub pelet drzewny
z drewna z pni (przypadek
2a) 1 – 500 km 1,4 11,0 3,0
500 – 2 500 km 1,4 11,0 2,9
2 500 – 10 000 km 1,4 11,0 4,4
powyżej 10 000 km 1,4 11,0 8,1
Brykiet lub pelet drzewny
z drewna z pni (przypadek
3a) 1 – 500 km 1,4 0,8 3,0
500 – 2 500 km 1,4 0,8 2,9
2 500 – 10 000 km 1,4 0,8 4,4
powyżej 10 000 km 1,4 0,8 8,2
Brykiet lub pelet drzewny
z pozostałości przemysłu
drzewnego (przypadek 1) 1 – 500 km 0,0 14,3 2,8
500 – 2 500 km 0,0 14,3 2,7
2 500 – 10 000 km 0,0 14,3 4,2
powyżej 10 000 km 0,0 14,3 7,7
Brykiet lub pelet drzewny
z pozostałości przemysłu
drzewnego (przypadek 2a) 1 – 500 km 0,0 6,0 2,8
500 – 2 500 km 0,0 6,0 2,7
2 500 – 10 000 km 0,0 6,0 4,2
powyżej 10 000 km 0,0 6,0 7,8
Brykiet lub pelet drzewny
z pozostałości przemysłu
drzewnego (przypadek 3a) 1 – 500 km 0,0 0,2 2,8
500 – 2 500 km 0,0 0,2 2,7
2 500 – 10 000 km 0,0 0,2 4,2
powyżej 10 000 km 0,0 0,2 7,8
Pelet ze słomy
System wytwarzania
paliwa z biomasy Technologia WARTOŚĆ TYPOWA gCO2eq/MJ
Upraw
a Procesy
techno-
lo-
giczne Emisja gazów
innych niż
CO2 spowodo-
wana
zużywanym
paliwem Transpor
t
Mokry obornik(*) Przypadek
1 Produkt
pofer-
mentacyjny
w otwartym
zbiorniku 0,0 69,6 8,9 0,8
Produkt
pofermenta-
cyjny
w zamkniętym
zbiorniku 0,0 0,0 8,9 0,8
Przypadek
2 Produkt
pofermenta-
cyjny
w otwartym
zbiorniku 0,0 74,1 8,9 0,8
Produkt
pofermenta-
cyjny
w zamkniętym
zbiorniku 0,0 4,2 8,9 0,8
Przypadek
3 Produkt
pofermenta-
cyjny
w otwartym
zbiorniku 0,0 83,2 8,9 0,9
Produkt
pofermenta-
cyjny
w zamkniętym
zbiorniku 0,0 4,6 8,9 0,8
Kukurydza
– cała roślina(**) Przypadek
1 Produkt
pofermenta-
cyjny
w otwartym
zbiorniku 15,6 13,5 8,9 0,0(***) —
Produkt
pofermenta-
cyjny
w zamkniętym
zbiorniku 15,2 0,0 8,9 0,0 —
Przypadek
2 Produkt
pofermenta-
cyjny
w otwartym
zbiorniku 15,6 18,8 8,9 0,0 —
Produkt
pofermenta-
cyjny
w zamkniętym
zbiorniku 15,2 5,2 8,9 0,0 —
Przypadek
3 Produkt
pofermenta-
cyjny
w otwartym
zbiorniku 17,5 21,0 8,9 0,0 —
Produkt
pofermentacyjn
y
w zamkniętym
zbiorniku 17,1 5,7 8,9 0,0 —
Bioodpady Przypadek
1 Produkt
pofermenta-
cyjny
w otwartym
zbiorniku 0,0 21,8 8,9 0,5 —
Produkt
pofermentacyjn
y
w zamkniętym
zbiorniku 0,0 0,0 8,9 0,5 —
Przypadek
2 Produkt
pofermenta-
cyjny
w otwartym
zbiorniku 0,0 27,9 8,9 0,5 —
Produkt
pofermenta-
cyjny
w zamkniętym
zbiorniku 0,0 5,9 8,9 0,5 —
Przypadek
3 Produkt
pofermenta-
cyjny
w otwartym
zbiorniku 0,0 31,2 8,9 0,5 —
Produkt
pofermenta-
cyjny
w zamkniętym
zbiorniku 0,0 6,5 8,9 0,5 —
System
wytwa-
rzania
biometanu Wariant technologiczny WARTOŚĆ TYPOWA gCO2eq/MJ
Upraw
a Proces
y
techno-
lo-
giczne Oczysz
czanie Trans
port Sprężani
e na
stacjach
paliw
Mokry
obornik Produkt
pofermenta-
cyjny
w otwartym
zbiorniku bez spalania
gazów
odlotowych 0,0 84,2 19,5 1,0 3,3
ze spalaniem
gazów
odlotowych 0,0 84,2 4,5 1,0 3,3
Produkt
pofermenta-
cyjny
w zamkniętym
zbiorniku bez spalania
gazów
odlotowych 0,0 3,2 19,5 0,9 3,3
ze spalaniem
gazów
odlotowych 0,0 3,2 4,5 0,9 3,3
Kukurydza –
cała roślina Produkt
pofermenta-
cyjny w
otwartym
zbiorniku bez spalania
gazów
odlotowych 18,1 20,1 19,5 0,0 3,3
ze spalaniem
gazów
odlotowych 18,1 20,1 4,5 0,0 3,3
produkt
pofermenta-
cyjny w
zamkniętym
zbiorniku bez spalania
gazów
odlotowych 17,6 4,3 19,5 0,0 3,3
ze spalaniem
gazów
odlotowych 17,6 4,3 4,5 0,0 3,3
Bioodpady Produkt
pofermenta-
cyjny w
otwartym
zbiorniku bez spalania
gazów
odlotowych 0,0 30,6 19,5 0,6 3,3
ze spalaniem
gazów
odlotowych 0,0 30,6 4,5 0,6 3,3
Produkt
pofermentacyjn
y w
zamkniętym
zbiorniku bez spalania
gazów
odlotowych 0,0 5,1 19,5 0,5 3,3
ze spalaniem
gazów
odlotowych 0,0 5,1 4,5 0,5 3,3
Art. 83q.
dodanyArtykuł dodany nowelizacją.
Pomoc inwestycyjna przeznaczona na realizację inwestycji
w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii służącej do wytwarzania biometanu,
o której mowa w art. 83l ust. 1, pomniejsza stałą cenę zakupu biometanu, o której
mowa w art. 83n, obowiązującą w dniu złożenia deklaracji, o której mowa w art. 83m
ust. 1.
W przypadku gdy po dniu złożenia deklaracji, o której mowa w art. 83m
ust. 1, informacje lub oświadczenie, o których mowa w art. 83m ust. 4 pkt 7, stały się
nieaktualne, wytwórcy, o których mowa w art. 83m ust. 1, najpóźniej w dziesiątym
dniu miesiąca następującego po upływie miesiąca, w którym nastąpiła zmiana powo-
dująca konieczność zaktualizowania tych informacji lub oświadczenia, przekazują
zaktualizowane informacje lub oświadczenie, o których mowa w art. 83m ust. 4 pkt 7,
oraz oświadczenie wytwórcy zawierające wartość pomocy, o której mowa w ust. 1,
przeliczoną zgodnie z ust. 2, datę jej udzielenia, wskazanie podmiotu udzielającego
pomocy inwestycyjnej oraz cenę skorygowaną obliczoną według następującego
wzoru:
Cs = Co −PIc
I
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
𝐶𝑠 – skorygowaną cenę zakupu biometanu, wyrażoną w zł/MWh,
obowiązującą od miesiąca następującego po miesiącu złożenia
zaktualizowanych informacji lub oświadczenia, o których mowa
w art. 83m ust. 4 pkt 7, lub w którym wytwórca był obowiązany do
złożenia zaktualizowanej informacji lub zaktualizowanego
oświadczenia, stanowiącą cenę zakupu biometanu, z uwzględnieniem
art. 83n ust. 3,
𝐶𝑜 – stałą cenę zakupu biometanu, o której mowa w art. 83n ust. 1,
wyrażoną w zł/MWh, obowiązującą w dniu złożenia deklaracji, o której
mowa w art. 83m ust. 1,
𝐼 – ilość biometanu, o której mowa w art. 83m ust. 3 pkt 2, powiększoną
o ilość biometanu planowanego do wytworzenia w okresie od
planowanego dnia uzyskania przez wytwórcę biometanu zaświadczenia,
o którym mowa w art. 83m ust. 8, do dnia rozpoczęcia sprzedaży
biometanu wprowadzonego do sieci gazowej określonej przez wytwórcę
biometanu w deklaracji, o której mowa w art. 83m ust. 1, wyrażoną
w MWh,
𝑃𝐼𝑐 – sumę wartości pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1,
wyrażoną w złotych, obliczoną na dzień złożenia deklaracji, o której
mowa w art. 83m ust. 1, według następującego wzoru:
PIc = ∑PIi ∗ ∏( 1 + rm) + ∑PIk ∗ ∏ 1
(1 + r𝑛)
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
𝑗 – rok kalendarzowy, w którym wytwórca złożył deklarację, o której
mowa w art. 83m ust. 1,
𝑖 – kolejne lata kalendarzowe liczone od roku kalendarzowego „u” do
roku kalendarzowego „j”,
𝑢 – rok kalendarzowy, w którym po raz pierwszy udzielono pomocy
inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, oznaczonej symbolem PIi,
𝑃𝐼𝑖 – wartość w roku „i” pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1,
udzielonej do dnia złożenia deklaracji, o której mowa w art. 83m ust. 1,
wyrażoną w złotych, udzieloną w danym roku „i”,
𝑚 – kolejne lata pomiędzy rokiem otrzymania danej pomocy „i” a rokiem
„j”,
𝑟𝑚 – stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym, będącą spadkiem
lub wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w roku „m” określonym w komunikacie
Prezesa GUS, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”, przy czym wartość rm dla roku
kalendarzowego „j” wynosi 0,
𝑠 – rok kalendarzowy, w którym została udzielona ostatnia uwzględniona
pomoc, o której mowa w ust. 1,
𝑘 – kolejne lata kalendarzowe liczone od roku kalendarzowego „j” do
roku kalendarzowego „s”,
𝑃𝐼𝑘 – wartość w roku „k” pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1,
udzielonej po dniu złożenia deklaracji, o której mowa w art. 83m ust. 1,
wyrażoną w złotych, udzieloną w danym roku „k”,
𝑛 – kolejne lata pomiędzy rokiem „j” a rokiem otrzymania danej pomocy
„k”,
𝑟𝑛 – stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym, będącą spadkiem
lub wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w roku „n” określonym w komunikacie
Prezesa GUS, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”, przy czym wartość rn dla roku
kalendarzowego „j” wynosi 0; w przypadku gdy w dniu złożenia lub
upływu terminu złożenia, zgodnie z ust. 11, oświadczenia wytwórcy,
w zakresie pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, stopa
referencyjna w roku „n” nie została opublikowana, należy przyjąć
spadek lub wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
z listopada roku „n-1”, w ujęciu rok do roku.
W przypadku gdy po dniu złożenia, zgodnie z ust. 10, oświadczenia
wytwórcy, w zakresie pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, zostanie
udzielona nowa pomoc inwestycyjna, o której mowa w ust. 1, lub wzrośnie wartość
pomocy wskazanej w oświadczeniu, stosuje się ust. 6.
Do pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, zalicza się również pomoc
inwestycyjną przeznaczoną na realizację inwestycji w zakresie obiektów
budowlanych i urządzeń, stanowiących całość techniczno-użytkową służącą do
wytwarzania biogazu albo biogazu rolniczego, na potrzeby wytwarzania biometanu
w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w ust. 1, niezależnie od tego,
kto otrzymał tę pomoc.
Wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, jest wyrażana
w kwocie pieniężnej, po przeliczeniu jej w sposób pozwalający na ustalenie kwoty,
jaką otrzymałby beneficjent pomocy, gdyby została ona udzielona w formie dotacji,
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, oblicza się na dzień
złożenia deklaracji, o której mowa w art. 83m ust. 1, według następującego wzoru:
𝑃𝐼𝐶= ∑ (𝑃𝐼𝑖∗ ∏(1 + 𝑟𝑖) ) ,
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
PlC – sumę zwaloryzowanej wartości pomocy inwestycyjnej, o której mowa
w ust. 1, wyrażoną w złotych,
Pli – wartość pomocy inwestycyjnej udzielonej w roku „i”, wyrażoną
w złotych,
j – rok kalendarzowy, w którym wytwórca biometanu złożył deklarację,
o której mowa w art. 83m ust. 1,
i – kolejne lata kalendarzowe liczone od roku kalendarzowego „u” do
roku kalendarzowego „j”,
u – rok kalendarzowy, w którym po raz pierwszy udzielono pomocy
inwestycyjnej na realizację inwestycji w zakresie danej instalacji
odnawialnego źródła energii służącej do wytwarzania biometanu,
o której mowa w art. 83l ust. 1, oznaczonej symbolem PIi,
ri – stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym, będącą spadkiem
lub wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w roku „i” określonym w komunikacie
Prezesa GUS, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”, przy czym wartość ri dla roku
kalendarzowego „j” wynosi 0; w przypadku gdy do dnia złożenia
deklaracji, o której mowa w art. 83m ust. 1, stopa referencyjna w roku
„i” nie została opublikowana, należy przyjąć spadek lub wzrost
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z listopada roku „i”
w ujęciu rok do roku.
Wytwórca biometanu, o którym mowa w art. 83m ust. 1, dokonuje obliczenia
ceny skorygowanej według następującego wzoru:
𝐶𝑆 = 𝐶𝑂 −𝑃𝐼𝐶
𝐼 ,
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
CS – skorygowaną cenę zakupu biometanu, wyrażoną w zł/MWh;
w przypadku nieudzielenia pomocy inwestycyjnej, o której mowa
w ust. 1, wartość Cs jest równa wartości Co,
CO – stałą cenę zakupu biometanu, o której mowa w art. 83n ust. 1,
wyrażoną w zł/MWh, obowiązującą w dniu złożenia deklaracji, o której
mowa w art. 83m ust. 1,
PIC – sumę zwaloryzowanej wartości pomocy inwestycyjnej, o której mowa
w ust. 1, wyrażoną w złotych, obliczoną zgodnie z ust. 3,
I – ilość biometanu, o której mowa w art. 83m ust. 3 pkt 2, powiększoną
o ilość biometanu planowanego do wytworzenia w okresie od
planowanego dnia uzyskania przez wytwórcę biometanu zaświadczenia,
o którym mowa w art. 83m ust. 8, do dnia rozpoczęcia sprzedaży
biometanu wprowadzonego do sieci gazowej określonej przez wytwórcę
biometanu w deklaracji, o której mowa w art. 83m ust. 1 wyrażoną
w MWh.
W ramach składanego przez wytwórcę biometanu oświadczenia, o którym
mowa w art. 83m ust. 3 pkt 6, wytwórca ten przekazuje informacje o wielkości
udzielonej pomocy publicznej przeliczonej i obliczonej zgodnie z ust. 2 i 3 oraz cenie
skorygowanej obliczonej zgodnie z ust. 4.
W przypadku gdy po dniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 83m
ust. 3 pkt 6, zostanie udzielona pomoc inwestycyjna, o której mowa w ust. 1, lub
wzrośnie wartość tej pomocy, wytwórca, o którym mowa w art. 83m, jest obowiązany
do przekazania Prezesowi URE, najpóźniej w dziesiątym dniu miesiąca następującego
po upływie miesiąca, w którym nastąpiło udzielenie pomocy inwestycyjnej,
oświadczenia zawierającego wartość tej pomocy przeliczoną zgodnie z ust. 2, datę jej
udzielenia, wskazanie podmiotu udzielającego pomocy inwestycyjnej oraz cenę
skorygowaną. Cenę skorygowaną oblicza się według następującego wzoru:
𝐶𝑠𝑛 = 𝐶𝑠 −𝑃𝐼
𝐼𝑝 ,
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Csn – nową cenę skorygowaną, wyrażoną w zł/MWh, która staje się ceną
skorygowaną (Cs) obowiązującą od miesiąca następującego po miesiącu
złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
stanowiącą stałą cenę zakupu biometanu, o której mowa w art. 83n
ust. 1,
CS – cenę skorygowaną, wyrażoną w zł/MWh, obowiązującą do końca
miesiąca, w którym złożono oświadczenie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, lub w którym wytwórca biometanu był obowiązany do jego
złożenia, stanowiącą stałą cenę zakupu biometanu, o której mowa
w art. 83n ust. 1,
PI – wysokość udzielonej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1,
lub wzrost jej wartości, wyrażone w złotych, udzielonej po dniu złożenia
oświadczenia, o którym mowa w art. 83m ust. 3 pkt 6, obliczone
zgodnie z ust. 2,
Ip – ilość biometanu, wyrażoną w MWh, o której mowa w art. 83m
ust. 3 pkt 2, pomniejszoną o ilość biometanu wytworzonego oraz
wprowadzonego do sieci gazowej i sprzedanego zgodnie z art. 83l–83s,
do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym udzielono
pomocy inwestycyjnej, o której mowa w objaśnieniu symbolu PI.
O wysokości ceny skorygowanej, o której mowa w ust. 6, wytwórca
biometanu powiadamia operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa
w art. 106, w terminie wskazanym w ust. 6.
Wytwórca biometanu, o którym mowa w art. 83m ust. 1, który uzyskał
zaświadczenie, o którym mowa w art. 83m ust. 8, jest obowiązany do przekazywania
Prezesowi URE, w całym okresie wsparcia, w terminie 30 dni od zakończenia roku
kalendarzowego, oświadczenia o nieudzieleniu pomocy inwestycyjnej, o której mowa
w ust. 1, w poprzednim roku kalendarzowym, albo oświadczenia o wartości tej
pomocy, przeliczonej zgodnie z ust. 2, zawierającego datę jej udzielenia oraz
wskazanie podmiotu udzielającego pomocy.
Zmiana wartości udzielonej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1,
która została uwzględniona przy obliczaniu ceny skorygowanej, o której mowa
w ust. 4, 6, 10 i 11, polegająca na obniżeniu wartości tej pomocy, nie powoduje
zmiany wartości tej ceny.