ODPOWIEDZIALNA ENERGETYKA

#RESponsibility

dr inż. Michał Kaczmarczyk

Energetyka to odpowiedzialność, która najczęściej utożsamiana jest z zapewnieniem ciągłości dostaw energii, szeroko rozumianym bezpieczeństwem energetycznym, czy geopolityką. Najwyższa pora, aby odpowiedzialność oznaczała odpowiedzialną energetykę, czyli także troskę i długofalową wizję dotyczącą przyszłości, która ujmować będzie kwestie środowiskowe i społeczne. Rzetelność w takim podejściu do zagadnień energetyki zagwarantuje zbudowanie nowoczesnej gospodarki niskoemisyjnej i dobrobytu społeczeństwa.

ZAINTERESOWANIA
NAUKOWE

W pracy naukowej zajmuję się integracją wykorzystania odnawialnych źródeł energii z sektorami energochłonnymi, w celu  zwiększenia efektywności procesów energetycznych. Jest to podejście interdyscyplinarne, łączące Nauki o Ziemi, z naukami technicznymi. Istotą mojej pracy są analizy możliwości wykorzystania zasobów energetycznych, modelowania termodynamicznego oraz wpływu procesów energetycznych na środowisko naturalne (life cycle assessment).

Dr inż. Michał Kaczmarczyk

Assistant Professor
AGH University of Krakow

Dorobek naukowy

Indeks Hirsha oraz ilość cytowań według Scopus

8.

Indeks Hirsha

375.

Ilość cytowań

Działalność naukowa i dydaktyczna

Publikacje

Monografie

Dydaktyka

Projekty

Wybrane publikacje

1

Building energy characteristic evaluation in terms of energy efficiency and ecology

Michał KACZMARCZYK
Energy Conversion and Management, 2024, vol. 306, art. no. 118284

Go to the article

2

Environmental friendly energy resources improving air quality in urban area

Michał KACZMARCZYK, Anna SOWIŻDŻAŁ
Energy Reports, 2024, vol. 11, s. 3383-3394

Go to the article

3

Renewable energy-driven membrane distillation in the context of life cycle assessment

Michał KACZMARCZYK, Mentari MUKTI, Noreddine GHAFFOUR, Sofiane SOUKANE, Jochen BUNDSCHUH, Barbara TOMASZEWSKA
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2024, vol. 192, art. no. 114249

Go to the article

4

Complementarity of renewable energy generation and its storage in desalination processes

Michał KACZMARCZYK, Michał BODZEK, Barbara TOMASZEWSKA
Desalination and Water Treatment, 2023, vol. 316, s. 636–646

Go to the article

5

Desalination processes supported by renewable energy sources managed by artificial intelligence

Michał KACZMARCZYK, Barbara TOMASZEWSKA
Desalination and Water Treatment, 2023, vol. 316, s. 627–635

Go to the article

6

Innovative desalination of geothermal wastewater supported by electricity generated from low-enthalpy geothermal resources

Michał KACZMARCZYK, Barbara TOMASZEWSKA, Wiesław BUJAKOWSKI
Desalination, 2022, vol. 524, art. no. 115450, s. 1–13

Go to the article

7

The potential to improve air quality by increasing the use of deep geothermal energy

Marek HAJTO, Michał KACZMARCZYK
Geology, Geophysics & Environment, 2022, vol. 48, no. 2, s. 147–175

Go to the article

8

Utilization of renewable energy sources in desalination of geothermal water for agriculture

Barbara TOMASZEWSKA, Gulden Gokcen AKKURT, Michał KACZMARCZYK, Wiesław BUJAKOWSKI, Nazli KELES, Yakubu A. JARMA, Alper BABA, Marek BRYJAK, Nalan KABAY
Desalination, 2021, vol. 513 art. no. 115151, s. 1–14

Go to the article

9

State-of-the-art of renewable energy sources used in water desalination: present and future prospects

Jochen BUNDSCHUH, Michał KACZMARCZYK, Noreddine GHAFFOUR, Barbara TOMASZEWSKA
Desalination, 2021, vol. 508 art. no. 115035, s. 1-26

Go to the article

10

Sustainable utilization of low enthalpy geothermal resources to electricity generation through a cascade system

Michał KACZMARCZYK, Barbara TOMASZEWSKA, Agnieszka OPERACZ
Energies, 2020, vol. 13 iss. 10 art. no. 2495, s. 1–18

Go to the article

11

Physicochemical Composition Variability and Hydraulic Conditions in a Geothermal Borehole—The Latest Study in Podhale Basin, Poland

Agnieszka OPERACZ, Bogusław BIELEC, Barbara TOMASZEWSKA, Michał KACZMARCZYK
Energies, 2020, vol. 13 iss. 15 art. no. 3882, s. 1–18

Go to the article

12

Geological and thermodynamic analysis of low enthaply geothermal resources to electricity generation using ORC and Kalina Cycle technology

Michał KACZMARCZYK, Barbara TOMASZEWSKA, Leszek PAJĄK
Energies, 2020, vol. 13 iss. 6 art. no. 1335, s. 1–20

Go to the article

13

Energetic and environmental aspects of individual heat generation for sustainable development at a local scale — a case study from Poland

Michał KACZMARCZYK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Barbara TOMASZEWSKA
Energies, 2020, vol. 13 iss. 2 art. no. 454, s. 1–16

Go to the article

14

Methodology and impact categories of environmental life cycle assessment in geothermal energy sector

Michał KACZMARCZYK
E3S Web of Conferences, 2019, vol. 100 art. no. 00032, s. 1–8

Go to the article

15

Potential of existing and newly designed geothermal heating plants in limiting of low emissions in Poland

Michał KACZMARCZYK
E3S Web of Conferences, 2018, vol. 44 art. no. 00062, s. 1–8

Go to the article

16

Interpretation of rock mass thermal conductivity at the design stage of heat pump installation and its impact on system efficiency (COP)

Michał KACZMARCZYK, Magda KACZMARCZYK, Magdalena KLICH, Konrad THURMER
E3S Web of Conferences, 2018, vol. 66 art. no. 02007, s. 1–9

Go to the article

17

Impact of rock mass temperature on potential power and electricity generation in the ORC installation

Michał KACZMARCZYK
E3S Web of Conferences, 2017, vol. 24 art. no. 02007, s. 1–8

Go to the article

18

Analysis of thermal parameters of Triassic, Permian and Carboniferous sedimentary rocks in central Poland

Anna SOWIŻDŻAŁ, Michał KACZMARCZYK
Geological Journa, 2016, vol. 51 iss. 1, s. 65–76

Go to the article

Wybrane książki i monografie

1

Renewable energy sources utilized for membrane desalination processes 

Barbara TOMASZEWSKA, Gulden Gokcen AKKURT, Michał KACZMARCZYK, Aleksandra KASZTELEWICZ, Mentari MUKTI, H. Berru GURAL, Yakubu A. JARMA, Alper BABA, Nalan KABAY

Rozdział książki – Green membrane technologies towards environmental sustainability / ed. by Ludovic F. Dumée, Mohtada Sadrzadeh, Mohammad Mahdi A. Shirazi

2

Niska emisja: efektywność energetyczna w gminach i samorządach

Michał KACZMARCZYK [red.], Magda KACZMARCZYK, Grzegorz PEŁKA, Wojciech LUBOŃ, Anna BĘDKOWSKA, Bartłomiej CIAPAŁA,
Daniel MALIK, Ewelina PODLEWSKA, Maciej ZBOINA

3

Niska emisja: od przyczyn występowania do sposobów eliminacji

Michał KACZMARCZYK [red.], Magda KACZMARCZYK, Grzegorz PEŁKA, Wojciech LUBOŃ, Anna BĘDKOWSKA, Łukasz PIECHOWICZ,
Bartłomiej CIAPAŁA, Magdalena BLOK

4

Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Wojciech GÓRECKI, Elżbieta HAŁAJ, Jarosław KOTYZA, Anna SOWIŻDŻAŁ, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Dominika WOŚ,
Magda KACZMARCZYK, Marek HAJTO, Michał KACZMARCZYK, Paweł LACHMAN

5

Zwiększanie energooszczędności i wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł kluczem do efektywnego wykorzystania energii

Wojciech GÓRECKI, Jarosław KOTYZA, Anna SOWIŻDŻAŁ, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Elżbieta HAŁAJ, Magda KACZMARCZYK, Dominika WOŚ, Marek HAJTO, Michał KACZMARCZYK, Marek CAPIK, Paweł POPRAWA, Maria GOŁĘBIOWSKA

Zajęcia dydaktyczne

1

Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja

2

Projektowanie instalacji c.o. i c.w.u.
z wykorzystaniem OZE

3

Modernizacja instalacji energetycznych z wykorzystaniem OZE

4

Alternatywne
źródła energii 

5

Energetyka odnawialna,
a środowisko

6

Energooszczędność w budownictwie (studia podyplomowe)

Promotor

Liczba wypromowanych prac magisterskich oraz projektów inżynierskich.

36

Prace magisterskie

Mobirise

48

Projekty inżynierskie


Wybrane projekty

Będące w trakcie realizacji i zrealizowane projekty, w których brałem udział jako wykonawca.

1

RenoWave. One-Stop-Shop extended model to increase the multi-apartment building stock renovation in the BSR. Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region; Okres realizacji: 2023–2025.

2

“LIFE+ Implementation of the Regional Action Plan for Climate and Energy for the Malopolska Region / EKOMAŁOPOLSKA” / „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE19 IPC/PL/000005 – LIFE – IP EKOMAŁOPOLSKA, środki instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Okres realizacji: 2021–2030.

3

Międzynarodowy Projekt Bilateralny POLSKO-TURECKI (NCBiR-TUBITAK) POLTUR3/ Geo4Food/4/ 2019: Water – Energy – Food Nexus: Geothermal Water for Agriculture/ Woda-energia-żywność: Wody geotermalne dla rolnictwa (akronim Geo4Food). Okres realizacji: 2019–2023.

4

GeoStorage – Use of fluids in energy storage on Earth and in space. ESA AO/1-10824/21/NL/RA SPACE RESOURCES FS. Feasibility studies of the use of geological storage of energy, both terrestrially and beyond Earth. Financed by European Space Agency, 2022.

5

Międzynarodowy Projekt Bilateralny Polsko-Turecki – Integrated management of geothermal water: recovery of energy and water / Zagospodarowanie wód geotermalnych: odzysk energii oraz produkcja wody (akronim: GEOTHERM), finansowany ze środków NCBiR oraz TÜBiTAK. Nr Projektu POLTUR2/1/2017. Okres realizacji: 2017–2021.

6

Projekt KlastER – Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii; GOSPOSTRATEG/contract No Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19; Okres realizacji: 2019–2021.

7

„Wykonanie elementów oceny potencjału energetycznego i surowcowego wód termalnych i termalnych leczniczych w wybranych obszarach zurbanizowanych wraz z analizą geośrodowiskowych oraz ekonomicznych uwarunkowań ich zagospodarowania”. Projekt realizowany był przez Katedrę Surowców Energetycznych Wydziały Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w latach 2018–2020. Umowa nr CRZP-240/1607/2018.

8

Projekt zintegrowany LIFE pn: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowany ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Okres realizacji: 2018.

9

„Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce.” Projekt realizowany był przez Katedrę Surowców Energetycznych w latach 2010–2013 na zamówienie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 122/2010/Wn-07/FG-GO-TX/D z dnia 31.03.2010 r.

10

„VIS NOVA Zrównoważona i Efektywna Energia dla Obszarów Wiejskich”. Projekt realizowany był przez Katedrę Surowców Energetycznych Wydziały Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w latach 2011–2014.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Kontakt
Adres

30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
A-0, pok. 304b

Kontakt

E-mail: mkz@agh.edu.pl
Telefon: +48 668 403 513

Strony internetowe

www.agh.edu.pl
www.ggios.agh.edu.pl
www.kse.agh.edu.pl

Dane kontaktowe

Telefon: +48 668 403 513
E-mail: mkz@agh.edu.pl

30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30

Offline Website Maker