The biological-chemical properties of tall wheat grass (Agropyron elongatum (Host., Beauv.) in terms of potential use as biomass for energy production

Danuta Martyniak

d.martyniak@ihar.edu.pl
Pracownia Traw Pozapaszowych i Roślin Energetycznych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin — Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie (Poland)

Ewa Fabisiak


Katedra Nauk o Drewnie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Poland)

Waldemar Zielewicz


Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Poland)

Józef Martyniak


Pracownia Traw Pozapaszowych i Roślin Energetycznych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin — Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie (Poland)

Abstract

The subject of our studies was newly introduced and acclimatized grass species of Asian origin — tall wheatgrass. Two experiments were conducted in Radzików during 2009–2011. One for determination of morphological and anatomical properties, especially in generative phase, and second for agrotechnical requirements, i.e. sowing quantity and fertilization. Chemical analyses were performed in two Departments of Life Sciences University in Poznań. It was concluded that tall wheatgrass is quite different form our native grass species considering all measured biological and chemical properties. Some of mentioned differences predispose tall wheat grass to biomass energy production. It is therefore possible to expect relatively high and good quality yields of seed for reproduction and biomass for energy production.


Keywords:

biomass, chemical traits, energy biomass, traits anatomical and properties, morphological traits, seeds, tall wheatgrass

Barbieri P. A, Echeveria H. E., Saint Roza H. R., Pilone L. I. 2006. Nitrogen use efficiency from urea applied to a tall wheatgrass (Elytrigia elongata) prairie In a sodic soil. Agronomy J. 180: 535 — 544.
Google Scholar

Celińska A. 2009. Charakterystyka różnych gatunków upraw energetycznych w aspekcie ich wykorzystania w energetyce zawodowej. Polityka Energetyczna, 12: 59 — 71.
Google Scholar

Dubas W. 2005. Możliwości ograniczenia produkcji biomasy pochodzącej z roślin energetycznych z przeznaczeniem jej na cele energetyczne. www.biomasa.org.
Google Scholar

Falkowski M., Kozłowski S., Witkowska B. 1978. Charakterystyka anatomiczno-morfologiczna blaszek liściowych odmian Lolium multiflorum. Acta Agrobotanica, 31, 1/ 2 :85 — 94.
Google Scholar

Falkowski M. 1982. Trawy polskie. Praca zbiorowa pod redakcją M. Falkowski. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
Google Scholar

Falkowski M., Kukułka i., Kozłowski S. 1996. Właściwości biologiczne roślin łąkowych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Google Scholar

Falkowski M., Kukułka I., Kozłowski S. 1996 a. Wykształcanie pędów generatywnych a plonowanie plantacji nasiennych traw. Biul. IHAR 199: 99 — 107.
Google Scholar

Grzybek A. 2003. Kierunki zagospodarowania biomasy na cele energetyczne. Wieś Jutra, 9 (62): 10 — 11.
Google Scholar

Harkot W., Warda M., Sawicki J., Lipińska H., Wyłupek H., Czanecki Z., Kulik M. 2007. Możliwości wykorzystania runi łąkowej do celów energetycznych. Łąkarstwo w Polsce 10: 59 — 67.
Google Scholar

Hauptvogel P., Podyma W., Góral S. 1997. Morfologiczne zróżnicowanie ekotypów trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigeios (L.) Roth. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 41: 173 — 181.
Google Scholar

Kochanowska R., Gamrat R. 2007. Uprawa miskanta cukrowego (Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Hack.) — zagrożeniem dla polskich pól i lasów? Łąkarstwo w Polsce, 10: 223 — 228.
Google Scholar

Kozłowski S., Kukułka I. 1981. Ocena jakościowa odmian życicy wielokwiatowej na podstawie cech anatomicznych, morfologicznych i fitochemicznych. Biuletyn Oceny Odmian, 9, 1–2: 141 — 149.
Google Scholar

Kozłowski S., Zielewicz W., Lutyński A. 2007. Określenie wartości energetycznej Sorghum sacharatum, Zea mays i Malva verticilata. Łąkarstwo w Polsce, 10: 131 — 140.
Google Scholar

Kozłowski S., Swędrzyński A. 2010. Możliwości wykorzystania trzcinnika piaskowego w kontekście jego biologicznych, chemicznych i fizycznych właściwości. Łąkarstwo w Polsce, 13: 48 — 54.
Google Scholar

Książak. J., Faber A. 2007. Ocena możliwości pozyskania biomasy z mozgi trzcinowatej na cele energetyczne. Łąkarstwo w Polsce, 10: 141 — 148.
Google Scholar

Majtkowski W. 2008. Wydmuchrzyca wydłużona. Agroenergetyka 3: 12 — 16.
Google Scholar

Martyniak D., Martyniak J. 2009. Nowa energetyczna trawa. Farmer 18: 28 — 29.
Google Scholar

Martyniak D., Martyniak J., Żurek G. 2010. Miejsce nowej trawy energetycznej w infrastrukturze obszarów wiejskich i możliwości technologicznego jej wykorzystania. Materiały XV Konferencji naukowo-technicznej pt. Rola infrastruktury i techniki rolniczej w zrównoważonym rolnictwie. Kielce 11–12.03. 2010 r.
Google Scholar

Mikołajczak Z. 1981. Wpływ fazy rozwojowej i poziomów nawożenia na zawartość włókna surowego i tkanek niestrawnych w trawach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 241: 81 — 96.
Google Scholar

Niedziółka I., Zuchniarz A. 2006. Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego. Motorol, 8 A: 232 — 237.
Google Scholar

Rogalski M., Sawicki B., Bajonko M., Wieczorek A. 2005. Wykorzystanie rodzimych gatunków traw jako odnawialnych źródeł energii. W: Alternatywne źródła energii. Dobrodziejstwa i zagrożenia (red.: M. Ciaciura) Szczecin-Wisełka.
Google Scholar

Rogulska M., Jaworski Ł. 2005. Potrzebne plantacje. Aeroenergetyka, 4 (14): 17 — 20.
Google Scholar

Stańko-Bródkowa B. 1968. Zależność między budową anatomiczną wybranych gatunków traw i turzyc a ich wartością pokarmową. Roczniki nauk Rolniczych, F, 77: 1.
Google Scholar

Szczukowski S., Tworkowski J. 2006. Zamiany w produkcji i wykorzystanie biomasy w Polsce. Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan energetyczny województwa podlaskiego, 25.
Google Scholar

Vogel K. P., Moore K. J. 1998. Forage yield and quality of tall wheatgrass accessions in the USDA germplasm collection. Crop Sci. 38: 509 — 512.
Google Scholar

Wojciechowska U. 2006. Unijny plan działania w sprawie biomasy. Czysta Energia 1:16 — 18.
Google Scholar

Zielewicz W., Kozłowski S. 2008. Możliwość obniżenia poziomu nawożenia w uprawie sorga cukrowego. Łąkarstwo w Polsce 11: 223 — 235.
Google Scholar

Żurek G., Martyniak D., Martyniak J. 2010. Minor grass species-increasing biodiversity for pasture, forage and bioenergy. Abstract, 2nd German-Polish Forum on Eco-Innovation: Fostering R&C.
Google Scholar


Published
2011-09-30

Cited by

Martyniak, D. (2011) “The biological-chemical properties of tall wheat grass (Agropyron elongatum (Host., Beauv.) in terms of potential use as biomass for energy production”, Bulletin of Plant Breeding and Acclimatization Institute, (260/261), pp. 375–384. doi: 10.37317/biul-2011-0051.

Authors

Danuta Martyniak 
d.martyniak@ihar.edu.pl
Pracownia Traw Pozapaszowych i Roślin Energetycznych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin — Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie Poland

Authors

Ewa Fabisiak 

Katedra Nauk o Drewnie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poland

Authors

Waldemar Zielewicz 

Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poland

Authors

Józef Martyniak 

Pracownia Traw Pozapaszowych i Roślin Energetycznych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin — Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie Poland

Statistics

Abstract views: 167
PDF downloads: 98


License

Copyright (c) 2011 Danuta Martyniak, Ewa Fabisiak, Waldemar Zielewicz, Józef Martyniak

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Upon submitting the article, the Authors grant the Publisher a non-exclusive and free license to use the article for an indefinite period of time throughout the world in the following fields of use:

  1. Production and reproduction of copies of the article using a specific technique, including printing and digital technology.
  2. Placing on the market, lending or renting the original or copies of the article.
  3. Public performance, exhibition, display, reproduction, broadcasting and re-broadcasting, as well as making the article publicly available in such a way that everyone can access it at a place and time of their choice.
  4. Including the article in a collective work.
  5. Uploading an article in electronic form to electronic platforms or otherwise introducing an article in electronic form to the Internet or other network.
  6. Dissemination of the article in electronic form on the Internet or other network, in collective work as well as independently.
  7. Making the article available in an electronic version in such a way that everyone can access it at a place and time of their choice, in particular via the Internet.

Authors by sending a request for publication:

  1. They consent to the publication of the article in the journal,
  2. They agree to give the publication a DOI (Digital Object Identifier),
  3. They undertake to comply with the publishing house's code of ethics in accordance with the guidelines of the Committee on Publication Ethics (COPE), (http://ihar.edu.pl/biblioteka_i_wydawnictwa.php),
  4. They consent to the articles being made available in electronic form under the CC BY-SA 4.0 license, in open access,
  5. They agree to send article metadata to commercial and non-commercial journal indexing databases.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>