Stopień naukowy dr inż. nadany przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w 2021 r. w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.
Obecnie pracuje na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego. W swojej pracy badawczej rozwija tematykę związaną z energetycznym wykorzystaniem biomasy i odpadów oraz recyklingiem chemicznym i materiałowym odpadów z tworzyw sztucznych opartymi o analizy Life Cycle Assessment (LCA), wraz z określaniem kinetyki chemicznej badanych procesów. Intensywnie rozwija badania nad metodami konwersji biomasy i odpadów w wodzie podkrytycznej – metody hydrotermalne, na Politechnice Śląskiej. Jego doktorat obejmował komplementarną analizę eksperymentalną procesu pirolizy solarnej biomasy odpadowej, przeprowadzoną na zaprojektowanym przez siebie stanowisku badawczym zasilanym energią słoneczną. Jest autorem lub współautorem ponad 40 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej. W trakcie pracy na Politechnice Śląskiej odbył dwa 3-miesięczne staże na uczelniach zagranicznych: Norweskim Uniwerstytecie Naukowo Technicznym (NTNU) w Trondheim, Norwegia, oraz Uniwersytecie Niccolò Cusano w Rzymie, Włochy. Laureat Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, oraz Nargody Rektora Politechniki Śląskiej. Obecnie pracuje jako wykonawca i kierownik w trzech projektach badawczych i w jednym projekcie edukacyjnym:
- EuReComp (HORIZON) projek badawczy dotyczący recyklingu zużytych łopat turbin wiatrowych przy wykorzystaniu metod hydrotermalnych oraz solwolizy jako wykonawca,
- OxyLiq (OPUS, NCN) projekt badawczy badający metody oksydatywnego upłynniania odpadów z tworzyw sztucznych do produkcji lotnych kwasów tłuszczowych jako wykonawca.
- „Środowiskowa ocena cyklu życia zastosowania procesów hydrotermalnych i solwolizy jako metod recyklingu chemicznego i materiałowego odpadów z tworzyw sztucznych” (MINIATURA, NCN) jako kierownik projektu,
- LIFE-C (Erasmus+) projekt edukacyjny promujący myślenie oparte na środowiskowym cyklu życia, którego celem jest stworzenie interdyscyplinarnego kursu LCA dla Szkolnictwa Wyższego, jako kierownik konsorjcum uczelni z Włoch, Grecji i Findlandii.


+48 32 237 25 28

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
Ul. Konarskiego 20, 9
44-100 Gliwice
Wybrane artykuły naukowe:
Solar pyrolysis of waste biomass: a comparative study of products distribution, in situ heating behavior with application of model-free kinetic predictions
Sobek S., Werle S.
Fuel 292 (2021). doi: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.120365
Isoconversional determination of the apparent reaction models governing pyrolysis of wood, straw and sewage sludge, with an approach to rate modelling
Sobek S., Werle S.
Renewable Energy 161 (2020) pp. 972-987. doi: https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.07.112
Brewer’s spent grain pyrolysis kinetics and evolved gas analysis for the sustainable phenolic compounds and fatty acids recovery potential
Sobek S., Zeng K., Werle S., Junga R., Sajdak M.
Renewable Energy 199 (2022) pp. 157-168. doi: https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.08.114
Predictive modeling for energy recovery from sewage sludge gasification
Carotenuto A., Di Fraia S., Masarotti N., Sobek S., Uddin M.R., Vanoli L., Werle S.
Energy 263 Part B (2023). doi: https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.125838
Numerical modeling of the co-firing process of an in situ steam-torrefied biomass with coal in a 230 MW industrial-scale boiler
Szufa S., Piersa P., Junga R., Błaszczuk A., Modliński N., Sobek S., Marczak-Grzesik M., Adrian Ł., Dzikuć M.
Energy 263 Part E (2023). doi: https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.125918
Solar pyrolysis of waste biomass: Part 1 reactor design
Sobek S., Werle S.
Renewable Energy 143 (2019). doi: https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.06.011
Solar pyrolysis of waste biomass: Part 2 kinetic modeling and methodology of the determination of the kinetic parameters for solar pyrolysis of sewage sludge
Sobek S., Werle S.
Renewable Energy 153 (2020). doi: https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.02.061
Gasification of sewage sludge within a circular economy perspective: a Polish case study
Werle S., Sobek S.
Environmental Science and Pollution Research 26 (2019). doi: https://doi.org/10.1007/s11356-019-05897-2
Kinetic modelling of waste wood devolatilization during pyrolysis based on thermogravimetric data and solar pyrolysis reactor performance
Sobek S., Werle S.
Fuel 261 (2020). doi: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.116459
Fuel characterization and thermal degradation kinetics of biomass from phytoremediation plants
Tran K-Q, Werle S., Trinh T.T., Magdziarz A., Sobek S., Pogrzeba M.
Biomass and Bioenergy 134 (2020). doi: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2020.105469
Application of inverse methodology to estimate unknown parameters of the mathematical model of biomass solar pyrolysis
Kaczor Z., Buliński Z., Sobek S., Werle S.
Renewable Energy 263 Part E (2023). doi: https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.09.018
Comparative assessment of pretreatment options for biomass pyrolysis: linking biomass compositions to resulting pyrolysis behaviors, kinetics and product yields
Wang Z., Wang Q., Yang X., Xia S., Zheng A., Zeng K., Zhao Z., Li H., Sobek S., Werle S.
Energy & Fuels 35(4) (2021). doi: https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.0c04186
Prowadzone przedmioty:
Na kierunku Inżynieria Środowiska:
- Terdmodynamika Techniczna (ćwiczenia)
- Przepływ Ciepła
- Odnawialne Źródła Energii
- Projekt inżynierski
- Metrologia (laboratorium)
Na kierunku Inżynieria Ogólna:
- Termodynamika Techniczna I Energetyka