Szakdolgozat. Készítette: Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
|
|
- Szebasztián Balázs
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet Az amaránt szár darabosíthatóságának vizsgálata Szakdolgozat Készítette: Szeberényi Tímea Környezettechnika szakirány Konzulens: Nagy Sándor tanszéki mérnök Miskolc, 2013.
2 Eredetiségi Nyilatkozat "Alulírott Szeberényi Tímea, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának hallgatója büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezt a szakdolgozatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, és a diplomatervben csak az irodalomjegyzékben felsorolt forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem." Miskolc, május a hallgató aláírása
3 Összefoglaló MISKOLCI EGYETEM Szakdolgozatom célja az volt, hogy az amaránt szárának energetikai felhasználhatóságát vizsgáljam. A vizsgálataim eredményeképpen megállapítható, hogy az amaránt szárából megfelelő előkészítést követően lehet gyártani kísérleti tablettákat és pelletet. Nagy mennyiségű vizsgálatot végeztem az intézeti kísérleti dugattyús préssel, meghatároztam az amaránt szár brikettálhatóságát különböző nyomásokon, hőmérsékleteken, nedvességtartalmakon, valamint préselési hatásidőkön. Vizsgáltam a brikettálás szempontjából optimális szemcseméretet is. A tablettázás során feltártam a brikettálhatóságra vonatkozó legfontosabb összefüggéseket (préselési nyomás tablettasűrűség, nedvességtartalom tablettasűrűség, fajlagos munka tablettasűrűség, fajlagos munka - nedvességtartalom). A kiválasztott optimális paramétereket alkalmazva különböző kenőanyagtartalmakkal félüzemi vizsgálatokat végeztem a síkmatricás pelletálóval. Megállapítottam, hogy a kísérleti dugattyús prés használatakor nagyobb tablettasűrűség érhető el: a préselési nyomás, a befektetett munka, a hőmérséklet, a préselési hatásidő növelésével, valamint a nedvességtartalom csökkentésével. A félüzemi síkmatricás pellet présnél kulcsfontosságú szerepe van a kenőanyagnak (kenőanyag nélkül besül a gépbe az apríték, túl sok kenőanyagnál pedig szétesik a pellet). A vizsgálatok során kiderült, hogy a pelletek testsűrűsége nagyobb lett, mint a kísérleti tablettáké. A kutatás eredményeképpen 1 t/h-s amaránt szár mennyiségre technológiai javaslatot tettem.
4 Summary MISKOLCI EGYETEM It was the aim of my thesis in order for me to examine the energetics usability of the stems of the amaranth. It can be stated that the amaranth stems can be produce experimental tablets and pellets after proper preparation. In the course of my work investigation I made to experimental ram pressing machine, I made briquettes at different pressures, temperatures, moisture content and pressing time. I examined an optimal granule size in terms of the briquetting. I revealed the most important correlations of briquettes (compression pressure - tablet density, moisture content - tablet density). After the determination of the optimum briquetting parameters I made tests on the pellet machine with various lubricant quantity. I concluded that when using the experimental ram pressing machine, bigger density of tablets were prepared: compression pressure, invested work, temperature, pressing time increasing, and the moisture content reducing. I made technology suggestion to 1 t/h of amaranth stems quantity.
5 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Szakirodalmi áttekintés A biomassza felhasználása A biomassza felhasználás forrásai és hasznosítási módjai Az amaránt Amaránt Innovációs Klaszter Aprítás Vágómalom Forgótárcsás nyíró-aprítógép Darabosítás Biobrikett A biobrikett előállítása Pelletálás Működő technológiák Polgárdi pelletáló üzem Turenki factory Finnország Alkalmazott berendezések Függőleges tengelyű vágómalom Kísérleti dugattyús prés Félüzemi síkmatricás pelletprés Kísérletek az intézeti dugattyús préssel Az amaránt szár aprítása Nedvességtartalom-mérés Brikettálás Kísérletek a félüzemi síkmatricás pelletpréssel Javaslattétel az amaránt szárának pelletálási technológiájára A technológia folyamatábrája Javasolt berendezések Vágómalom Síkmatricás pelletálógép Beruházási költség becslése... 44
6 A berendezések költsége A beruházási költség becslése költségarányosítás alapján Összefoglalás Irodalomjegyzék... 48
7 1. Bevezetés MISKOLCI EGYETEM Az elmúlt évtizedek műszaki, gazdasági fejlődése, a fokozódó urbanizáció következtében rendkívüli mértékben megnőtt a hulladékok káros hatásai elleni védelem jelentősége, amely ma már a környezetgazdálkodási tevékenység egyik kiemelt feladatkörének tekinthető. A hulladékok környezetkárosító hatásának felismerése mellett egyre nyilvánvalóbbá vált a hulladékok szerepe a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodásban, valamint az anyag- és energiagazdálkodásban. Világszerte növekvő gond az anyag- és energiatakarékos gazdaság kialakítása, amely törekvés jelentős kihívás a hulladékgazdálkodás számára. A hulladékok keletkezésének megelőzése, a keletkező hulladékok hasznosítása, feldolgozása, illetve a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítása csökkenti a természeti erőforrások igénybevételét, valamint az elhasználódott anyagok hulladék formájában a természetbe való visszakerülését, továbbá eredményesen segíti a gazdaság hatékonyságát. Magyarországon évente kg/fő háztartási és összetételében ahhoz hasonló ipari-kereskedelmi hulladék keletkezik, amely jelenleg nagyrészt lerakásra kerül. A fejlett országokban e hulladékok jelentős részét értékes alapanyagként, illetve másodnyersanyagként és másodlagos energiaforrásként hasznosítják. A települési hulladékok elhelyezése ma településeink egyik legégetőbb gondja. E hulladékok előkészítése, a hasznos összetevők (fémek, műanyagok, üveg, papír, illetve szerves anyagok) elkülönítetten történő kinyerése nemcsak az elhelyezés gondjait enyhíti, illetve oldja meg, hanem hasznos nyersanyagokat szolgáltat a gazdaságnak. Összességében a hulladék hasznosítása a települési hulladék kezelését gazdaságossá is teheti, mind a nemzetgazdaság, mind az adott település számára. Nem hagyható figyelmen kívül a hulladékkezelés és felhasználás, mint új iparág gazdaságélénkítő szerepe sem [1]. Hazánk 2004-es csatlakozása az Európai Unióhoz merőben új kereteket teremtett a hazai agrár- és energiapolitika területén, nem változtatott, nem változtathatott azonban azokon a környezetváltozást befolyásoló tényezőkön, gazdaságpolitikai trendeken, melyek közös szabályozás létrehívását tették szükségessé. Ennek a szabályozásnak az unió összes tagállama, így Magyarország is az alanya, és a gazdaságunk minden szektora, a termelés és fogyasztás minden fázisának képviselője érintett. Ezért közös cél, nemzetgazdasági és egyben magánérdek, hogy idomulva az előírásokhoz, egyúttal élve a lehetőségekkel megtaláljuk a fenntarthatóság és a fejlődés útját. Ez azonban olyan kihívásokat hozhat, melyekkel gyakran nehéz megbirkózni. A megszokottól eltérő, új technológiáktól való idegenkedés 1
8 hátráltathatja azok megismerését, bevezetését, az információhiány mellett az újdonságra való áttéréssel járó beruházás szükségessége is visszatartó hatású. Az elkövetkező tíz évben az Európai Unió országai öt fő energiapiaci trenddel, folyamattal számolnak. Az energiaigények növekedését, az egyre erősödő környezetvédelmi célkitűzéseket, a fosszilis (hagyományos) energiahordozók végességét, a nukleáris energia negatív társadalmi megítélését és hosszabb távon olcsóbb energiaárakat jeleznek előre. Tény, hogy globális felelősség az energiatakarékosság, számolni kell azzal, hogy a Föld energiafogyasztása az elkövetkező ötven évben akár ötszörösére is növekedhet. A fejlődő országokban a fejlődéssel természetesen együtt járó folyamat az egyre több és több energia használata, de a legfejlettebb országokban sem prognosztizálható csökkenés. Sőt a luxuséletmód újabb és újabb energiafogyasztókat teremt, kapcsol be a hálózatba. A megújuló energiaforrások egyre növekvő használatára ösztönzi a kék bolygó országait a levegőszennyezés és az ennek eredményeként bekövetkező üvegházhatás visszaszorítása. Az alternatív energiaforrások alkalmazása (amellett, hogy elsődleges környezetvédelmi cél) gazdasági haszonnal is járhat. De hogyan? A fejlett országok 1997-ben az ún. Kiotói Egyezmény keretében elkötelezték magukat, hogy 2008-tól szén-dioxidkibocsátásukat átlagosan 8%-kal csökkentik az 1990-es állapotokhoz képest. Ez a vállalás egy új fogalmat eredményezett, az ún. emisszió-kereskedelmet, amely alatt a szén-dioxidkibocsátási kvótáknak az egyes országok közötti kereskedelmét értjük. Azon országok, melyek könnyen teljesítik az előírást, a fennmaradó kvótáikat aukciók keretében értékesíthetik. Hazánk teljes kvótájának 1,5%-ával gazdálkodhat ilyen módon. A káros anyagok kibocsátásáért leginkább a lakossági célú fogyasztás és az ipari felhasználók tehetők felelőssé. Az agrárszektor energiahordozónkénti szén-dioxidkibocsátása alacsonynak mondható, a 2005-ös mérések szerint még a gáz- és tüzelőolaj tekintetében sem éri el az 1000 kt-t évenként, amely az elhanyagolható mennyiség legfelső határát jelzi. Az utóbbi évtizedben a mezőgazdasági termelés csökkenésével alakulhatott ki ez a kedvező érték, miszerint a mezőgazdaság energiafelhasználása 1988-tól 2004-ig 7,5%- ról 3,5%-ra esett vissza az összes nemzetgazdasági ág tekintetében. Az energiaszektor szemléletváltásának előidézője az a tény is, hogy a fosszilis energiahordozók közül a kőolajra még megközelítőleg 50 évig (EU: 8 év), a földgázra 40 évig (EU: 20 év), LNG (Liquid Natural Gas folyékony földgáz) használata esetén évig számíthatunk a jelenlegi kőolajmezők tartalékainak ismeretében. Hazánkban a kőolaj elfogyhat 2030-ra, a földgáz szintje kritikusan alacsonyra csökkenhet. Ez az egyik indoka 2
9 annak, hogy a hagyományos energiaforrásokat olyan újakkal váltjuk fel, melyek szinte korlátlan mennyiségben állnak rendelkezésre, és amelyekkel importfüggőségünk csökkenését is elérhetjük. Ez a folyamat az unió más tagállamaiban már láthatóan jelentkezik. Az EurObserv ER 2006-os jelentése szerint 2005-ben az unióban a közvetlenül felhasználható megújuló energiaforrások 66,1%-át a biomassza, 22,2%-át a vízenergia, 5,5%-át a geotermikus, valamint szintén 5,5%-át a szélenergia adta. A napenergia részaránya 0,7%-ot ért el. A jelenlegi legfejlettebb technológiákkal a biomassza és a szélenergia alkalmazásában találkozhatunk, de sikerekkel biztatnak a napenergia fejlesztésének eredményei is. A folyamatos kutatásoknak, a legköltséghatékonyabb megoldások kimunkálásának fő ösztönzője az elkerülhetetlen környezeti változások mellett az unió vonatkozó irányelve, mely szerint a megújuló energiaforrások részarányának az összenergia-termelés vonatkozásában 12%-ra, a villamosenergia-termelés tekintetében pedig 21%-ra kell emelkednie 2010-re. A 2020-ra előirányzott célérték az összes megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozóan 20%. [6] Munkám célja az volt, hogy az amaránt szárának energetikai felhasználhatóságát vizsgáljam. A darabosítási vizsgáltatokat kísérleti dugattyús préssel és félüzemi síkmatricás pelletpréssel végeztem. Vizsgáltam az alapanyag szemcseméretének és nedvességtartalmának hatását a brikett minőségre, továbbá adalékanyag alkalmazhatóságát. A kísérleteket különböző préselési nyomásokon és hőmérsékleteken végeztem el. 3
10 2. Szakirodalmi áttekintés 2.1. A biomassza felhasználása Hazánk természeti adottságaiból fakadóan évről évre igen jelentős mennyiségű főés melléktermék képződik az élelmiszer-gazdaságban, valamint a kommunális szektorban. Ezeknek az anyagoknak a hatékony és maradéktalan felhasználása ma még jórészt megoldatlan és általában költséges feladat. Szakszerű kezelésük ugyanakkor jelentős megtakarításokat eredményezhet a vállalkozók és a háztartások részére, makrogazdasági szempontból (regionális és országos szinten) pedig minden esetben pozitív külső hatásokkal jár. A biomassza felhasználásával kapcsolatos döntéseknek számos gazdasági, környezetgazdálkodási és technológiai kérdésre kell megoldást adniuk. Az optimális válaszok korrekt megállapítását bizonytalanná teszi az, hogy az okozott hatások egy része nehezen számszerűsíthető. Sokszor a tőkehiány korlátozza, vagy teszi lehetetlenné a sikeres megvalósítást. A talajerő-gazdálkodás, az élelmiszer és takarmány célú biomassza-előállítás, illetve az ipari hasznosítás igen jelentős területei a biomassza hasznosításának. A biomassza energetikai hasznosítása már a múltban sem volt ismeretlen és jelenleg is számos országban aknázzák ki a benne rejlő lehetőségeket. Hazánkban a romló közgazdasági feltételek, a szűkösen található energiaforrások, valamint a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése egyre aktuálisabbá teszik a megújuló energiahordozókból, ezen belül a gazdaságban képződő, illetve a kommunális jellegű biomasszából nyerhető energia szélesebb körű elterjedését. [2] 2.2. A biomassza felhasználás forrásai és hasznosítási módjai A biomassza alapvetően 5 nemzetgazdasági ágból (növénytermesztés, állattenyésztés, élelmiszeripar, erdőgazdaság, kommunális szféra) származhat és igen sokféle célra felhasználható. 4
11 Az élelmiszer- és takarmány-előállítás alapanyagbázisát az élelmiszer-gazdaság (a növénytermesztés, az állattenyésztés és az élelmiszeripar) szolgáltatja. Elsődleges funkciót tölt be, hiszen robbanásszerűen növekvő számú ember életfenntartását kell lehetővé tennie gyakorlatilag változatlan nagyságú termőterületen a fejlődő országokban, ugyanakkor rendkívül sok természeti és közgazdasági kockázattal kell számolniuk a fejlett országok mezőgazdasági termelőinek is. Az egymással ellentétes erkölcsi, gazdasági és politikai érdekek összehangolása napjainkban szinte megoldhatatlan probléma. A talajerő-gazdálkodásban a zöldtrágya-növényeket kivéve leginkább melléktermékeket használnak fel. Ezek túlnyomórészt az élelmiszer-gazdaságból származnak (szármaradványok almos trágya, cukorgyári mésziszap), kisebb hányadukat az erdészeti melléktermékek (avar, töredékgallyak) és megfelelő ártalmatlanítás után a kommunális, esetleg ipari hulladékok teszik ki. Utóbbiak hatásfokát nagymértékben javíthatja az elkülönített hulladékgyűjtés, illetve a veszélyes szennyvizek elkülönítése a kommunális szférától. Az ipari hasznosítás a fejlett országokban leginkább vidékfejlesztési célokat szolgál. A növényekben található szénhidrátok származékainak kémiai, illetve biológiai átalakítása olyan termékek előállítására szolgál, melyek piacképesek és eladhatóak, szemben az alapanyaggal, mely általában feleslegben van jelen a piacon. A kémiai módszerek közül elsősorban a hidrolízist, a szubsztitúciót és az észterezést alkalmazzák, míg a biológiai eljárások általában a mikrobiológiai erjesztésen alapulnak. A petrolkémiai nyersanyagokkal szemben az iparorientált agrárfeldolgozási rendszerek lehetnek versenyképesek, melyek olyan különleges növények termeltetését, illetve csökkent piacképességű növények speciális feldolgozását jelentik, melyeknek egyébként nem lenne piaca. A jövőben a biomassza ipari hasznosításában tehát a minőség javításán és a fajlagos költségek csökkenésén túlmenően- döntő szerephez jut majd az új nyersanyagok és az ehhez szükséges infrastruktúra előállítása. Az energetikai célú hasznosítást tekintve megállapítható, hogy a növénytermesztésben és az erdészetben képződő melléktermékek teljes mennyisége átalakítható valamilyen formájú energiává, de egyre terjedőben van a speciálisan energetikai célú főtermékek előállítása is (energiaerdő, biodízel, bioetanol). Az állattenyésztésben csak a melléktermékek vehetők számításba, elsősorban biológiai elgázosításra, melynek hazánkban nem is annyira az energetikai, hanem inkább a környezetvédelmi (hígtrágya-elhelyezés) és talajerőgazdálkodási (biotrágya) vonzata bírhat jelentőséggel. Az élelmiszeriparban elsősorban a növényolajiparban az igen jelentős saját energiafogyasztást csökkentheti az itt képződő 5
12 melléktermékek energiává (pl. gőzzé) alakítása. Végezetül a kommunális és ipari hulladékok anaerob erjesztése részben egy fejlettebb technológiai szinten teszi lehetővé ezen anyagok kezelését, részben pedig alkalmas a telepek saját villamos- és fűtőenergiaellátásán kívül rendszerint fölös mennyiségben elektromos energia előállítására is. Utóbbit jogszabályban szabályozott áron és feltételek mellett kötelesek átvenni a helyi áramszolgáltatók. Külföldön a használt étolajat is felhasználják biodízel-termelésre, hazánkban mind az eljárással, mind az alapanyaggal szemben sokan hangoztatják fenntartásaikat. Ezekből az anyagokból sokféle eljárással előállítható hőenergia, villamos áram, vagy hajtóanyag. Hazánkban a közvetlen eltüzelés (elgázosítás), a biobrikett (tűzipellet), a biogáz, a biodízel és a bioetanol tekinthető a legígéretesebbnek. Alkalmazásukat többékevésbé behatárolja a felhasználható alapanyag a következők szerint: - Közvetlen eltüzelés: alacsony nedvességtartalmú és magas fűtőértékű növényi anyag. - Biobrikett: az előzővel megegyező és felaprított növényi anyag. - Biogáz: bármilyen szerves anyag, megfelelő arányban összekeverve. - Biodízel: olajtartalmú magvak, illetve hulladékok. - Bioetanol: szénhidrát- (cukor, keményítő, cellulóz) tartalmú növényi termékek. [2] 2.3. Az amaránt Az amaránt a Föld egyik legősibb kultúrnövénye, amely tanúja volt az Azték és Inka birodalmak felvirágzásának és bukásának. Onnan származik, ahonnan a kukorica, a burgonya, a paprika, paradicsom és a bab érkeztek hozzánk. Amerika felfedezése előtt az ott élő népek számára alapvető táplálékforrás volt a kukoricával és a babbal együtt, akárcsak a gabonafélék a mai Európában. Tudatos termesztése évre nyúlik vissza. Akkori fontosságát támasztja alá az a feljegyzés is miszerint Monetzuma, az utolsó azték uralkodó, évente 5000 tonna kukoricát és 3700 tonna amaránt magot kapott ajándékba (adóba) alattvalóitól. Rajtuk kívül termesztették a Mayák, az Inkák és más elő-kolumbiai népek is. Kolumbuszt követő hódítók sok új növény- és állatfajjal ajándékozták meg az öreg kontinenst, de jó néhányat ott felejtettek. Ilyen volt az amaránt is. Ennek oka talán az lehetett, hogy az őslakók szent, testi, szellemi és lelki erőt adó növénynek tartották, amint a 6
13 későbbiekben ki is derül, nem alaptalanul. A keresztény Európából érkező hódítók számára az amaránt barbár rituálék eszközének számított. (Pl. lisztjét ember vérrel keverve vallási szertartásokon megették.) Cortez a "problémát" úgy oldotta meg, hogy rendkívül keményen büntette még a termesztését is. Az amaránt visszaszorult Dél- és Közép- Amerika eldugott hegyi falvaiba, ahol termesztésük sohasem szűnt meg, és itt vészelte át - a mai ember szerencséjére - az "újra felfedezéséig" eltelt néhány száz esztendőt. A világtól elzártan élő embereknek köszönhetően volt mihez nyúlniuk az amerikai kutatóknak. A 70-es évek közepén, az Egyesült Államokban kezdődtek meg a kutatások és ezzel egy időben a termesztést koordináló amaránt centrum megalapítása. Magyarországi meghonosítása mintegy 15 évre tekint vissza, és a 90-es évek elején államilag elismert magyar fajtát is sikerült kinemesíteni. Termesztése - az itthoni ismertség hiányában - idáig teljes egészében export célra történt. 1. ábra: Az amaránt növény [12] Az amaránt mag beltartalmát vizsgálva és összehasonlítva a búzáéval vagy más gabonafélével több vonatkozásban lényeges eltérést mutat (1. táblázat). 7
14 1. táblázat: Az amaránt összehasonlítása más gabonafélékkel [5] Fehérje (%) Lizinhányad (%) Szénhidrát (mg) Kalcium (mg) Vas (mg) Magnézium (mg) Amaránt 16 8, Búza 10 3, ,3 20 Amaránt/búza 160% 243% 89% 395% 300% 1400% Kukorica 9 2, ,8 7 Rozs ,6 - Hajdina 12 5, ,8 - Rizs 7 2, ,6 13 Az amaránt aminosav összetétele harmonikusan kiegyenlített, ennek köszönhetően fehérje tartalma kiválóan hasznosul (75%). Állatkísérletek igazolják, hogy a nyers mag fehérjéinek biológiai értéke magasabb még a legközismertebb fehérjeforrásénál is, ami hőkezeléssel még tovább fokozható. 2. táblázat: A fehérje hasznosulása az emberi szervezetben [5] Fehérje-hasznosulás [%] Amaránt 75 Tehéntej 72 Szója 68 Árpa 62 Búza 60 Földimogyoró 52 Kukorica 44 Az amaránt kitűnő vas, kalcium, magnézium és cink valamint egyéb mikroelem forrás. Nemcsak a gabonák, de valamennyi fontos növényi táplálékunkat figyelembe véve az amaránt vastartalma kiemelkedő mind mennyiségét, mind biológiai hasznosulását tekintve. Ez nemcsak a vegetáriánusok számára lehet érdekes, akiknek szervezetük vashoz 8
15 juttatása táplálkozásuk egyik Achilles-pontja, hanem a világ lakosságának 20%-át kitevő valamennyi vashiányosnak. Kiemelendő kalcium tartalma is, amely nemcsak meghaladja a tejét, hanem biológiai hasznosulását tekintve a legjobb kalcium-forrást jelentő élelmiszer. Az amaránt magnézium tartalma nagyságrenddel nagyobb a gabonaféléknél, amely jótékony hatással van az elme frissességének megőrzésére és a szívizom működésére. Ezeket a beltartalmi értékeket még értékesebbé teszi az amaránt gluténmentessége, amelynek köszönhetően lisztérzékenyek számára is elérhető. "Az élelmirost-tartalma alapján a tészta az élelmi rostban gazdag különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek csoportjába sorolható." (OÉTI 1096/96) [5] 2.4. Amaránt Innovációs Klaszter Az Amaránt Innovációs Klaszter megalakulását elsősorban az indokolta, hogy az elmúlt években nem sikerült egy olyan alternatív mezőgazdasági növényt találni, amely a megújuló energia alkalmazása révén csökkenthetné a kistérségi országos intézmények, létesítmények működtetésének a függőségét a vezetékes szolgáltatóktól. Ezzel tervezhetőbbé válna a gazdálkodás és a világpiaci változások jóval csekélyebb mértékben érintenék a térség intézményeit, vállalkozásait és a lakosság megélhetési feltételeit. A klaszter feladatául tűzte ki, hogy ennek érdekében a térség vállalkozásaira építve megszervezi az amaránt termesztési technológiájának és az abból előállítható termékeknek a fejlesztését és piaci elterjesztését. Ehhez alapot biztosít az amaránt sokoldalú felhasználhatósága. Egyes fajtái intenzív növekedésük révén energetikai alapanyagként, mások magas tápértékű (fehérje pótló) takarmányként, magja élelmiszerként, illetve élelmiszer adalékként használható fel. A belőlük készült ételek magas vas, kalcium, magnézium tartalmuk révén a terhes anyák, a kisgyermekek, a nők és az idős emberek táplálkozásában vállalhatnak jelentős szerepet. Miután gluténmentes, így a liszt érzékenyek is fogyaszthatják. A mezőgazdasági termesztés a Bódva és a Hernád völgyében indult a miskolci székhelyű klaszter irányítása mellett. A klaszter támogatásával már több pályázat került beadásra, a Magyar-Szlovák határon átnyúló Együttműködés 4. számú felhívása keretében 9
16 energetikai és K+F pályázatok, az Új Széchényi Terv keretében KEOP és GOP pályázatok a tagok saját forrásainak pályázati támogatásokkal történő kiegészítése érdekében. A klaszter együttműködést alakított ki a térség felsőoktatási intézményeivel, így a Miskolci Egyetemmel az energetikai vizsgálatokra, a Károly Róbert Főiskolával a termesztési feltételek vizsgálatára és a Nyíregyházi Főiskolával gépfejlesztésre és a laborvizsgálatok elvégzésére. Tevékenységüket támogatja a MTA martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézete. [3] 2.5. Aprítás Az aprítás során a feladás nagyobb méretű darabjaiból, szemcséiből kisebbeket állítunk elő többnyire valamilyen fizikai igénybevétellel. A szemcsék aprózódását kiváltó igénybevételt aprítógépekkel valósítjuk meg. A >(0,5...1) mm-es szemcséket eredményező aprítást törésnek nevezzük, gépei a törők. A törők terméke a töret. A <(0,5...1) mm-es terméket szolgáltató aprítás az őrlés, az őrlés gépei a malmok. A malmok terméke az őrlemény. Az aprítás mértékét az aprítógép feladása és terméke valamely jellemző (X ill. x) szemcseméretének hányadosával, az aprítási fokkal jellemezzük: - 80 %-os szemcseméretek alapján: - az átlagos szemcsenagyságok alapján: A töret 80 %-os szemnagysága alapján különböző aprítási területeket különböztetünk meg (3. táblázat). 3. táblázat: Aprítási területek [4] x 80 durva aprítás közép aprítás finom aprítás őrlés finom őrlés > 50 mm 5 < x mm 0,5 < x 80 5 mm 0,05 < x 80 0,5 mm < 0,05 mm 10
17 Az aprítást rendszerint több egymást követő törési, ill. őrlési fokozatban valósítjuk meg. Az aprítás mértéke, a töret, ill. az őrlemény szemcseösszetétele azok felhasználási céljától függ. A diszperz anyagok előállítását szolgáló aprítás az egyik legszélesebb körben a vegyiparban, a gyógyszer- és élelmiszeriparban, építőipari alapanyaggyártásban, az ásványelőkészítésben és ásványfeldolgozásban egyaránt alkalmazott anyagátalakító ipari eljárás. Az aprítás célja lehet: - A végtermék kívánt halmazsajátságainak az elérése, például jó folyási tulajdonságok, megfelelő töltéssűrűség, magas színhatás, kellemes íz, jobb felszívódás. - A további feldolgozás eljárásai által igényelt szemcseméret előállítása. - Keverékrendszerekben az alkotók fizikai feltárása. Az aprítás igen jelentős energiát igényel. A fejlett ipari országokban az aprítás a teljes energiafelhasználás kb. 5%-át emészti fel. Az aprítási energia megtakarításához tehát jelentős nemzetgazdasági érdekek fűződnek. [4] A biomassza-nyersanyag aprítására megfelelő igénybevételek nyírás, vágás, ill. dörzsölés. A nyíró, vágó aprítógépekben az aprítást az egymással szembe mozgó (forgó) vágó, nyíró szerszámok végzik. A jellemző meghatározó igénybevétel a nyírás. A nyírási igénybevétel mellett megtalálhatóak az ütő igénybevétellel dolgozó gépek is a mezőgazdasági alkalmazásban (kalapácsos törő), ahol legnagyobb részben a nagy sebességgel forgó kalapácsok, ill. lemezkalapácsok biomasszával történő ütközésének hatására következik be az aprítás. A következő két alfejezetben a vágómalmokat és a forgótárcsás nyíró aprító berendezést mutatom be Vágómalom A rugalmas és képlékeny anyagok aprítására vágómalmokat alkalmaznak. Ilyen anyagok például a gumi hulladék, műanyag hulladék, bőr, fa, papír. A vágómalmok finomőrlésre alkalmazhatóak. A vágómalmok általában két-, vagy háromfokozatúak, ritkán egyfokozatúak. A vágómalmok a rotoros gépek közé tartoznak. A függőleges tengelyű vágómalom esetén a magas fordulatszámú vágó-rotor egy stabil házban forog, amelyen vágókések helyezkednek el. A házban található egy álló vágókés, amely párhuzamos 11
18 tengelyű, így egyidejűleg mindig csak egy kés-pár aprít. Az aprító teret alulról egy fenékszita határolja. A ház felső részét az adagolótölcsér képzi. Az aprítási folyamat közvetlenül a forgó rotor és a vágókések között megy végbe. A forgókések és az állókések között nyíró és vágóerő lép fel. Az aprított termék szemcseméretét elsősorban a szitanyílás mérete határozza meg. [4] Forgótárcsás nyíró-aprítógép A nyírással előnyösen aprítható lágy, képlékeny, szívós, viszko-elasztikus és szálas anyagok, hulladékok, többek között cukorrépa, kukorica (cső, és szár), fagallyak (valamint műanyagok gumi, vékonyfalú fémtárgyak) elő-, durva- és középaprítására a forgótárcsás nyíró/aprítógépek előnyösen alkalmazhatók. A gép házában két vagy négy darab kis kerületi sebességgel forgó rotor van. A rotorokon egymás mellett felváltva elhelyezett vágó- és távtartó tárcsák helyezkednek el. Az aprítás szembeforgó fogakkal is ellátott tárcsák között nyírással (körolló) és tépéssel történik. Felépítésüket, amit két vagy négy darab, 0,2 0,6 m/s alatti kerületi sebességgel forgó rotor jellemez. Forgótárcsás nyíró-aprítógép alkalmazásakor a kis kerületi sebesség miatt, általában kisebb energia bevitel mellett, csekély zajjal valósítható meg a nyírás-vágás, tetszés szerinti darabokra vágja a feladott anyagot (pl. cukorrépa). [4] 2.6. Darabosítás Darabosítás az aprítással ellentétes eljárás. Darabosításnak (agglomerálásnak) nevezzük azt a mechanikai eljárást, amikor szemcsék közötti kötőerők révén a finom szilárd diszperz anyag (porok, zagy finom részecskéi) szemcseméretét megnöveljük. Számos iparágban ásványi nyersanyagok előkészítése, cementipar, vegyipar, élelmiszeripar, mezőgazdaság, gyógyszeripar előfordulnak olyan finom-diszperz anyagok, amelyeket sok esetben agglomerálni kell. [4] 12
19 Darabosítás során három alapeljárást különböztetünk meg. Ezek: - felépítő agglomerálás, - nyomással történő agglomerálás, - sinterezés. A biomassza energetikai hasznosításának legegyszerűbb és az energiamérleg szempontjából is legkedvezőbb változata az eredeti, vagy az eredetihez közeli állapotban történő energetikai felhasználás. Emellett azonban vagy az alapanyag tulajdonságai (pl. kis halmazsűrűségű melléktermék) vagy a felhasználás speciális technikái (pellettüzelő, látványkandalló) szükségessé teszik az energetikai tömörítvények előállítását is (hasonlóan a szénbrikett, a rúdszén stb. gyártásához). A tömörítésnek fő célja a térfogati sűrűség növelése, ami kedvezően változtatja meg: - a tárolási helyigényt, - a rakodás feltételeit, - a tűztérbe juttatás és az égés feltételeit, - a nagyobb térfogati sűrűség révén a fajlagos energiasűrűséget (GJ/m 3 ), - esetenként a nedvességtartalmat. A tömörítés történhet: - bálázással (hengerbála, kis- és nagybála), - brikettálással, o dugattyús préssel (egyirányú, kétirányú, háromirányú prés), o csigás préssel (nyomócsigás, őrlőcsigás), - pelletállással o síkmatricás pelletálóval, o hengermatricás pelletálóval. A tömörítési eljárás alkalmazásával energetikai tömörítvényt állítanak elő. Az energetikai tömörítvény legfontosabb jellemzője a fajlagos térfogati sűrűsége (m 3 /GJ), és a fajlagos energiatartalma (GJ/m 3 ). A biomasszát eredeti vagy homogenizálást (aprítást) követő állapotban lehet tömöríteni. [2] 13
20 Biobrikett Az energetikai tömörítvények egyik fontos változata a brikett. Brikettálásnál elsősorban a lignocellulózok feldolgozása közben keletkező, de változatlan anyagú hulladék energetikai hasznosításra történő előkészítése a cél. Ezeknél az anyagoknál jellemző, hogy - a hulladék ill. apríték halmazsűrűsége viszonylag kicsi, ezért szállítása és tárolása költséges, ill. helyigényes, - az alapanyag nedvességtartalma változó, a hagyományos tüzelőberendezések nem vagy csak részben alkalmasak az adott hulladékforma jó hatásfokú elégetésére, ezért brikettálás nélkül ennek a hulladéknak a felhasználása berendezéscserét igényelne. Az ilyen hulladékok (pl. faporok, finomforgácsok, maghéjak, fa-, szalma-, energianövény-őrlemények, mezőgazdasági melléktermékek stb.) összes mennyisége nem túl nagy, de a keletkezés helyén jelentős is lehet, sőt technológiai zavart is okozhat, ezért a brikettálás egy új energiahordozó előállítása mellett hulladékhasznosítást és technológiai zavar megelőzést is jelent (faipari üzemben keletkező por, forgács brikettálása). Ezek a melléktermékek, illetve hulladékok akkor vihetők be az országban igen nagy mennyiségben használatban levő, szilárd tüzelőanyagot hasznosító lakossági tüzelőberendezésekbe, ha biobrikettet állítunk elő belőlük. A biobrikett: - nagy fűtőértékű (18 18,5 MJ/kg), - kis nedvességtartalmú (8-14%), - kis hamutartalmú (0,8 7,5%), - nagy energiasűrűségű (22 24 MJ/dm 3 ), - közepes árfekvésű ( Ft/GJ), cm 2 keresztszelvényű, - lakossági igényeket kielégítő (darabos, jól kezelhető és tárolható) tüzelőanyag.[2] A biobrikett előállítása A brikettálás présgépekkel történik. Ezek lehetnek - dugattyús prések (egyirányú, kétirányú, háromirányú prés) és 14
21 - csigás prések (nyomócsigás, őrlőcsigás). A présgépekre jellemző, hogy a tömörítés legalább két lépésben történik. Az első szakaszban az alapanyagot őrléssel vagy anélkül, előtömörítéssel préscsatornába nyomjuk. A préscsatornában tengelyirányú és a préscsatorna kúposságának függvényében keresztirányú tömörítés megy végbe. A préscsatornában relaxációs folyamatok is végbemennek. A biobrikett előállításához kötőanyagot nem használnak. A tömörítvényt alkotó részecskéket hideg tömörítés esetén a súrlódásos kapcsolatok tartják össze. A meleg eljárás esetén a súrlódásos kapcsolatokon túl az alapanyagban végbemenő kémiai változások is szerephez jutnak a brikett létrejöttében. [2] Dugattyús prések A dugattyús présekkel végzet brikettálásra az jellemző, hogy egy vagy több dugatytyúval és ütemben összepréseljük a kis tömörségű alapanyagot, majd a tömörítvényt besajtoljuk egy préscsatornába, ahol további keresztirányú tömörítés, valamint a kitolás irányában ismételt tömörítés jön létre. A fellépő nagy nyomások és hatásidő mellett a viszkoelasztikus anyagtulajdonságú lignocellulózok rugalmas és maradandó alakváltozást szenvednek, a relaxációs időszakban a maradandó alakváltozások állandósulnak, és létrejön a tömörítvény. A tömörítés közben a rugalmas alakváltozások során fellépő alakváltozási és súrlódási munka egy része hővé alakul, hő keletkezik a préscsatorna és a tömörítvény súrlódásos kapcsolata révén is, és esetenként hevítő fejjel viszünk be hőt. A dugattyús brikettálóknak egydugattyús, kétdugattyús és háromdugattyús változata ismert, eszerint velük egyirányú, kétirányú és háromirányú préseléssel állítható elő tömörítvény. A tömörítvény brikett, ami a présgép működési elvéből következően hasáb vagy más formájú valódi brikett, vagy extrudált és meghatározott hosszméretre tört rúdbrikett (átmérője mm). Az egyirányú dugattyús présgép löketenként elemi brikettpogácsákat állít elő, ezeket a préscsatornába nyomja, ahol az ismétlődő tengelyirányú erők, valamint a keresztirányú tömörítés hatására extrudátumra emlékeztető rúdbriketté kapcsolódnak. A brikettet hajlító igénybevételnek kitéve a törés könnyen, és a pogácsák kapcsolódó síkjai mentén megy végbe. 15
22 Ezen síkok mentén esik darabokra a brikett a tűztérben kigázosodás közben is. A megoldás hátránya, hogy a kívánatos anyagáram eléréséhez nagy löketszámmal kell működtetni, és a brikettálandó anyagnak igen kisméretű részecskékből kell állni. Nagyobb méretű frakciókból álló alapanyag brikettálásához a két- vagy a háromirányú préseket használják. Ezek valódi (többnyire hasáb alakú) brikettet állítanak elő. Működésük lényege az, hogy az alapanyagot először előtömörítő térbe juttatják, ahol egy vagy két irányból először előtömörítik, majd a közel végleges keresztmetszetűre előtömörített anyagot nyomják be a préscsatornába, ahol a végleges sűrűséget és méreteket eredményező hossz- és keresztirányú tömörítésre kerül sor. [2] 2. ábra: A dugattyús prés vázlata [7] Csigás prések Nyomócsigás berendezés esetén a csiga folyamatos előtolással hozza létre a kompressziót és a kitolást. A csiga végén az előtömörített anyag egy kúpos előtömörítő csatornába, onnan a préscsatornába jut. A csiga préscsatorna felőli megtámasztása kúpos csapot alakítanak ki, amely magában a brikettben támaszkodik meg, így az előállított brikett a csapátmérőnek megfelelő lyukkal készül. A préserők ennél a géptípusnál is csökkenthetők hevítéssel. A brikettálás fajlagos energiaszükséglete kwh/t. Őrlőcsigás berendezés esetén a párhuzamos tengelyű egymásba illeszkedő csigák az alapanyagot aprítják, és előre préselik. A présgép szektorokból épül fel, amelyek egyre kisebb menetemelkedésű csigákból állnak, ezért az őrlés a finomabb tartományokba tolódik el, és a présnyomás is nő a csiga hossztengelyének mentén. A fellépő nagy hő hatására vízgőz távozik az anyagból, a burkolaton kialakított nyílásokon keresztül. Az 16
23 utolsó szektorhoz préscsatorna, esetleg matrica csatlakozik. Megállapítható, hogy a berendezésben a betáplált alapanyag nedvessége és átlagos szemcsemérete is csökkenthető, így az átlagosnál jóval magasabb nedvességtartalmú, és szemcseméretű alapanyag is feladható rá. [7] 3. ábra: Nyomócsigás prés vázlata [7] 4. ábra: Őrlőcsigás prés vázlata [7] Pelletálás A pelletálás a biobrikettgyártás speciális változata. Korábban takarmányozási célra állítottak elő pelletet, de kedvező méretei miatt az utóbbi időben igen nagymértékben terjed a tűzipelletgyártás. A biobrikett igen kedvező tulajdonságokkal rendelkező energiahordozó. Egy nagy hátránya van: méretei miatt kis tüzelőberendezések esetében nem, vagy csak igen nehezen oldható meg a tüzelőanyag automatizált betáplálása. Erre a célra az igen kisméretű (5-10 mm átmérőjű, és mm hosszú) pellet sokkal jobban megfelel, mert csigás vagy cellás adagolóval igen pontos adagolással juttatható a tűztérbe, tehát egészen kis hőteljesítményű berendezések (2-3 kw) is jó hatásfokkal működtethetők vele. A pellet igen termelékenyen állítható elő. Az alapanyag por-, forgács-, aprítékszecska lehet. A gépben a termék előállítása közben is folyik aprítás-őrlés, ezért kevésbé finom szemcseméretű alapanyagot igényel, mint a dugattyús brikettálók. A pelletálógép két fontos változata használatos: - hengermatricás, - síkmatricás. Mindkét esetben járókerekek (görgők) préselik át az alapanyagot a matrica furatain. A görgők őrlést is végeznek. A pellet 0,7-0,9 g/cm 3 sűrűségű. Ömlesztett halmazsűrűsége kg/m 3. 17
24 A hengermatricás pelletáló forgó hengerén találhatók a furatok, melyekbe a hengerben található, a felületen bordázott görgő(k) préselik be az alapanyagot. A pellet kívánatos sűrűségének megfelelően kell az alapanyagból a matricára teríteni a paplan -t, melynek vastagságát terítőlemezekkel vagy az adagolás intenzitásának (anyagáram) változtatásával érjük el. 5. ábra: A hengermatricás pelletáló vázlata [7] A síkmatricás pelletáló működésének elve alapjaiban megegyezik a hengermatricásnál megismerttel, azaz a pelletálandó anyagot itt is paplanként terítik el. A furatokkal áttört síkmatrica tárcsa alakú, a közepén levő furaton vezetik át azt a főtengelyt, amelyhez sugár irányban álló csapokon elhelyezett, bordás felületű görgők találhatók. A főtengelyt motorral, áttételen keresztül hajtják meg. A főtengely forgása közben a görgők nyomó-nyíró igénybevételt hoznak létre az alapanyagban, és eközben az anyag őrlése és préselése megy végbe. Az alapanyagot a görgők a furatokba préselik, ahol a fellépő súrlódások hatására tengelyirányú erők által létrehozott nyomás, valamint a furatban fellépő sugárirányú nyomás hatására ismételt illetve tartós tömörítő hatás jön létre. A matrica túloldalán kilépő tömörítvényt a főtengelyhez szerelt, a matricától megfelelő távolságban, és a főtengellyel együtt mozgó törőélek törik le, és hull az elszállító berendezésre a megfelelő hosszúságúra tördelt pellet. [2] 18
25 6. ábra: A síkmatricás pelletáló vázlata [7] 2.7. Működő technológiák mutatok be. Ebben a fejezetben már meglévő magyarországi és finnországi pelletáló üzemet Polgárdi pelletáló üzem A polgárdi telephelyen létesült üzem technológiai folyamatábráját a 7. ábra mutatja. Az alapanyagot felhordó szalagra adják. Amennyiben keverékkel dolgozik az üzem, a szalagra az előre bekevert anyagot adják fel. A kiindulási anyagot a feladószalag a kalapácsos shredderre hordja, ami az anyag meghatározott szemcseméretre történő aprítását végzi. A shredder rotorának átmérője és hossza egyaránt 600 mm, kerületi sebessége 52 m/s. A meghajtásáról 30 kw-os motor gondoskodik. A rotoron két féle kalapács található, az egyik fajta vékony, egymástól független, a másik vastag, párosával összekapcsolt. Az apríték elszívása ventillátorral történik, amely ciklonra vezeti az aprított anyagot. A ciklon durvaterméke a csigás keverőbe kerül, ahonnan az anyag a pelletálóra kerül. A pelletálás optimális nedvességtartalmát a pelletáló előtt bevezetett gőz biztosítja. A kész pelletet osztályozó vibrátorra vezetik, a durva terméket (végtermék) hűtőszalagra vezetik, majd tárolják. A finom termék (hibás pellet) a keverőbe kerül vissza. A ciklonpor finom terméke is a keverőbe jut. Az üzem kapacitása a feladástól függően kg/h. Az üzem vezérlése teljesen automatizált. [11] 19
26 7. ábra: A Polgárdi pelletáló üzem technológiai törzsfája [11] Turenki factory Finnország A 8. ábrán a finnországi Turenki-ben található pellet gyártó-üzem technológiai vázlatát mutatom be. 8. ábra: A Turenki factory technológiai vázlata [13] 20
27 3. Alkalmazott berendezések Munkám során az amaránt mintát előkészítettem, majd darabosítottam, az ezekhez szükséges berendezéseket mutatom be ebben a fejezetben Függőleges tengelyű vágómalom A munkám során szükséges vizsgálatokhoz aprításra volt szükségem. Ehhez az intézetben található függőleges tengelyű vágómalmot használtam. Többféle szitanyílás állt a rendelkezésemre a berendezéshez, így különböző maximális szemcseméretű aprítékot tudtam előállítani. 4. táblázat: A függőleges tengelyű vágómalom paraméterei: Teljesítmény Kb. 100 kg/h Energiaigény 5,5 kw Tömeg 210 kg Szájnyílás mm Szitabetét lyukbőségek 1; 2; 4; 8 mm 10. ábra: Függőleges tengelyű vágómalom őrlőtere 9. ábra: Függőleges tengelyű vágómalom 21
28 3.2. Kísérleti dugattyús prés A kísérleteimet a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézete által kifejlesztett, és legyártott hidraulikus brikettálóberendezéssel folytattam le. A berendezés működését egy hidraulikus tápegység végzi. Két hidraulikus dugattyú található rajta, a felső préselésre használt 200 kn maximális erő kifejtésére képes. Az alsó kizárólag a kész brikett kiemelésére szolgál. A dugattyúk útváltó szelepek segítségével mozgathatók. A dugattyúkba jutó olaj nyomását (így a tabletta felületére ható erőt) tetszőleges, előre beállított értéken le lehet határolni a nyomáshatárolókkal. A dugattyúk sebességei a mennyiségállandósító szelepekkel állíthatók, a présdugattyú maximális sebessége 30 mm/s. A hüvely, biobrikettek és műanyag brikettek készítése érdekében fűthető, a hőmérséklet 20 C és 140 C között szabályozható. A berendezés rendelkezik egy inkrementális távolságmérővel a dugattyú elmozdulásának mérésére, egy erőmérővel a fellépő erők meghatározására, hüvely-fűtést szabályozó rendszerrel, valamint számítógépes adatrögzítő rendszerrel. 11. ábra: Kísérleti dugattyús prés 22
29 5. táblázat: A kísérleti dugattyús prés paraméterei Maximális erő Maximális sebesség Préshüvely átmérő Hőmérséklet tartomány Távolságmérés Adatfeldogozás (erő, távolság) 200 kn 30 mm/s 25, illetve 40 mm C Inkrementális PC, LabWindows 3.3. Félüzemi síkmatricás pelletprés A kísérleti dugattyús préssel történő vizsgálatok után, az optimálisnak vélt paraméterekkel tovább dolgoztam a félüzemi síkmatricás pelletpréssel. A berendezés rendelkezik egy keverőtartállyal, amelyen keresztül a vizsgálandó anyag feladásra kerülhet, egy gőzfejlesztővel, egy kondicionáló csigával, amely a homogenizálást segíti elő a gőzzel, valamint egy pelletpréssel. 6. táblázat: A félüzemi síkmatricás pelletprés paraméterei Motor teljesítménye 7,5 kw Névleges kapacitás kg/h 12. ábra: Félüzemi síkmatricás pelletprés 23
30 13. ábra: Félüzemi síkmatricás pelletprés matricája és járókerekei 4. Kísérletek az intézeti dugattyús préssel Munkám célja az amaránt szár energetikai hasznosításának vizsgálata volt. Az agglomerálhatósági kísérleteknél először az intézeti dugattyús préssel dolgoztam. A vizsgálatok során behatároltam az optimális paramétereket, amelyeket a későbbiekben a félüzemi pelletprésnél alkalmaztam Az amaránt szár aprítása Az amaránt szár körülbelül 1 méteres darabokban állt a rendelkezésemre, így a szemcseméret csökkentésére aprítógépet alkalmaztam. 14. ábra: Az amaránt szára aprítás előtt 24
31 A használt berendezés a függőleges tengelyű vágómalom volt. Ezt az aprítógépet különböző szitanyílásokkal lehet üzemeltetni, ezek közül a 8 mm-es, 4 mm-es és 2 mm-es szitával dolgoztam, egymás után három lépcsőben. Az így kapott három különböző szemcseméretű aprítékot összeállított szitasoron vizsgáltam. Ezt a következő táblázatok és diagramok szemléltetik. 7. táblázat: Függőleges tengelyű vágómalommal első lépcsőben kapott apríték szemcseméret-eloszlása (8 mm-es szitabetét) x i [mm] m i [g] Δm i [%] F(x) [%] ,4 2,74 100, ,0 17,43 97, ,4 36,71 79, ,4 30,08 43, ,9 13,04 13,04 Σ 889,1 15. ábra: 8 mm-es szitabetéttel aprítva 8. táblázat: Függőleges tengelyű vágómalommal második lépcsőben kapott apríték szemcseméret-eloszlása (4 mm-es szitabetét) x i [mm] m i [g] Δm i [%] F(x) [%] 2,5-4 65,8 17,05 100,00 2-2,5 74,2 19,22 82, ,9 41,43 63,73 0,5-1 61,0 15,80 22,30 0-0,5 25,1 6,50 6,50 Σ 386,0 16. ábra: 4 mm-es szitabetéttel aprítva 25
32 9. táblázat: Függőleges tengelyű vágómalommal harmadik lépcsőben kapott apríték szemcseméreteloszlása (2 mm-es szitabetét) x i [mm] m i [g] Δm i [%] F(x) [%] 1,6-2 4,0 1,35 100,00 1-1,6 88,9 30,17 98,65 0, ,4 45,61 68,48 0,315-0,5 39,0 13,23 22,87 0-0,315 28,4 9,64 9,64 Σ 294,7 17. ábra: 2 mm-es szitabetéttel aprítva 18. ábra: A három különböző szemcseméretű apríték eloszlásfüggvénye 26
33 x<2 mm x<4 mm x<8 mm 4.2. Nedvességtartalom-mérés MISKOLCI EGYETEM A darabosításhoz szükségem volt a nedvességtartalom ismeretére, hiszen igen fontos befolyásoló tényező ezeknél az eljárásoknál. A nedvességtartalom meghatározásához a három különböző szemcseméretű aprítékból 2-2 mintát vettem, üveg edényben fedő nélkül 90 percig 105 C-on szárítottam. Ezután 15 percre exikátorba helyeztem az edényt fedővel együtt. Majd a lemért tömegekből visszaszámoltam a tömegveszteséget, amelyből adódott a nedvességtartalom. 10. táblázat: A háromféle apríték nedvességtartalom-mérése Üres edény tömege Edény+amaránt (szárítás előtt) Edény+amaránt (szárítás után) Amaránt tömege (szárítás előtt) Szárítás utáni tömegveszteség Átlagos Nedvességtartalom nedvességtartalom 1. minta 2. minta 119,42 g 124,78 g 124,28 g 5,36 g 0,50 g 9,3284 % 108,43 g 113,86 g 113,36 g 5,43 g 0,50 g 9,2081 % 9,26 % 1. minta 2. minta 42,34 g 45,54 g 45,25 g 3,20 g 0,29 g 9,0625 % 41,47 g 44,65 g 44,36 g 3,18 g 0,29 g 9,1195 % 9,09 % 1. minta 2. minta 38,43 g 40,87 g 40,67 g 2,44 g 0,20 g 8,1967 % 37,46 g 40,48 g 40,23 g 3,02 g 0,25 g 8,2781 % 8,23 % A kapott nedvességtartalom a szakirodalom és az intézet korábbi vizsgálatai során megállapított optimális tartományban van Brikettálás Az amaránt szár nagy része további előkészületet nem igényelt, így lehetett brikettálni. Kiindulási nedvességtartalmúnak (n) a 9%-os amaránt szárat vettem alapul, a kisebb nedvességtartalomhoz (7%) szárítottam az aprítékot, a magasabbhoz (11%, 13%, 15%) pedig nedvesítettem, így öt különböző nedvességtartalmú amaránt szárat vizsgáltam. Minden tablettához 5 grammot mértem be. Különböző préselési nyomást (50 MPa,
34 MPa, 150 MPa, 200 MPa, 250 MPa) és hőmérsékletet (20 C, 80 C, 100 C) is alkalmaztam. A tablettákon az adott préselési nyomást 3 másodpercig tartottam. A présdugattyú sebessége átlagosan 20 mm/s volt. A készített briketteket az alábbi táblázat mutatja be: 11. táblázat: A készített tabletták adatai Szemcseméret Nedvességtartalom Hőmérséklet Nyomás Darabszám 8 mm alatt 9% 20 C MPa mm alatt 9% 80 C MPa mm alatt 9% 20 C MPa mm alatt 9% 80 C MPa mm alatt 9% 20 C MPa mm alatt 9% 80 C MPa mm alatt 7% 80 C 150 MPa 5 4 mm alatt 11% 80 C 150 MPa 5 4 mm alatt 13% 80 C 150 MPa 5 4 mm alatt 15% 80 C 150 MPa 5 4 mm alatt (6 sec) 9% 80 C 150 MPa 3 4 mm alatt (6 sec) 9% 100 C 150 MPa 3 4 mm alatt (3 sec) 9% 100 C 150 MPa ábra: Megfelelőnek minősített brikettek (x < 4 mm, 9 % nedvesség, 80 C, 150 MPa) 28
35 20. ábra: Hibás brikettek (x < 4 mm, 15 % nedvesség, 80 C, 150 MPa) A tabletták átmérőjéből, magasságából és tömegéből kiszámoltam a testsűrűségeket. Ezek átlagát a 12. és a 14. táblázat tartalmazza. 12. táblázat: A szobahőmérsékleten készített tabletták átlagos sűrűsége 20 C 9% nedvességtartalom Sűrűség [g/cm 3 ] Nyomás [MPa] x<8mm x<4mm x<2mm 50 0,6796 0,6951 0, ,8032 0, , ,8928 0,8974 0, ,9171 0,9151 0, ,9745 0,9303 0,
36 21. ábra: 20 C-on készült, 9% nedvességtartalmú brikettek átlagos sűrűsége Az ábrából egyértelműen leolvasható, hogy mind a három vizsgált szemcseméretnél a préselési nyomás növelésével nagyobb tablettasűrűséget érhetünk el. A kísérleti dugattyús préshez tartozó számítógépes adatrögzítő rendszer és a hozzá tartozó program segítségével megkaptam az egyes mérésekhez tartozó adatsorokat (idő, dugattyú elmozdulás, pillanatnyi préselési erő), amelyek kiértékeléséből számítani tudtam a fajlagos munkát. A számolt eredményeket a táblázat mutatja be. 30
37 13. táblázat: A szobahőmérsékleten készített tabletták átlagos fajlagos munkája 20 C 9% nedvességtartalom Fajlagos munka [J/g] Nyomás [MPa] x<8mm x<4mm x<2mm 50 17,64 14,93 14, ,57 21,11 19, ,12 27,05 25, ,81 31,59 30, ,76 36,94 35, ábra: A 20 C-on készített, 9% nedvességtartalmú tabletták sűrűsége a fajlagos munka függvényében A fenti ábrából láthatjuk, hogy mind a három különböző szemcseméret esetében minél nagyobb a befektetett munka, annál nagyobb tablettasűrűséget érhetünk el. 31
38 14. táblázat: A 80 C-on készített tabletták átlagos sűrűsége 80 C 9% nedvességtartalom Sűrűség [g/cm 3 ] Nyomás [MPa] x<8mm x<4mm x<2mm 50 0,8216 0,7846 0, ,8446 0,8650 0, ,8532 0,9022 0, ,9091 0,8973 0, ,9448 0,9805 0, ábra: 80 C-on készült, 9% nedvességtartalmú brikettek átlagos sűrűsége Ebből az ábrából is leolvasható, hogy a nagyobb préselési nyomás nagyobb testsűrűséget eredményez. A 20 C-on és a 80 C-on készített tabletták átlagos testsűrűségét öszszehasonlítva észre vehető, hogy a hőmérséklet növelésével a brikettek testsűrűség- 32
39 növelése érhető el (például x< 4 mm anyag esetén, 250 MPa préselési nyomásnál, 20 C-on 0,9303 g/cm 3, míg 80 C-on 0,9805 g/cm 3 a tabletták testsűrűsége). 15. táblázat: A 80 C-on készített tabletták átlagos fajlagos munkája 80 C 9% nedvességtartalom Fajlagos munka [J/g] Nyomás [MPa] x<8mm x<4mm x<2mm 50 11,18 10,52 10, ,56 15,33 13, ,33 18,70 15, ,29 21,96 21, ,76 26,34 25, ábra: A 80 C-on készített tabletták sűrűsége a fajlagos munka függvényében 33
BIOMASSZA ANYAGISMERET
BIOMASSZA ANYAGISMERET Rátonyi, Tamás BIOMASSZA ANYAGISMERET: Rátonyi, Tamás Publication date 2013 Szerzői jog 2011 Debreceni Egyetem. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Tartalom... v 1. 1.A biomassza
FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE
E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE 10. IKTATÓSZÁM:55-3/2013. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos Fejér megyei eredményekrıl,
Biomassza energetikai célú hasznosítására szolgáló technológiák életciklus-elemzése
Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Műszaki menedzser alapszak Rendszertechnika szakirány Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszék Biomassza energetikai
Első számú Időszakos beszámoló
A projekt azonosító száma: GOP-111-11-2012-0137 A (fő)kedvezményezett neve: Terményszárító, Gabonafeldolgozó és Villamosipari Berendezéseket Gyártó és Szerelő Kft. Első számú Időszakos beszámoló 1. A BESZÁMOLÓ
15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK
1 MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VEGYIPARI GÉPEK TANSZÉKE 15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK ELLÁTÁSRA SZOLGÁLÓ NAPKOLLEKTOROS RENDSZER KIVÁLASZTÁSA KÉSZÍTETTE: Varga-Fojtó Ágnes
Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3
Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi
KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA
KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás
A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete
A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint
HOMATECH-W TM technológia - innováció a gumihulladék hasznosításban. Előadó: Varga Géza
Zöld szervezetek zöld üzletek Hőbontásos hulladékhasznosítás a XXI. században HOMATECH-W TM technológia - innováció a gumihulladék hasznosításban Előadó: Varga Géza Kiemelt Üzletfejlesztési Menedzser Budapest,
7. Energiatermelés rendszere
Energetika 73 7. Energiatermelés rendszere Az energiatermelés az emberrel összefüggő fogalom. Az ember energetikai szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenység. Az energiatermelés során az ember
A biomassza, mint a fenntartható fejlődés egyik lehetséges energiaforrása
A biomassza, mint a fenntartható fejlődés egyik lehetséges energiaforrása Társadalmi és közgazdaságtani elemzés a biomassza használatáról Magyarországra és az Európai Unióra kivetítve Nyugat-Magyarországi
Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája 2007-2020
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM MUNKAPÉLDÁNY a Kormány álláspontját nem tükrözi Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás növelésének stratégiája 2007-2020 Budapest, 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...
Bioüzemanyag kérdés Magyarországon. Kulman Katalin 1
Bioüzemanyag kérdés Magyarországon Kulman Katalin 1 Bevezetés A bioüzemanyagok elsısorban a biodízel és a bioetanol elıállítása különösképpen a környezetvédelem szempontjából az utóbbi idıben egyre nagyobb
Energiatámogatások az EU-ban
10. Melléklet 10. melléklet Energiatámogatások az EU-ban Az európai országok kormányai és maga az Európai Unió is nyújt pénzügyi támogatást különbözõ energiaforrások használatához, illetve az energiatermeléshez.
Tüzelőanyag előállítása a polgárdi pelletáló üzemben
Tüzelőanyag előállítása a polgárdi pelletáló üzemben Nagy Sándor, tanszéki mérnök Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet Ferencz Károly, vezérigazgató Vertikál
I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny
I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny Választott témakör A megújuló energiaforrásokat felhasználó villamosenergia termelő egységek hozambizonytalanságához kapcsolódó hálózati megoldások Fejlesztési
MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 4/2015. MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE
PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/4. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 3. melléklet a Pest Megye Területfejlesztési
Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban)
Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban) Büki Gergely Orbán Tibor A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI c. konferencia 41. Meteorológiai
3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései
3/3.5. A műanyag termékek alkalmazása, felhasználása az elmúlt évtizedekben rohamosan fejlődött. Kedvező tulajdonságaik alapján az élet szinte minden területén alkalmazhatók, az iparban pl. maró anyagok
HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag
TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Az ipari hulladékgazdálkodás vállalati gyakorlata HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag Dr. Molnár Tamás Géza Ph.D főiskolai docens SZTE MK Műszaki Intézet FŐBB TERMIKUS HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január
AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE. Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához
Vetor László Richard AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához A tansegédlet felépítése A bemutatón belül az RD-33 hajtómű
8. Energiatermelő rendszerek üzeme
Energetika 83 8. Energiatermelő rendszerek üzeme Az energia termelését (=átalakítását) műszaki berendezésekben valósítjuk meg. Az ember sütési-főzési feladatokra tűzhelyeket, fűtés biztosítására: kandallókat,
A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései
Pályázati azonosító: FAENERGH (REG-ND-09-2009-0023) A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései VARGA Mihály 1, NÉMETH Gábor 1, KOCSIS Zoltán 1, BAKKI-NAGY Imre
kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db
Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi
Füzesabony hulladékgazdálkodási rendszerének környezetvédelmi értékelése
1 TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLAI KAR MEZŐTÚR Füzesabony hulladékgazdálkodási rendszerének környezetvédelmi értékelése SZAKDOLGOZAT Készítette: Szűcs Bernadett Mezőgazdasági mérnöki szak
Szakképesítés: 54 544 02 Fluidumkitermelő technikus Szóbeli vizsgatevékenység Fluidumkitermelő technológiák, módszerek, gépi berendezések
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza. A tételhez
Vajszló, 140 hrsz. biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye
Th. melléklet TELEPHELY ADATOK (Th) Száma: Th. 7/1. oldal 1. Telephely főbb adatai: 1.1. Megnevezése: Vajszlói biogáz üzem 1.2. Sertéstelep címe: Vajszló, 140 hrsz 1.3. EOV koordináták: Y: 568 278 X: 580
Tárgyszavak: igények; készletek; szociális szempontok; forgatókönyvek; környezetvédelem.
AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.2 1.6 Az energia jövője Tárgyszavak: igények; készletek; szociális szempontok; forgatókönyvek; környezetvédelem. Az emberiség 100 000 nemzedéket átfogó, hárommillió éves
Műszaki Biztonsági Szabályzat
Műszaki Biztonsági Szabályzat 2. Fogalommeghatározások 2.1. Általános fogalommeghatározások Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról. Bevezető rendelkezések
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Bevezető rendelkezések Dévaványa Városi Önkormányzat
A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények
A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés (GPP) önkéntesen alkalmazott eszköz. Ez a dokumentum a villamos energia termékcsoportra vonatkozóan kidolgozott
AZ ÉSZAKNYUGAT-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (TERVEZET)
Tér és Társadalom 11. évf. 1997/1. 219-269. p. Tér és Társadalom 1997 1: 219-269 AZ ÉSZAKNYUGAT-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (TERVEZET) (Regional Development Strategy of North-West Transdanubia)
Budapest XIII. kerület. klímastratégiája
Budapest XIII. kerület klímastratégiája 2011 2020 Tartalomjegyzék Bevezető...3 I. Célok és alapelvek...5 Kapcsolat az önkormányzat által már elfogadott koncepciókkal és stratégiákkal...7 II. Helyzetkép...8
FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:
FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus
SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010
SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 (TERVEZET) 2007. MÁJUS KÉSZÍTETTE: KÖZÉP-PANNON REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZRT. Tartalomjegyzék 1. A Gazdasági Program sajátosságai... 4 1.1. Gazdasági
Veresegyházi kistérség
Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70
4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés)
4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) ). A gyártás-előkészítés-irányítás funkcióit, alrendszereit egységbe foglaló (általános gyártási) modellt a 4.1. ábra szemlélteti.
Mezőcsát Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Észak Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Mezőcsát
A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről
A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet
BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK
BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető
Komplex bányászati tervezés
1 Komplex bányászati tervezés Összefoglaló beszámoló Az irodalmi hivatkozások között római számmal jelöltek nem szerepelnek a kutatási közleményjegyzékben, mivel vagy a kutatást közvetlenül megelőzően
M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe
1132 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 22. szám 5. melléklet a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelethez 2. melléklet a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelethez M szaki Biztonsági Szabályzat 1. A M szaki Biztonsági
Beépíthet elektromos f z lap... 3
Beépíthet elektromos f z lap HU Tisztelt Vev! A beépíthet elektromos f z lap a háztartásban való felhasználasra készült. A csomagoláshoz környezetbarát anyagokat használunk, melyek a környezet veszélyeztetése
Második számú Időszakos beszámoló
A projekt azonosító száma: GOP-111-11-2012-0137 A (fő)kedvezményezett neve: Terményszárító, Gabonafeldolgozó és Villamosipari Berendezéseket Gyártó és Szerelő Kft. Második számú Időszakos beszámoló 1.
A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN
Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 61 70. A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN SIGNIFICANCE OF SHAPE SEPARATION
TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM
SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április
Egy mezőgazdasági vállalkozás (Agroszan Bt.) gazdálkodásának elemzése
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Egy mezőgazdasági vállalkozás (Agroszan Bt.) gazdálkodásának elemzése Bognár Zsuzsanna 2015. Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Mezőgazdaság elméleti
ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ. Szombathely, 2013.
ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ LEVEGİMINİSÉGI TERV Szombathely, 2013. Tel.: (94) 506 700 Fax: (94) 313 283 E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu Tartalom Bevezetés...
GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére
GÉNIUSZ DÍJ - 2006 EcoDryer Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére Működési ismertető Mezőgazdasági Technológia Fejlesztő és Kereskedelmi
Koronikáné Pécsinger Judit
Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel
BRIKETTÁLÓ ÜZEM LÉTREHOZÁSA ELSŐSORBAN MEZŐGAZDASÁGI MELLÉKTERMÉK-ALAPANYAG FELHASZNÁLÁSÁVAL. Projekt bemutatása ( rövidített változat )
BRIKETTÁLÓ ÜZEM LÉTREHOZÁSA ELSŐSORBAN MEZŐGAZDASÁGI MELLÉKTERMÉK-ALAPANYAG FELHASZNÁLÁSÁVAL Projekt bemutatása ( rövidített változat ) TARTALOMJEGYZÉK I. Vezetői összefoglaló 3. oldal II. A vállalkozás
BIOGÁZ HÁZI DOLGOZAT. Kacz Károly részére. Készítette: Szabó Miklós Árpád
BIOGÁZ HÁZI DOLGOZAT Kacz Károly részére Készítette: Szabó Miklós Árpád Gödöllő 2011 július 1. Bevezetés A dolgozatom célja, hogy egy konkrét példán keresztül megvizsgáljam a Sejtrobbantásos Economizer
VESZTESÉGEK CSÖKKENTÉSE KÜLÖNBÖZŐ SZÁRAZANYAG- TARTALMÚ KUKORICASZILÁZSOKNÁL
VESZTESÉGEK CSÖKKENTÉSE KÜLÖNBÖZŐ SZÁRAZANYAG- TARTALMÚ KUKORICASZILÁZSOKNÁL (BESILÓZÁS, ERJEDÉS, TÁROLÁS, KITÁROLÁS, ETETÉS) A kukoricaszilázs hazánkban a szarvasmarha tartás alap tömegtakarmánya. Mint
A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN
C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából
Megújuló Energiaforrások
Megújuló Energiaforrások Nem a Föld sérülékeny, hanem mi magunk. A Természet az általunk előidézetteknél sokkal nagyobb katasztrófát is átvészelt már. A tevékenységünkkel nem pusztíthatjuk el a természetet,
Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK
Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.
KISÚJSZÁLLÁS VÁROS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE
2016 március KISÚJSZÁLLÁS VÁROS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Szerző: Kray Zsuzsanna Szakmai vezető: Sáfián Fanni ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ IMPRESSZUM Kisújszállás város
Egy modell tanulságai és kivetítése
Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Egy modell tanulságai és kivetítése Tolnai Béla gépészmérnök Lektorálta: Oláh Péter, agrármérnök Kulcsszavak: szennyvízhasznosítás, komplex megoldás
5. témakör. Megújuló energiaforrások
5. témakör Megújuló energiaforrások Tartalom 1. A világ energiapotenciálja 2. Magyarország energiapotenciálja 3. Energiatermelés megújuló energiaforrásokból 3.1. Vízer m 3.2. Széler m 3.3. Napenergia 3.4.
J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására
J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági
Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával
EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek
Anyagfelvitel nélküli felületkezelések
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Felületi technológiák Anyagfelvitel nélküli felületkezelések 1. Felületszilárdítás 2. Felületedzés 3. Felületi átolvasztás 4. Felolvasztó hegesztés 1. Felületszilárdító csoportosítása
Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK
Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.
Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010)
DR. VAHID YOUSEFI KÓBORI JUDIT Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) (A hatékonyság értelmezése) A magyar nemzetgazdaságon belül az élelmiszertermelés
KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3
KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,
1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI
A tűz oltásával egyidőben alkalmazható mobil ventilálás nemzetközi tapasztalatai A zárttéri tüzek oltására kiérkező tűzoltókat nemcsak a füstgázok magas hőmérséklete akadályozza, hanem annak toxicitása,
A csapadékvíz gazdálkodás helye Magyarország vízügyi stratégiájában: a Kvassay Jenő Terv bemutatása
A csapadékvíz gazdálkodás helye Magyarország vízügyi stratégiájában: a Kvassay Jenő Terv bemutatása VÁROSI VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMAI NAP 2015. október 28. Reich Gyula MMK A KJT MISSZIÓJA A világot fenyegető
SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK
SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...
Partnerséget építünk. A helyes fűtési rendszer kiválasztása
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget építünk Vállalkozások a fenntartható városfejlesztésért HUSK/1001/1.1.2/0046- SUSTAIN A helyes fűtési rendszer kiválasztása
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra
Az ipari parkok megjelenése
Az ipari parkok megjelenése Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 4 2. Logisztika 5 2.1 A logisztika fogalma és rövid története 5 2.2 A logisztika feladata 6 2.3 A logisztika céljai 6 2.4 A logisztika legfıbb
A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló
RUZSÁNYI TIVADAR A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN Összefoglaló A tanulmányban a tömegközlekedés igénybevételének alapvető feltételét,
Adatlap_energiafelhasználási_beszámoló_OSAP_1335a_2015 - FELSŐ-SZABOLCSI KÓRHÁZ (15402570) - 2015-01-01 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai
Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/A Adatszolgáltatás időszaka 2015 (éves) Adatszolgáltatás jogcíme Az adatszolgáltatás
PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:
PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
ÜZLETSZABÁLYZATA. HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1.
BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. BUDAPEST, 2014. október 7. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE... 3 1.
II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia
TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált településfejlesztési stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés
TERVEZET. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. tevékenysége. 2007.
TERVEZET Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal tevékenysége 2007. évi beszámoló Budapest, 2008. július Dr. Vass Ilona mb. elnök 1 T A R T A L O
5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre
5. Biztonságtechnikai ismeretek 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre Az emberi test maga is vezető, ezért ha a test különböző pontjai között potenciálkülönbség lép fel, a testen áram indul
Gázfázisú biokatalízis
Gázfázisú biokatalízis Szerző: Papp Lejla, Biomérnöki B.Sc. I. évfolyam Témavezető: Dr. Tóth Gábor, tudományos munkatárs Munka helyszíne: PE-MK, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet
Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar:
Miért éri meg a megújuló energiával foglalkozni? 1. Pénztárcabarát energia Minden családnak, vállalkozásnak jól jönne egy kis plusz bevétel. A megújuló energiaforrásokkal jókora összeget lehet megspórolni
Környezetbarát gumihulladék-feldolgozás Kaposváron
Környezetbarát gumihulladék-feldolgozás Kaposváron 1 2 Tisztelt Olvasó! A hulladékok problémája az előttünk álló évtizedek legfontosabb kihívása lesz. Nap, mint nap rengeteg feleslegessé vált holmit dobunk
TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés... 4 Az anaerob biodegradáció rövid története... 4 A környezet és az anaerob biodegradáció... 5
TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Az anaerob biodegradáció rövid története... 4 A környezet és az anaerob biodegradáció... 5 1. A biogáz-technológia célja, fontosabb jellemzői... 6 2. A biogáz termelés alapanyagai...
MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010
MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása
Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft
Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi
FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának
Tervezési segédlet. auroflow plus VPM 15 D / 30 D szolár töltőállomás. 2. kiadás
Tervezési segédlet auroflow plus VPM 15 D / 30 D szolár töltőállomás Vaillant Saunier Duval Kft. 1 / 119. oldal Vaillant auroflow plus tervezési segédlet Vaillant Saunier Duval Kft. 2 / 119. oldal Vaillant
HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL
HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL (a Pénzügyminisztérium átadás-átvételi dokumentumának melléklete) 2010. május Tartalomjegyzék Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal átadás-átvételi
LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM
LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM 2.1 1.5 A korszerű és régi típusú fa- és pellettüzelésű 1 kazánok kibocsátási jellemzői Tárgyszavak: fa; pellet; tüzeléstechnika; biomassza; levegőszennyezés. A biofűtőanyag fontos
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007.szeptember 24.-i állapot) 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007.szeptember 24.-i állapot) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból
Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.
Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen
Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja; új PA-típusok.
MÛANYAGFAJTÁK Újdonságok a poliamidtermékek és a poliamidtípusok gyártásában Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja;
Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai
Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai Út- és hídépítési műszaki előírások és alkalmazási tapasztalataik Magyar Közút Zrt. Dr. Kausay Tibor Dr. Kausay Tibor Budapest, 2011. november 23. 1 Útügyi műszaki
Életünk az energia 2.
Életünk az energia 2. Livo László okl. bányamérnök, ügyvezet, MARKETINFO Bt. Volt id hogy nem számított mire, milyen és mennyi energiát használunk fel. Aztán egyre többen lettünk a Földön, s rá kellett
1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.
. BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus
4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020
7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai
MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1
GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük
Vizsgálatot végezte a Klenk Energetika Kft. (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 10-12.) nevében Klenk Gyula ügyvezetı.
SZALMABRIKETT TÜZELÉSRE VALÓ ÁTÁLLÁS VIZSGÁLATA Gáztüzeléső melegvizes kazánok kiváltása Szalmabrikett tüzeléső kazánokra, /önkormányzati/brikettáló létesítéssel A vizsgálat Dévaványa (Dévaványa Város
Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata
MÓRHŐ Kft. közüzemi szabályzat Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési Üzletág Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata Mór, 2010... Jóváhagyta: Előszó A Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési