Cz. IV_Geo, Biomasa.pdf

(3179 KB) Pobierz
RÓDŁA I SYSTEMY
KONWERSJI ENERGII
ń RÓDŁA I SYSTEMY
ENERGIA GEOTERMALNA
KONWERSJI ENERGII
IV
IV
Energia
Energia geotermalna
jest to nadwy Ň ka energii cieplnej w
stosunku do energii odpowiadaj Ģ cej Ļ redniej
geotermalna jest to nadwy Ň ka energii cieplnej w
stosunku do energii odpowiadaj Ģ cej Ļ redniej
temperaturze powierzchni Ziemi.
temperaturze powierzchni Ziemi. Przyjmuje si ħ , Ň e
Przyjmuje si ħ , Ň e
Ļ rednia temperatura powierzchni Ziemi wynosi
Ļ rednia temperatura
powierzchni Ziemi wynosi 15
15 o C .
j Ģ drze Ziemi
5 000 o C i jest
Temperatura w
Temperatura w j Ģ drze
Ziemi wynosi do ok.
wynosi do ok. 5 000
i jest
rozpadu pierwiastków promieniotwórczych .
Temperatura skorupy ziemskiej
wynikiem rozpadu pierwiastków promieniotwórczych
wynikiem
Temperatura skorupy ziemskiej maleje
maleje w miar ħ zbli Ň ania
w miar ħ zbli Ň ania
si ħ do powierzchni Ziemi od 15 do 80 K na jeden
si ħ do powierzchni Ziemi
od 15 do 80 K na jeden
kilometr ( Ļ rednio
( Ļ rednio 25 K/km
25 K/km ).
).
kilometr
Rozró Ň nia si ħ dwa rodzaje zasobów energii geotermalnej:
- hydrotermiczne,
- petrotermiczne .
Zasoby hydrotermiczne - to pokłady gor Ģ cej wody o
temperaturze 50...70 o C lub mieszaniny pary wodnej i
wody o temperaturze 200...300 o C (tzw. płyny
geotermalne ).
Zasoby petrotermiczne - to energia cieplna zgromadzona w
suchych, ogrzanych i porowatych skałach .
Zasoby geotermiczne s Ģ praktycznie wykorzystywane w
ponad 60 krajach. Krajami przoduj Ģ cymi w tym wzgl ħ dzie
s Ģ : USA, Japonia, Filipiny, Indonezja, Nowa Zelandia,
Meksyk, Islandia, Włochy, Francja, Turcja.
Według szacunków
Według szacunków energia
energia geotermalna
geotermalna wynosi około
wynosi około
10
10 30
30 J i jest
i jest 35
35 bilionów
bilionów razy wi ħ ksza
razy wi ħ ksza od obecnego
od obecnego
zapotrzebowania na energi ħ .
Ilo Ļę ciepła
zapotrzebowania na energi ħ .
Ilo Ļę ciepła zmagazynowana we wn ħ trzu Ziemi
zmagazynowana we wn ħ trzu Ziemi do
do
ħ boko Ļ ci 10 km przekracza
przekracza 50 000 razy ilo Ļę ciepła
50 000 razy ilo Ļę ciepła
ħ boko Ļ ci 10 km
zgromadzon Ģ we wszystkich zło Ň ach gazu ziemnego i
zgromadzon Ģ we wszystkich
zło Ň ach gazu ziemnego i
ropy naftowej na Ļ wiecie.
na Ļ wiecie.
ropy naftowej
Ilo Ļę energii
Ilo Ļę energii docieraj Ģ cej z gł ħ bi Ziemi na powierzchni ħ
docieraj Ģ cej z gł ħ bi Ziemi na powierzchni ħ
jest ok. 20 razy wi ħ ksza od całkowitej energii
jest ok.
20 razy wi ħ ksza od całkowitej energii
elektrycznej wytwarzanej na Ļ wiecie
elektrycznej wytwarzanej na Ļ wiecie .
1
796915085.174.png
Płyny geotermalne
Płyny geotermalne s Ģ to płyny znajduj Ģ ce si ħ pod
s Ģ to płyny znajduj Ģ ce si ħ pod
naturalnym ci Ļ nieniem
Ze wzgl ħ dów technicznych istnieje mo Ň liwo Ļę
wykorzystania energii geotermicznej zgromadzonej w
skorupie ziemskiej do gł ħ boko Ļ ci 5 km . Praktycznie
opłacalne jest dokonywanie odwiertów do gł ħ boko Ļ ci
2…3 km . S Ģ rejony, gdzie odwierty w ogóle nie s Ģ
konieczne, bo płyn geotermalny wydostaje si ħ na
powierzchni ħ Ziemi samoistnie w postaci gejzerów .
naturalnym ci Ļ nieniem w przepuszczalnej
w przepuszczalnej warstwie
warstwie
(magmie) na du Ň ych gł ħ boko Ļ ciach (najcz ħĻ ciej
wi ħ kszych ni Ň
skalnej
skalnej (magmie) na du Ň ych gł ħ boko Ļ ciach (najcz ħĻ ciej
wi ħ kszych ni Ň 1km
1km ), podgrzewane
), podgrzewane energi Ģ
energi Ģ
geotermaln Ģ , któr Ģ stanowi zakumulowana w ziemi
, któr Ģ stanowi zakumulowana w ziemi
energia cieplna pochodz Ģ ca od ciepła powstałego
geotermaln Ģ
energia cieplna pochodz Ģ ca od ciepła powstałego
podczas
podczas rozpadu pierwiastków promieniotwórczych.
rozpadu pierwiastków promieniotwórczych.
Dla celów
Dla celów produkcji energii elektrycznej
opłaca si ħ
eksploatacja Ņ ródła geotermalnego w przypadku, gdy
produkcji energii elektrycznej opłaca si ħ
eksploatacja Ņ ródła geotermalnego w przypadku, gdy
jego temperatura jest wy Ň sza od
120...150 o C .
jego temperatura jest wy Ň sza od 120...150
Jedn Ģ ze stosowanych metod
Jedn Ģ ze stosowanych metod konwersji energii
konwersji energii
geotermalnej na energi ħ elektryczn Ģ
geotermalnej na energi ħ elektryczn Ģ jest metoda
jest metoda
wykorzystuj Ģ ca gor Ģ cy płyn jako medium grzejne dla
wykorzystuj Ģ ca gor Ģ cy płyn jako medium grzejne dla
obiegu z
obiegu z czynnikiem niskowrz Ģ cym
czynnikiem niskowrz Ģ cym (elektrownia
(elektrownia
binarna
binarna ). Wypływaj Ģ cy na powierzchni ħ
geopłyn
oddaje ciepło czynnikowi niskowrz Ģ cemu w
). Wypływaj Ģ cy na powierzchni ħ geopłyn
oddaje ciepło czynnikowi niskowrz Ģ cemu w
wymienniku ciepła, który spełnia rol ħ wytwornicy
wymienniku ciepła, który spełnia rol ħ wytwornicy
pary.
pary.
Sposoby wykorzystania energii geotermalnej
Sposoby wykorzystania energii geotermalnej
Moc elektryczna zainstalowana w elektrociepłowniach
Moc elektryczna zainstalowana w elektrociepłowniach
geotermalnych
geotermalnych na Ļ wiecie w MW (2006)
na Ļ wiecie w MW (2006)
Kraj
Moc, MW
Kraj
Moc, MW
USA
2690
Filipiny
1970
Indonezja
990
Meksyk
950
Włochy
810
Włochy
810
Japonia
540
Islandia
420
Schemat binarnej siłowni geotermalnej:
1-turbina na par ħ geotermaln Ģ , 2- turbina na czynnik
niskowrz Ģ cy (izobutan), 3-chłodnia kominowa,
4-separator pary
UE
860
ĺ wiat
wiat
9740
2
796915085.185.png 796915085.196.png 796915085.207.png 796915085.001.png 796915085.012.png 796915085.023.png 796915085.034.png 796915085.045.png 796915085.056.png 796915085.067.png 796915085.078.png 796915085.089.png 796915085.100.png 796915085.111.png
Pod wzgl ħ dem energetycznym opłacalne s Ģ ju Ň wody o
temp. powy Ň ej 65 o C . W przypadku pomp ciepła
opłaca si ħ wykorzystywa ę Ņ ródła o temp. powy Ň ej
40 o C .
Zastosowania bezpo Ļ rednie bazuj Ģ zarówno na
zasobach wysoko- jak i niskotemperaturowych,
dlatego ich zasi ħ g na Ļ wiecie jest du Ň o wi ħ kszy ni Ň w
przypadku produkcji energii elektrycznej:
ciepłownictwo (37%), lecznictwo (balneologia) i
rekreacja (k Ģ pieliska) (22%), pompy ciepła do
ogrzewania i chłodzenia (14%), szklarnie (12%),
hodowla ryb (7%), przemysł (7%).
Wydobywanie płynów geotermalnej za pomoc Ģ
odwiertów (tzw. sztucznych kanałów dost ħ pu) mo Ň e
odbywa ę si ħ w systemie jedno- lub dwuotworowym .
Stosuje si ħ systemy otwarte, zamkni ħ te , jedno- i
dwuwarstwowe .
Systemy wydobywania płynów geotermalnych
geotermalnych:
a) jednootworowy, jednowarstwowy otwarty,
Systemy wydobywania płynów
a) jednootworowy, jednowarstwowy otwarty,
b) dwuotworowy, dwuwarstwowy zamkni ħ ty
b) dwuotworowy, dwuwarstwowy zamkni ħ ty
Wielko Ļę ta jest iloczynem
Wielko Ļę ta jest iloczynem strumienia masy
strumienia masy m i
i
Parametry charakteryzuj Ģ ce Ņ ródło geotermalne
geotermalne :
Parametry charakteryzuj Ģ ce Ņ ródło
egzergii wła Ļ ciwej
egzergii wła Ļ ciwej e :
E = m
- temperatura,
temperatura,
- ilo Ļę rozpuszczalnych soli okre Ļ lona
E = m
× e ,
ilo Ļę rozpuszczalnych soli okre Ļ lona molarno Ļ ci Ģ
molarno Ļ ci Ģ
roztworu,
- zawarto Ļę rozpuszczonych gazów,
roztworu,
gdzie:
zawarto Ļę rozpuszczonych gazów,
- ci Ļ nienie na dnie studni.
e = i
e = i - i o - T o (s
(s – s o ) .
ci Ļ nienie na dnie studni.
Do porównania
i
i – entalpia wła Ļ ciwa
entalpia wła Ļ ciwa na
na powierzchni
powierzchni studni,
studni,
potencjalnych mo Ň liwo Ļ ci
termodynamicznych studni geotermalnych
Do porównania potencjalnych mo Ň liwo Ļ ci
entropia wła Ļ ciwa na
s - entropia wła Ļ ciwa
na powierzchni
powierzchni studni
studni ,
termodynamicznych studni geotermalnych u Ň ywa si ħ
u Ň ywa si ħ
T temperatura.
temperatura.
Indeks „
poj ħ cia egzergii
poj ħ cia
egzergii geopłynu
geopłynu na powierzchni studni
na powierzchni studni E .
.
Indeks „ o ” odnosi si ħ do
warunków atmosferycznych
panuj Ģ cych wokół studni.
” odnosi si ħ do warunków atmosferycznych
panuj Ģ cych wokół studni.
3
796915085.122.png
W kraju wyró Ň nia si ħ 3 główne
, w
skład których wchodz Ģ rozległe baseny sedymentacyjne,
główne prowincje geotermalne
prowincje geotermalne , w
W kraju wyró Ň nia si ħ
skład których wchodz Ģ rozległe baseny sedymentacyjne,
zawieraj Ģ ce zbiorniki wód
Polska
Polska dysponuje znacznymi zasobami płynów
dysponuje znacznymi zasobami płynów
geotermalnych.
zawieraj Ģ ce zbiorniki wód geotermalnych
geotermalnych.
geotermalnych. Po w ħ glu stanowi Ģ one drugi co do
Po w ħ glu stanowi Ģ one drugi co do
wielko Ļ ci zasobów no Ļ nik energii
S Ģ to prowincje:
S Ģ to prowincje:
- Ļ rodkowoeuropejska
wielko Ļ ci zasobów no Ļ nik energii .
Wody geotermalne na obszarze Polski znane s Ģ
Ļ rodkowoeuropejska ,
- przedkarpacka
Wody geotermalne na obszarze Polski znane s Ģ od X
od X wieku
wieku
i wykorzystywane głównie do celów leczniczych w
i wykorzystywane głównie do celów leczniczych w
niektórych uzdrowiskach:
przedkarpacka ,
- karpacka
niektórych uzdrowiskach: L Ģ dek Zdrój, Cieplice,
L Ģ dek Zdrój, Cieplice,
Ciechocinek, Jaszczurówka
karpacka .
Ł Ģ czna powierzchnia tych prowincji wynosi ok.
Ciechocinek, Jaszczurówka- Zakopane, Iwonicz Zdrój,
Zakopane, Iwonicz Zdrój,
Ł Ģ czna powierzchnia tych prowincji wynosi ok. 250 000 km
250 000 km 2 ,
,
Rabka,
Rabka, Konstancin
Konstancin.
co stanowi blisko
co stanowi blisko 80%
powierzchni kraju. Temperatura
wód w tych basenach waha si ħ
80% powierzchni kraju. Temperatura
wód w tych basenach waha si ħ od 25 do 130
od 25 do 130 o C
C (najcz ħĻ ciej
(najcz ħĻ ciej
45…75 o C ) , a na niektórych obszarach przekracza nawet
, a na niektórych obszarach przekracza nawet
45…75
200
200 o C .
Najbardziej zasobne s Ģ w wody geotermalne regiony:
grudzi Ģ dzko
Najbardziej zasobne s Ģ w wody geotermalne regiony:
grudzi Ģ dzko - warszawski
warszawski i
i szczeci ı sko
szczeci ı sko - łódzki
łódzki . Obszary te
. Obszary te
zajmuj Ģ ok.
zajmuj Ģ ok. 50%
50% obszaru
obszaru Polski, natomiast ilo Ļę zawartych w
Polski, natomiast ilo Ļę zawartych w
nich wód wynosi blisko
nich wód wynosi blisko 90%
90% wszystkich zasobów
wszystkich zasobów krajowych.
krajowych.
Bogate zło Ň a znajduj Ģ si ħ na
Bogate zło Ň a znajduj Ģ si ħ na Podbeskidziu
Podbeskidziu , szczególnie w
, szczególnie w
okolicach
okolicach Suchej Beskidzkiej
Suchej Beskidzkiej i
i Makowa Podhala ı skiego
Makowa Podhala ı skiego .
.
Charakteryzuj Ģ si ħ one
Charakteryzuj Ģ si ħ one nisk Ģ mineralizacj Ģ
nisk Ģ mineralizacj Ģ , a jednocze Ļ nie
, a jednocze Ļ nie
wysok Ģ temperatur Ģ ( 80
80 o C ) i
ci Ļ nieniem ( 25 bar
wysok Ģ temperatur Ģ
) i ci Ļ nieniem
25 bar ).
).
Płyny
Płyny geotermalne
geotermalne wyst ħ puj Ģ w Polsce na gł ħ boko Ļ ciach
wyst ħ puj Ģ w Polsce na gł ħ boko Ļ ciach od 1 do
od 1 do
3 km.
Ponad
3 km.
Ponad 40%
terytorium Polski ma korzystne warunki dla budowy
ekonomicznych
40% terytorium Polski ma korzystne warunki dla budowy
ekonomicznych instalacji
instalacji geotermalnych
geotermalnych.
Istniej Ģ ce zakłady
Istniej Ģ ce zakłady geotermalne
geotermalne i uzdrowiska stosuj Ģ ce wody
i uzdrowiska stosuj Ģ ce wody
geotermalne w Polsce
w Polsce
geotermalne
Instalacje
Instalacje geotermalne
geotermalne w Polsce
w Polsce
Podhala ı ska SA
Geotermia
Geotermia Podhala ı ska SA
Pierwsza
Pierwsza pilotowa instalacja
pilotowa instalacja geotermalna
geotermalna w Polsce:
w Polsce:
Obok mo Ň liwo Ļ ci wykorzystania gor Ģ cych, podziemnych
wód istnieje tak Ň e mo Ň liwo Ļę wykorzystania ciepła
¡
Obok mo Ň liwo Ļ ci wykorzystania gor Ģ cych, podziemnych
Ba ı ska Ni Ň na
Ni Ň na k. Poronina
k. Poronina (1981r.); wydajno Ļę :
(1981r.); wydajno Ļę : 6 MW
6 MW .
wód istnieje tak Ň e mo Ň liwo Ļę wykorzystania ciepła
zawartego w
Ba ı ska
zawartego w gor Ģ cych, suchych skałach
.
Wykorzystuj Ģ c porowato Ļę i naturalne sp ħ kania skał
gor Ģ cych, suchych skałach .
Do Ļ wiadczalny Zakład Geotermalny
Do Ļ wiadczalny Zakład
Geotermalny :
¡
Wykorzystuj Ģ c porowato Ļę i naturalne sp ħ kania skał
wprowadza si ħ za pomoc Ģ szybów zimn Ģ wod ħ i
Ba ı ska Ni Ň na
Ni Ň na- Biały
Biały Dunajec
Dunajec (1990
(1990- 1993r.); w 2000r.
1993r.); w 2000r.
Ba ı ska
wprowadza si ħ za pomoc Ģ szybów zimn Ģ wod ħ i
wypompowuje gor Ģ c Ģ . Mo Ň liwe jest tak Ň e
podł Ģ czono do systemu Zakopane.
podł Ģ czono do systemu
Zakopane.
Wody geotermalne o temperaturze
wypompowuje gor Ģ c Ģ . Mo Ň liwe jest tak Ň e
wykorzystanie energii cieplnej zakumulowanej w
Wody geotermalne o temperaturze 86
86 o C i ci Ļ nieniu
C i ci Ļ nieniu 2,5
2,5
wykorzystanie energii cieplnej zakumulowanej w
skałach za pomoc Ģ
MPa
MPa ogrzewaj Ģ około
ogrzewaj Ģ około 50
50 du Ň ych odbiorców,
du Ň ych odbiorców, 120
120
skałach za pomoc Ģ sztucznie wytworzonych szczelin
sztucznie wytworzonych szczelin ,
,
bloków mieszkalnych i
bloków mieszkalnych i 250
250 odbiorców indywidualnych
odbiorców indywidualnych
w wyniku eksplozji ładunków wybuchowych du Ň ej
w wyniku eksplozji ładunków wybuchowych du Ň ej
mocy na gł ħ boko Ļ ci kilku tysi ħ cy metrów.
( moc maksymalna:
).
Planuje si ħ rozbudow ħ systemu ciepłowniczego tak, aby
moc maksymalna: 33 MW
33 MW ).
mocy na gł ħ boko Ļ ci kilku tysi ħ cy metrów.
Planuje si ħ rozbudow ħ systemu ciepłowniczego tak, aby
zaspokajał w
zaspokajał w 80%
i co
mieszka ı ców Zakopanego, Poronina, Białego Dunajca,
80% zapotrzebowanie na
zapotrzebowanie na cwu
cwu i co
mieszka ı ców Zakopanego, Poronina, Białego Dunajca,
Nowego Targu i
Nowego Targu i Szaflar
Szaflar ( moc docelowa:
moc docelowa: 125 MW
125 MW ).
).
4
796915085.133.png
Ciepłownia
Ciepłownia geotermalno
geotermalno- gazowa
gazowa w Pyrzycach (1996)
w Pyrzycach (1996)
Maksymalna moc cieplna:
Maksymalna moc cieplna: 50 MW
, kotły
gazowe, pompy ciepła). Obecnie wykorzystywanych jest
50 MW (wody
(wody geotermalne
geotermalne , kotły
gazowe, pompy ciepła). Obecnie wykorzystywanych jest
18MW
18MW mocy.
mocy.
Zakład zaopatruje w
Zakład zaopatruje w centralne ogrzewanie
centralne ogrzewanie (95/45
(95/45 o C)
C) i
i
ciepł Ģ wod ħ u Ň ytkow Ģ
ciepł Ģ wod ħ u Ň ytkow Ģ (55
tysi ħ cy mieszka ı ców.
W skład systemu wchodz Ģ
(55 o C)
C) 16
16 tysi ħ cy mieszka ı ców.
W skład systemu wchodz Ģ 2 absorpcyjne,
absorpcyjne, bromolitowe
bromolitowe
pompy ciepła
pompy ciepła firmy SANYO o
firmy SANYO o wydajno Ļ ci cieplnej ok.
wydajno Ļ ci cieplnej ok. 4,0
4,0
MW
MW ka Ň da,
,
wytwarzan Ģ w wysokotemperaturowych kotłach wodnych
ka Ň da, zasilane wod Ģ gor Ģ c Ģ
zasilane wod Ģ gor Ģ c Ģ o temperaturze
o temperaturze 160
160 o C ,
wytwarzan Ģ w wysokotemperaturowych kotłach wodnych
opalanych gazem.
opalanych gazem.
Schemat ideowy ciepł owni
owni geotermaln
geotermalno- gazowej
gazowej w Pyrzycach
w Pyrzycach
Schemat ideowy ciep
Ciepłownia geotermalna w Mszczonowie (2000)
Powstanie ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach
pozwoliło na
Powstanie ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach
pozwoliło na zlikwidowanie
lokalnych kotłowni
opalanych w ħ glem lub koksem, które były głównym
zlikwidowanie 68
68 lokalnych kotłowni
Moc cieplna:
Moc cieplna: 12 MW
12 MW (woda
(woda geotermalna
geotermalna , kotły olejowo
, kotły olejowo-
opalanych w ħ glem lub koksem, które były głównym
Ņ ródłem zanieczyszcze ı powietrza na tym terenie. Dzi ħ ki
gazowe, pompa ciepła).
gazowe, pompa ciepła).
Zakład dostarcza
Ņ ródłem zanieczyszcze ı powietrza na tym terenie. Dzi ħ ki
temu bezpo Ļ rednia emisja zanieczyszcze ı atmosfery
wod ħ do celów ciepłowniczych o
Zakład dostarcza wod ħ do celów ciepłowniczych
o
temu bezpo Ļ rednia emisja zanieczyszcze ı atmosfery
zmniejszyła si ħ wielokrotnie. Przykładowo,
temperaturze
temperaturze 55…68
55…68 o C oraz
oraz wod ħ pitn Ģ
wod ħ pitn Ģ o temperaturze
o temperaturze
zmniejszyła si ħ wielokrotnie. Przykładowo, emisja
emisja CO
CO 2
12…20 o C .
W skład systemu wchodzi
12…20
zmalała 20
zmalała
20 - krotnie
krotnie ,
, CO
CO ponad
ponad 100
100 - krotnie
krotnie ,
, emisj ħ
emisj ħ SO
SO 2 i
i
W skład systemu wchodzi absorpcyjna, bromolitowa
absorpcyjna, bromolitowa
pyłów wyeliminowano całkowicie .
pyłów wyeliminowano całkowicie
pompa ciepła
pompa ciepła firmy SANYO o
firmy SANYO o nominalnej wydajno Ļ ci
nominalnej wydajno Ļ ci
cieplnej ok.
cieplnej ok. 2,3 MW
2,3 MW ,
, nap ħ dzana gor Ģ c Ģ wod Ģ
nap ħ dzana gor Ģ c Ģ wod Ģ o
o
temperaturze
temperaturze 160
160 o C , pochodz Ģ c Ģ z kotłów olejowo
, pochodz Ģ c Ģ z kotłów olejowo-
gazowych.
Ciepłownia
Ciepłownia geotermalna
geotermalna w
w Uniejowie
Uniejowie
Moc cieplna: 5,6 MW
Moc cieplna:
5,6 MW (woda
(woda geotermalna
geotermalna o
o
temperaturze 68
68 o C ; dwa kotły olejowe o mocy
; dwa kotły olejowe o mocy 3,2 MW
3,2 MW ).
).
temperaturze
Zakład zaopatruje w ciepło ok. 70%
Zakład zaopatruje w ciepło ok.
70% budynków w
budynków w
Uniejowie .
.
Uniejowie
Schemat ideowy ciep
Schemat ideowy ciepł owni geotermalnej w Mszczonowie
owni geotermalnej w Mszczonowie
5
796915085.137.png 796915085.138.png 796915085.139.png 796915085.140.png 796915085.141.png 796915085.142.png 796915085.143.png 796915085.144.png 796915085.145.png 796915085.146.png 796915085.147.png 796915085.148.png 796915085.149.png 796915085.150.png 796915085.151.png 796915085.152.png 796915085.153.png 796915085.154.png 796915085.155.png 796915085.156.png 796915085.157.png 796915085.158.png 796915085.159.png 796915085.160.png 796915085.161.png 796915085.162.png 796915085.163.png 796915085.164.png 796915085.165.png 796915085.166.png 796915085.167.png 796915085.168.png 796915085.169.png 796915085.170.png 796915085.171.png 796915085.172.png 796915085.173.png 796915085.175.png 796915085.176.png 796915085.177.png 796915085.178.png 796915085.179.png 796915085.180.png 796915085.181.png 796915085.182.png 796915085.183.png 796915085.184.png 796915085.186.png 796915085.187.png 796915085.188.png 796915085.189.png 796915085.190.png 796915085.191.png 796915085.192.png 796915085.193.png 796915085.194.png 796915085.195.png 796915085.197.png 796915085.198.png 796915085.199.png 796915085.200.png 796915085.201.png 796915085.202.png 796915085.203.png 796915085.204.png 796915085.205.png 796915085.206.png 796915085.208.png 796915085.209.png 796915085.210.png 796915085.211.png 796915085.212.png 796915085.213.png 796915085.214.png 796915085.215.png 796915085.216.png 796915085.217.png 796915085.002.png 796915085.003.png 796915085.004.png 796915085.005.png 796915085.006.png 796915085.007.png 796915085.008.png 796915085.009.png 796915085.010.png 796915085.011.png 796915085.013.png 796915085.014.png 796915085.015.png 796915085.016.png 796915085.017.png 796915085.018.png 796915085.019.png 796915085.020.png 796915085.021.png 796915085.022.png 796915085.024.png 796915085.025.png 796915085.026.png 796915085.027.png 796915085.028.png 796915085.029.png 796915085.030.png 796915085.031.png 796915085.032.png 796915085.033.png 796915085.035.png 796915085.036.png 796915085.037.png 796915085.038.png 796915085.039.png 796915085.040.png 796915085.041.png 796915085.042.png 796915085.043.png 796915085.044.png 796915085.046.png 796915085.047.png 796915085.048.png 796915085.049.png 796915085.050.png 796915085.051.png 796915085.052.png 796915085.053.png 796915085.054.png 796915085.055.png 796915085.057.png 796915085.058.png 796915085.059.png 796915085.060.png 796915085.061.png 796915085.062.png 796915085.063.png 796915085.064.png 796915085.065.png 796915085.066.png 796915085.068.png 796915085.069.png 796915085.070.png 796915085.071.png 796915085.072.png 796915085.073.png 796915085.074.png 796915085.075.png 796915085.076.png 796915085.077.png 796915085.079.png 796915085.080.png 796915085.081.png 796915085.082.png 796915085.083.png 796915085.084.png 796915085.085.png 796915085.086.png 796915085.087.png 796915085.088.png 796915085.090.png 796915085.091.png 796915085.092.png 796915085.093.png 796915085.094.png 796915085.095.png 796915085.096.png 796915085.097.png 796915085.098.png 796915085.099.png 796915085.101.png 796915085.102.png 796915085.103.png 796915085.104.png 796915085.105.png 796915085.106.png 796915085.107.png 796915085.108.png 796915085.109.png 796915085.110.png 796915085.112.png 796915085.113.png 796915085.114.png 796915085.115.png 796915085.116.png 796915085.117.png 796915085.118.png 796915085.119.png 796915085.120.png 796915085.121.png 796915085.123.png 796915085.124.png 796915085.125.png 796915085.126.png 796915085.127.png 796915085.128.png 796915085.129.png 796915085.130.png 796915085.131.png 796915085.132.png 796915085.134.png 796915085.135.png 796915085.136.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin