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.

zmieniony
Ustawa 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.

dodany

Artykuł 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.
← Wróć do historii zmian