9 – 10 czerwca 2025, szkolenie stacjonarne

Hotel LAWENDOWE TERMY**** Uniejów

KOSZT SZKOLENIA – 2990 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ

WODÓR

STUDIUM WYKONALNOŚCI | ANALIZA EKONOMICZNA  DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW | ROZLICZENIA |     INFRASTRUKTURA | INWESTYCJE

9 – 10 czerwca 2025, Lawendowe Termy **** Uniejów

W cenie szkolenia zapewniamy:

  • Nocleg w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem
  • Obiady oraz Kolację integracyjną
  • Wstęp do uniejowskich basenów termalnych na 2,5 godziny

HARMONOGRAM

9 czerwca, pierwszy dzień szkolenia

8.30 Powitalna kawa, rejestracja uczestników, odbiór materiałów szkoleniowych

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

9.00 – 11.30 Studium Wykonalności w procesie przygotowawczym

Mikrosystem (OZE+BESS+H2) – podsystemy i ich funkcje

  • Idea, cel, funkcje i funkcjonalności mikrosystemów
  • Metody zarządzana (stowarzyszenia, fundacje, huby, klastry, doliny)
  • Etapy rozwoju, przyszłość mikrosystemów w gospodarce

Rola Studium Wykonalności w procesie przygotowawczym

  • Elementy składowe studium wykonalności
  • Do czego służy studium wykonalności, oczekiwania i rzeczywistość?
  • Ile może kosztować i czy warto wydawać te pieniądze na takie opracowanie?

Rola RFI/RFQ w procesie przygotowawczym

  • Kiedy wykorzystuje się mechanizm badania rynku i technologii?
  • Jak się przygotować do RFI/RFQ i dialogu technicznego?

Case study: założenia/przepływy finansowe

Case study: NPV, IRR – wskaźniki decyzyjne

Case study: czy to się opłaca?

Jak mitygować ryzyka finansowe?

  • Jak budować budżet projektu?
  • Czy elementy przygotowawcze są konieczne, a może na nich się da zaoszczędzić?
  • Kiedy lepiej wycofać się z projektu?

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

12.00 – 14.00 Analiza ekonomiczna i finansowa w zakresie produkcji wodoru pod kątem wymagań RFNBO dla wodoru oraz pozostałych e- fuels

Definicja wodoru RFNBO

  • otoczenie prawne i definicje
  • wymagania w kontekście określania wodoru RFNBO
  • wodór zeromisyjny, niskoemisyjny, czyli jak rozróżniać określenia w kontekście RFNBO?
  • zastosowanie wodoru RFNBO w kontekście aktów prawnych i wymagań regulacyjnych

Proces obliczeń emisji dla wodoru RFNBO studium przypadku

  • Analiza LCOH oraz LCOE jako podstawowa metodyka szacowania opłacalności inwestycji w kontekście wymagań rynku energetycznego oraz technologii produkcji wodoru oraz power-to-X

14.00 – 15.00 Przerwa na lunch

15.00 – 16.00 Możliwości pozyskania dofinansowania dla projektów wodorowych

Maksymalne limity pomocy publicznej, zgodnie z rozporządzeniem GBER

Źródła dofinansowania dla projektów wodorowych w ramach: KPO, Funduszu Modernizacyjnego oraz FEnIKS

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie:

  • Gotowość do realizacji. Jak się przygotować? Jakie kroki podjąć aby skutecznie pozyskać dofinansowanie dla instalacji wodorowych? Jakie dokumenty i decyzje należy posiadać?
  • Efekt zachęty. Czego nie robić aby skutecznie pozyskać dofinansowanie dla instalacji wodorowych?

 

16.00 – 16.30 Rozliczenia w produkcji, transporcie, magazynowaniu i zużyciu paliwa wodorowego

Przegląd dyrektyw i rozporządzeń

Stan aktualny MID i OIML

Planowane zmiany w MID i OIML

Praktyczne podejście do rozliczeń

Niezbędne narzędzia do prawidłowego zbierania danych  do rozliczeń miedzy stronami i wewnętrznych

Omówienie podstawowych urządzeń wykonawczych

16.30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

Zameldowanie się w pokojach hotelowych

16.30 – 20.00 Czas wolny  zapraszamy w ramach szkolenia do wizyty w basenach termalnych które znajdują się 200 metrów od hotelu. U organizatora odbieramy karnet który upoważnia do wejścia na 2,5 godziny do Term. Poza gorącymi źródłami można skorzystać z licznych atrakcji kompleksu: saun suchych, mokrych, łaźni parowych, tężni, groty solnej, bani, baru.

20:00 – 23.00 KOLACJA INTEGRACYJNA (Restauracja hotelowa)

Po pierwszym dniu szkolenia, oraz relaksie w basenach termalnych zapraszamy serdecznie na wspólną kolację integracyjną, która odbędzie się w hotelowej restauracji.

Podczas kolacji do wyboru wiele dań z różnych kuchni z całego świata serwowanych na bufecie ciepłym, zimnym, różnego rodzaju przekąski, desery, napoje, kawa herbata, a także OPEN BAR podczas kolacji a na nim nielimitowane piwo oraz wino

 

 

10 czerwca, drugi dzień szkolenia

8.30 Powitalna kawa

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

9.00 – 12.00 Infrastruktura wodorowa. Ochrona przeciwpożarowa. Czyli jak usytuować, zabezpieczyć i nie tylko ...

Case study: Praca na prostym projekcie wodorowym m.in. na prostym planie zagospodarowania terenu z omówieniem krok po kroku jak spojrzeć na zagadnienie i jak sobie poradzić z głównymi problemami na wybranym przykładzie.

Brak przepisów techniczno - budowlanych dla technologii wodorowych – jak sobie poradzić ?

Dlaczego warto zbadać otoczenie poza terenem zamierzenia budowlanego ?

Dlaczego tak ważne na start jest zdefiniowanie założeń technologicznych ?

Jakie dane są potrzebne, żeby zdefiniować wymagane odległości i dobrać zabezpieczenia?

Usytuowanie i odległości od źródeł ekspozycji.

„Rozstawienie klocków”  - urządzeń i budynków na PZT

  • Jak zastosować standard NFPA 2 w praktyce.
  • Podział na podsystemy technologiczne – dlaczego należy to zrobić.
  • Granice technologiczne instalacji H2.
  • Dostęp, roślinność, wolna przestrzeń na przepływ powietrza itp. 

Czy można zredukować odległości, gdy brakuje nam przestrzeni?

12.00 – 12.30 Przerwa na kawę ( Czas na wymeldowanie się z pokoju)

12.30 – 13.30 Rzeczywistość przy realizacji inwestycji wodorowych – czyli co wyróżnia realizację projektów H od „klasyki gatunku”

Nietypowe wyzwania, z jakimi mierzy się inżynier realizujący inwestycję wodorową – od etapu projektowania, przez realizację, po rozruch i eksploatację

  • Specyfika rynku urządzeń technologicznych – długie terminy dostaw, wąskie gardła produkcyjne vs. fabryki nierosnące jak grzyby po deszczu
  • Stabilność parametrów wodoru w trakcie rozruchu – problem utrzymania stabilności przy częstych odstawieniach instalacji i potrzeba ciągłości podawania gazu
  • Temperatura wodoru – czyli jak każdy etap procesu (sprężanie, rozprężanie, oczyszczanie) funduje nam huśtawkę cieplną i wymusza kaskady chłodzenia
  • Retencja wodoru – magazynowanie, które nie przypomina zbiornika na wodę: wyzwania szczelności, upływności i realne ograniczenia technologiczne
  • Interakcje z procesami głównymi – wodór jako „gość w instalacji”, który potrafi zaburzyć rytm gospodarzowi (i na odwrót), kwestia obsługi gazu resztkowego
  • Materiałoznawstwo w praktyce – stal węglowa zamiast nierdzewki: kiedy można, a kiedy nie warto ryzykować - spostrzeżenia z realizacji

Filtracja – cząstki stałe i specyfika ich filtrowania i pomiaru

Logistyka wodoru – flota MEGC i pytanie: ile przyczep tak naprawdę potrzeba dla utrzymania ciągłości obiegu a ile potrzeba, żeby przywieźć 500 kg gazu?

Płukanie instalacji magazynu i kontenerów MEGC – wyzwania wynikające z różnic gęstości wodoru i azotu (czyli „co się nie chce wypchnąć”),

Certyfikacja gotowego produktu – długi czas trwania procedury, który wymaga, by instalacja wytrzymała w trybie „stand by”, który niekoniecznie jest przez instalację preferowany.

13.30 – 14.30 Podsumowanie stanu rozwoju różnych technologii do produkcji wodoru wraz z ogólną charakterystyką

Charakterystyka technologii elektrolizy

„Alternatywne’ metody produkcji niskoemisyjnego wodoru w tym w systemie GOZ – biogaz i odpady organiczne,

  • Przegląd technologii produkcji wodoru z odpadów organicznych i biogazu
  • Pozycjonowanie tych technologii wobec elektrolizy i reformingu
  • Wymagania dla substratów (biomasowych i odpadowych)
  • Wydajność i jakość uzyskiwanego wodoru
  • Aspekty środowiskowe
  • Potencjalna integracja z mikrosystemami

Podsumowanie statusu rozwoju projektów produkcji wodoru w Polsce i Europie na „połowę horyzontu Polskiej Strategii Wodorowej”

14.30 Lunch

15.00 Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów

 Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

  • Z jakich programów pozyskać dofinansowanie do swoich projektów
  • Jak dobrać i rozmieścić system zabezpieczeń na swoim projekcie wodorowym
  • Jak obliczyć opłacalność projektu wodorowego
  • Jakie są aktualne technologie do produkcji wodoru