PETROLKÉMIAI TECHNOLÓGIÁK Olefinek előállítása DEBRECENI EGYETEM évi kurzus Dr. Gál Tivadar (MOL PETCHEM) november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PETROLKÉMIAI TECHNOLÓGIÁK Olefinek előállítása DEBRECENI EGYETEM. 2010. évi kurzus Dr. Gál Tivadar (MOL PETCHEM) 2010. november"

Átírás

1 PETROLKÉMIAI TECHNOLÓGIÁK Olefinek előállítása DEBRECENI EGYETEM évi kurzus Dr. Gál Tivadar (MOL PETCHEM) november

2 TARTALOM 1. rész Definíciók, fogalmak a petrolkémiában A petrolkémiai technológiák csoportosítása A szénhidrogének hőbontásának kémiája és technológiája Olefingyári alapanyagok fajtái, összetétele és a belőlük nyerhető termékhozamok szerkezete Az olefingyártási technológiák folyamata, főbb paraméterei és a folyamatok irányítása Az olefingyártás fő- és iker-termékei, azok további felhasználása

3 A petrolkémiai értéklánc

4 Egy modern finomító szerkezete

5 A finomítói eljárások csoportosítása Fizikai Termikus Kémiai Katalitikus Desztilláció Oldószeres kinyerések Propános aszfalt-mentesítés Oldószeres paraffin-mentesítés Keverés (blendelés) Viszkozitástörés Késleltetett (kamrás) kokszolás Flexi-kokszolás Elsődleges cél: motorhajtó anyagok (és kenőanyagok) előállítása Hidrogénes kezelés Katalitikus reformálás Katalitikus krakkolás Hidro-krakkolás Katalitikus paraffin-mentesítés Alkilezés Polimerizáció Izomerizáció

6 A finomítókon kívül működő petrolkémiai technológiák Termikus eljárások Szénhidrogének termikus krakkolása (pirolízis) Katalitikus eljárások Polimerizáció (PE, PP PS, PVC, műgumik, stb.) Oxidációs eljárások Halogénezés Oxo-szintézis Proteinek előállítása A földgáz kémiai technológiái

7 A nyersolaj atmoszférikus desztillációjának termékei

8 A különböző szénhidrogénekből pirolízissel nyerhető termékszerkezetek Product Termékhozamok, yields, wt% s% etilén Ethylene propilén Propylene C4-C5 BT BT C8 C8 C9+ C9+ Kvencsolaj Quench oil 10 0 etán propán bután VEB AGO Ethane propane n-butane naphtha AGO Alapanyag Feed type

9 A pirolízis-alapanyagok megoszlása régiók szerint 100% 80% 60% 40% 20% Egyebek Gázolaj V. benzin Butánok Propán Etán 0% Egyesült Államok Kanada Latin-Amerika Nyugat-Európa Kelet-Európa Japán Kelet-Ázsia

10 A TVK Olefin 2 üzemének sematikus felépítése

11 A szénhidrogének hőbontásának kémiája A szénhidrogének hőbontását a kutatók több mint 70 éve tanulmányozzák Az általánosan elfogadott gyökös lánc-mechanizmus három fő lépésből áll: - lánc-indítási reakciók - lánc-fejlődési reakciók - lánczáró reakciók Az elsődleges (krakkolási) reakciókban a hosszabb (általában telített) szénhidrogén molekulák C-C kötései eltörnek és kisebb, általában telítetlen molekulák képződnek Lejátszódnak még kondenzációs reakciók is, amelyek során többgyűrűs aromás szénhidrogének is képződnek A másodlagos (szekunder) reakciók a koksz és a szén-oxidok (CO és CO2) képződéséhez vezetnek A hőbontási reakciók egyensúlyi reakciók az optimális egyensúlyi feltételek betartásához igen pontos tervezés szükséges

12 A gyökös lánc-mechanizmus egyszerűsített sémája Chain initiation: Mp M 1 * + R 2 * (1) Chain propagation: Mp + R 1 * R 1 H + R 3 * (2) R 3 Mo + R 4 * (3) R 4 + Mp R 3 * + H 2 (4) Chain termination: R 1 * + R 3 * R 1 R 3 (5) R 2 * + R 4 * Mo + R 2 H (6) Where: Mp original paraffin molecule in the feed Mo formed olefin molecule R 1 * R 4 * hydrocarbon radicals

13 A hőbontás kinetikájának alapjai A reakció-rendszer reakcióból áll, az alapanyag szerkezetétől függően A rendszer viselkedésének tanulmányozásához meg kell ismernünk minden egyes reakciót, fel kell írnunk a reakció sebességét, a mérlegegyenleteket, valamint a reakció-elegy áramlását A reaktorcső falában lévő fémek katalitikus hatását általában figyelmen kívül hagyjuk A reakció-rendszer viselkedése természetesen nagy mértékben függ a folyamat-változóktól és az alkalmazott paraméterektől (T, p, gőz/hc arány, etc.)

14 A reaktorcsövek és hőmérséklet-profiljuk

15 Egy modernebb kemence radiációs csövei

16 Az olefingyártás technológiájának rövid leírása A hőbontás a pirolízis kemencékben megy végbe, amelyekből a reakcióelegy az alapanyagtól függően C-on lép ki. A gázolajat alacsonyabb, a gázokat magasabb hőmérsékleten kell bontani. Az alapanyaghoz technológiai gőzt, vagy más néven hígítógőzt adagolnak a kokszképződés mértékének csökkentésére. Ezen a hőfokon ugyanis már lejátszódik a szénhidrogének teljes dehidrogéneződése is és a képződő koksz lerakódik a kemence csöveinek belső falára. Ez pedig jelentősen lerontja a hőátadást a kemencében. A kemencék rendkívül bonyolult szerkezetű berendezések, de az alábbi fő részek pontosan elkülöníthetők: - konvekciós zóna (itt keveredik az alapanyag a gőzzel és a forró füstgázok melegítik fel az elegyet a pirolízis kezdetének hőmérsékletéig) - radiációs zóna (itt játszódnak le a hőbontási és más reakciók és keletkeznek a céltermékek és az ikertermékek is) - gázhűtés-gőzfejlesztés (a forró bontott gázokat itt hűtik le és a hőjükkel gőzt fejlesztenek a turbó-kompresszorok meghajtásához) - tüzelő berendezések (ezek a kemence falába és padozatába elhelyezett gázégők, amik a radiációs zónában felfűtik a reakció-elegyet) Természetesen a kemencének vannak más fontos részei is, mint pl. a szabályzó- és biztonságiberendezések, de ezek összehangoltan, a kemence minden részének működését felügyelik. Nem hiányoznak a korszerű folyamatirányító számítógépek sem, amelyek a folyamatos felügyelet mellett biztosítják a berendezések optimális, a lehető leggazdaságosabb üzemét.

17 A pirolízis kemencék látképe

18 Az olefingyártás technológiájának rövid leírása (2.) A pirogázt a nemkívánatos további reakciók (másodlagos reakciók) befagyasztása céljából gyorsan le kell hűteni, amit első lépésben a gázhűtő-gőzfejlesztő részhez tartozó kvencshűtők (kvencskazánok) végeznek el, miközben nagynyomású telített gőz termelődik. Ezek a hűtők csőköteges hőcserélők, amelyekben a gázok a csövekben áramlik, a gőz pedig a köpenytérben fejlődik nagynyomású, ionmentes kazántápvízből. A pirogáz hőfoka a kvencshűtők tisztaságától függően o C-ra áll be, majd a hőmérsékletet a kemencénkénti direkt kvencsolaj (a bontás során képződő, aromásokat tartalmazó kátrányszerű olaj) befecskendezéssel ~180 o C-ra kell beállítani. Ezután egy gyűjtővezetéken (ahol az összes kemence bontott gázai összegyűlnek) keresztül a pirogáz az olajos mosókolonnába kerül. Itt a gázt a kaszkád tányéros részen az oldalrefluxként - szűrés és hűtés után - feladott kvencsolajjal, majd a buboréksapkás tányérokkal ellátott felső részen pirobenzinnel (ugyancsak a bontás során keletkező benzin-frakció) 100 o C-ra hűtik vissza. A kolonna (mosóoszlop) fenékhőmérséklete ~165 o C. A hűtések során keletkező, a fenéken összegyűlő olajfelesleg egy részét a hőértékesítő kazánban eltüzelik, másik részét pedig alapanyagként a koromgyárba adják át (a kvencsolaj kiváló koromgyártási alapanyag), esetleg tárolják. A pirogáz további hűtés céljából a vizes mosóoszlopba kerül. Az oszlop közepén kaszkád tányéros, felül töltetes kivitelű, ahol a hűtést az oldal-és fejrefluxként feladott hűtött cirkuláltatott mosóvíz biztosítja. A kolonna fejhőmérséklete ~30 o C, fenékhőmérséklete ~80 o C. A pirogáz visszahűtésével együtt az oszlopban lekondenzálódik a gázban lévő benzinkomponensek egy része, és a technológiai gőz túlnyomó része. Az oszlop alján összegyűlt benzin-víz keveréket egy háromlépcsős elválasztás során különítik el. A benzin egy része képezi az olajos mosóoszlop fejrefluxát, a felesleg további feldolgozásra a pirobenzin feldolgozó egységbe kerül. A víz egy része a cirkuláltatott mosóvíz, a feleslegből sztrippelés és hőcserék után ismét technológiai gőzt állítanak elő, melyet a hőhasznosító kazánban történő túlhevítés után a kemencékhez vezetnek. A kolonna fején távozó pirogáz a Gázszétválasztó Üzembe kerül.

19 Az olefingyártás technológiájának rövid leírása (3.) A gyár technológiájából adódóan jelentős mennyiségű gáz és folyékony halmazállapotú fűtőanyag, telített gőz, magas hőmérsékletű füstgáz keletkezik, melyek lehetővé teszik egy kettőshuzamú, membránfalas, gőztúlhevítésre alkalmas hőhasznosító kazán üzemeltetését. Ebből adódóan a nagyteljesítményű forgógépek meghajtása gőzturbinával történik, ezért a gyár villamos energia igénye viszonylag alacsony és nagyobb az üzembiztonság. A gőztermeléshez szükséges ionmentes kazántápvizet a tápvízelőkészítő rendszeren (vízlágyító) állítják elő. Az üzem feladata még a technológiai folyamat különböző pontjain felmerülő hűtési igényeknek a recirkulációs hűtővízrendszer üzemeltetésével történő kielégítése. Természetes dolog az, hogy az ilyen bonyolult technológiák a világon működő sok gyárban nem teljesen egyformák. Öt olyan un. világcég van, akik saját szabadalmuk alapján forgalmazzák a termikus krakkolási eljárásokat. Közöttük a német LINDE neve bizonyára mindenkinek ismerős. A TVK-nál működő két olefingyárnak is ők a licencadói. Az eljárások különbözhetnek a kemencék felépítésében is, de leginkább a szétválasztó rendszerek felépítésében vannak különbségek. Pl. ahol nehezebb alapanyagot dolgoznak fel (gázolajat), ott a keletkező termékeknél is nagyobb lesz a nehezebb frakciók (kátrány, pirobenzin) aránya. A könnyebb alapanyagok (gázok: etán, propán) feldolgozása esetén pedig a könnyebb termékek (metán, etilén) aránya lesz magasabb. Az olefingyárakat eleinte kifejezetten az etilén előállítására tervezték és építették fel; a többi keletkező anyagot (propilén, C4-frakció, pirobenzin, kátrány) melléktermékeknek tekintették. Nem sokkal később, a polipropilén-előállítási technológiák kifejlesztésével a propilén neve ikertermék lett, de a többi neve maradt melléktermék. Ma már minden terméket hasznosítanak: a pirobenzinből oktánszám-javító komponenseket vonnak ki, a C4-frakcióbó a műkaucsuk előállításához szükséges butadiént, a kátrányt pedig ipari korom gyártására használják. A mai osztályozás szerint tehát az etilén és a propilén a főtermékek, a többiek neve pedig: ikertermékek. Nem lényegtelen az sem, hogy ma a butadién ára magasabb a világpiacon, mint a főtermék etléné! Fontos tehát mindig szem előtt tartanunk a világpiac igényeinek változásait: az üzemelő olefingyárak működését mindig ezekhez az igényekhez igazodva kell alakítani.

20 A TVK olefin üzemeinek jellemző alapanyag- és termékszerkezete Operating data Naphtha AGO N-butane i-butane mix-butane Propane n-pentane Ethane Rec. C4/C5 TLE volume per coil (dm3) COT ( C) Hydrocarbon feeds (kg/h) Steam/CH ratio 0,55 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 CIT ( C) COP (barg) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Key component NC5 NC15 N-C4 N-C5 N-C4 N-C3 N-C5 N-C2 N-C4 Effluent - SPYRO Naphtha AGO N-butane i-butane mix-butane Propane n-pentane Ethane Rec. C4/C5 Summary wt% (dry) wt% (dry) wt% (dry) wt% (dry) wt% (dry) wt% (dry) wt% (dry) wt% (dry) wt% (dry) Hydrogen 0,9259 0,6370 1,1168 1,2677 1,1654 1,4196 1,0229 3,855 0,884 Methane 13,0350 8, , , , , ,6610 2,416 16,683 Acetylene 0,5178 0,2569 0,5821 0,6433 0,6100 0,4662 0,4217 0,433 0,764 Ethylene 29, , , , , , , ,478 33,642 Ethane 2,7967 2,3130 3,4057 1,7777 2,8515 2,4051 3, ,678 2,588 Methyl-Acetylene 0,5202 0,3013 0,3320 1,8139 0,8201 0,2683 0,2569 0,010 0,621 Propadiene 0,3543 0,2165 0,2179 1,1905 0,5381 0,1761 0,1751 0,007 0,408 Propylene 16, , , , , , ,5230 0,686 17,069 Propane 0,3517 0,3326 0,3883 0,1664 0, ,3610 0,4849 0,144 0,263 Vinyl-Acetylene 0,0687 0,0231 0,0626 0,0271 0,0502 0,0315 0,0452 0,044 0,136 Butadiene 6,1523 5,3431 3,3018 1,9834 2,8783 1,8060 4,3062 1,134 5,613 Butene (sum) 5,4689 6,3090 2, ,6390 7,0986 1,2726 3,5045 0,116 3,923 Butane (sum) 0,2186 0,0602 8,8011 7,1546 8,3330 0,0462 0,0767 0,279 4,630 Total C5-C9's 20, ,9230 3,5607 9,6717 5,7193 1, ,7890 0,642 10,953 Total C10+ 3, ,1870 0,2592 0,6391 0,3923 0,0789 0,2165 0,032 1,724 Carbon Oxide 0,0725 0,0467 0,0711 0,0704 0,0707 0,0496 0,0649 0,044 0,095 Carbon Dioxide 0,0030 0,0013 0,0031 0,0034 0,0032 0,0020 0,0026 0,001 0, , , , , , , , , ,0007

21 Az etilén útja a végtermékekig

22 TARTALOM 2. rész Az olefingyártás folyamatainak irányítása, optimalizálása A folyamatok modellezése és szimulációja Az olefingyárak energia-rendszere Tárolási és egyéb logisztikai kérdések A kőolaj és termékeinek természetes és mesterséges körforgása A petrolkémia és az olefingyártás jövője

23 A gyártás jövedelmezőségének kérdései Az olefingyártás jövedelmezősége az alábbi tényezőktől függ: Az alapanyag fajtája és minősége Az alapanyag (minősége) és az üzemi paraméterek összehangolása A gyár energia-fogyasztása Az alapanyagok, termékek és különböző energia-fajták árai Az üzem berendezéseinek állapota A szükséges fejlesztések megvalósítása a fajlagos felhasználások csökkentéséhez A biztonsági és környezetvédelmi előírásokhoz való alkalmazkodás Egyéb tényezők (piaci manipulációk, szabályok, törvények változásai, stb.)

24 Egy pirolízis-kemence működésének sémája Furnace / Feed type F21-C4+C5 Hydrocarbon feed ton/hr 19, deg.c Stack temperature 0,92 % wt Steam to HC ratio wt / wt 0, ppmv@3% O2 NOx in fluegas 16,62 % wt H/C ratio Hydrocarbons at. / atom 2,465 10,27 kg/hr NOx as NO2 0,08 % wt MW of Hydrocarbons - / - 59,83 T 91,51 % Thermal efficiency 0,43 % wt L 18,28 MW Convection duty 31,46 % wt E 3,59 % wt 0,65 % wt 20,05 % wt 0,46 % wt Inlet pressure bara 2, deg.c Exit temperature 3,20 % wt Inlet temperature deg.c 649 1,85 bara Exit pressure 1,62 % wt 0,78 % wt 2,43 % wt Recycle cracking & acetylenes hydrogenations: 14,16 MW Absorbed duty 10,39 % wt Ultimate ethylene ton/hr 6,82 9,47 MW Reaction heat 1,51 % wt Ultimate propylene ton/hr 4,00 35,45 MW Fired duty 0,65 % wt Ultimate sum E+P ton/hr 10,82 82,09 kw/m^2 Heat flux (I.s.) 0,43 % wt 1199 deg.c Exit flue gas temp. 1,29 % wt 1,37 % wt 0,46 % wt 0,07 % wt Reference parameters 1,32 % wt Number of radiant coils integer deg.c TMT-actual 0,21 % wt Hydrocarbon flow ton/hr 19,25 0,80 deg.c/day TMT-increase 99,99 % wt Steam to HC ratio wt / wt 0,46 69,0 days Run length 74,26 % wt Exit pressure bara 1,85 19,92 % wt Exit temperature deg.c 825 2,37 % wt Radiant inlet temperature deg.c 633 3,43 % wt Stack temperature deg.c 179 1,44 at. / atom Contact time seconds 0,19 85,67 % Multiplier fuel - 1,00 2,35 ton/hr Flow of fuel 27,17 - / - TMT-maximum deg.c ,43 ton/hr Flow of air 26,53 - / - TMT-increase multiplier - 1, deg.c Temperature air 0,64 w / w TMT-increase since SOR deg.c % stoich. Excess air 0,83 w / w

25 Az olefingyártás energetikai kérdései Az olefingyárak energetikai szempontból nagymértékben önellátók a termelt metán-frakció csaknem teljesen elégséges a kemencék fűtéséhez; a bontott gázok hőjével termelt gőzzel pedig a turbó-kompresszorokat hajtják. Az importált villamos energia a teljes energiaszükséglet 2-4%-a (nagyrészt a szivattyúk motorjainak meghajtására szolgál). A fajlagos energiafelhasználás átlagos értéke 10 MWh/tonna etilén (a világ legmodernebb gyárainál ez az érték 7-8 között van) Ennek csökkentése az olefingyárak gazdaságos termelésének egyik fő kérdése különösen a CO2- kibocsátásra kivetni tervezett adó tükrében

26 Egy olefingyár energia-térképe (GJ)

27 Az etán- és vegyipari benzin bázisú olefingyárak energetikai összehasonlítása

28 A pirolízis kemencék modellezése és szimulációja A kemence radiációs csöveinek geometriája és a magas Re-szám ( vagy nagyobb) lehetővé teszi a csőreaktor-feltételezést Fel kell építeni a teljes reakciórendszert és minden reakcióhoz hozzá kell rendelni a kinetikai paramétereket (ez a feladat legnehezebb része) A folyamat-változókat és paramétereket a gyakorlati értékek szerint kell beállítani A számítógépes szimulációt a felépített matematikaikinetikai modell alapján kell elvégezni A modellezésnek és a szimulációnak egy adott logikai rendszere van, amit célszerű betartani

29 A modell elkészítésének logikai sémája Literature data I r o d a lm i a d a t o k Thermochemical and kinetic theories T e r m o k é m ia i é s k in e t i k a i e lm é le t e k Thermochemical coincidence A re v e rz ib ilis with r e a k c ió k k a l v a ló reversible t e r m o d inchemical a m ik a i m e g e g y e z ő s é g reactions Thermodin. And mathem. studies T e r m o k é m ia i é s k in e t ik a i e lm é le t e k Kinetic structure K in e t ik a i s z e r k e z e t Completeness and simplifications T e lje s s é g é s e g y s z e r ű s í t é s i s z in t H Tuning factor a n g o lá s i fa k to r Reactor model R e a k t o r m o d e ll Numerical methods N u m e r ik u s m ó d s z e r e k M Measured data é r t a d a t o k E r e d m Results é n y e k

30 A csőreaktor differenciál-eleme Distance along the reactor

31 A rendszer matematikai leírása r c N k i k ki i N k N i x t x c v T r t t x c r = = = = 1, 1, ), ( ), ( ), ( 1 c α [ ] ), ( ), ( ), ( ) ( ), ( t x T AU T x x t T c C v T r H t t x T c C fb N k N i i pi k k N i i pi r c c + = = = = c Δ ) ( ) (0,, 1 ) ( ) 0, (. t T t T N i t c t c in c in i i = = = ) ( ) (0,, 1 ) ( ) 0, (. t T t T N i t c t c in c in i i = = = 2 ) ( v x g d L f dx dp t t ρ ξ + = Re f = [ ] ah k k k k r z i b H = k = A exp(-e/rt)

32 A kemence radiációs csövének hőmérséklet-profilja Furnace radiant coil temperature profile ,1198 4,2397 6,3595 8, ,599 12,719 14,839 16,959 19,079 21,198 23,318 25,438 27,558 29,678 31,798 33,917 36,037 38,157 40,277 42,397 Reactor volume, liter

33 A termékhozamok változása a radiációs cső hossza mentén 0,45 0,4 0,35 0,3 Product yields, w/w 0,25 0,2 0,15 propylene n-butane 0,1 0,05 ethylene methane 0 0 5, , , , , , ,5703 Reactor volume, liter

34 A mellékreakciók kiterjedésének alakulása Formation rate of undesired by-products along the radiant coil 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0, ,61 3,22 4,83 6,44 8,05 9,66 11,3 12,9 14,5 16,1 17,7 19,3 20,9 22,5 24,1 Yields, w/w CO Coke Acetylene MAPD Reactor volume, liter

35 Lineáris modellek készítése Az un. differenciál-modellek lefutása indokolatlanul hosszú és nagy számítógép-kapacitást köt le Az üzemelési tartományban a hozamszerkezetek változása lineárisnak tekinthető Ezért az ipari gyakorlatban már csak a lineárissá alakított modelleket használják Jó hangolás esetén ezek pontossága is 1-2%-on belül van, ami egy ilyen komplex folyamatban több mint kielégítő Az ilyen modellek 1-2 sec alatt lefutnak és a kimeneti adatok is könnyebben rendszerezhetők A rendszerek vizsgálata (modellezéssel és szimulációval is!) a mérnöki feladatok közé tartozik!!

36 A hozamszerkezetek változása a kilépő hőmérséklet függvényében az üzemelési tartományban ethylene product yields, wt% methane n-butane propylene COT, C

37 A mért és a modell által számított hozamok összehasonlítása egy jól behangolt modellnél Component/ Yield (wt%) Measured 1 Simulated 1 Measured 2 Simulated 2 Measured 3 Simulated 3 Hydrogen 1,06 0,78 1,05 0,77 0,98 0,76 CO 0,10 0,11 0,06 0,10 0,05 0,11 Methane 18,72 18,44 18,53 17,99 18,27 18,72 Ethane 3,39 3,20 3,56 3,33 3,63 3,22 Ethylene 32,64 32,58 33,13 33,01 32,30 32,64 Propane 0,53 0,36 0,53 0,41 0,47 0,35 Propylene 19,51 20,34 19,54 20,60 19,26 20,34 Acetylene 0,51 0,58 0,51 0,61 0,50 0,57 Isobutene 1,59 1,68 1,27 1,15 1,52 1,62 MAPD 0,74 0,77 0,69 0,61 0,57 0,78 n-butane 8,50 8,92 8,57 8,67 10,08 9,66 2-buthene 0,79 0,49 0,81 0,49 0,77 0,51 1-buthene 1,60 1,12 1,59 1,21 1,61 1,57 Isobutylene 2,50 2,33 2,29 1,86 2,32 2,31 Butadiene 3,73 3,73 3,71 4,04 3,73 3,68 Total C5 0,96 0,60 1,02 0,81 0,83 0,58 Total C6 2,78 1,84 2,79 2,14 2,76 1,87 Total C7 0,79 0,38 0,79 0,54 0,76 0,38 Benzene 1,34 1,10 1,34 1,21 1,33 1,13 Toluene 0,22 0,19 0,22 0,27 0,22 0,19 Coke --- 0, , ,0077

38 Az olefingyártás (és a petrolkémia) jövője A petrolkémia egy igen erős piaci versenynek kitett üzletág a verseny tovább fokozódik A petrolkémia sok tekintetben nem felel meg a fenntartható fejlődés követelményeinek A Nagy Globális Átverés is leginkább a petrolkémia helyzetét rontja A petrolkémiai termékek iránti igény folyamatosan növekszik Kialakulóban vannak a hulladék műanyagokat újrahasznosító eljárások Már dolgoznak az alternatív olefingyártási technológiákon is ezek energia-takarékosabbak és jobban kímélik a környezetet is

39 A műanyag-termékek fogyasztása 1950 és 2000 között A világon, millió tonnában nd oil crisis 75 1st oil crisis

40 A Nagy Globális Átverés Halting all combustion of hydrocarbons (oil, gas, coal and wood) by man will not measurably affect atmospheric CO2-content, now 380 ppm. A simple material balance shows man generates 30 billion tons/year (this is neither a big nor a small number, it is just a number) while plants consume 7 trillion tons/year (this is neither a big nor a small number, it is just a number). Forest fires, rotting flora and volcanoes input most of the CO2 to the atmosphere. Total input or output is >7. The ratio is 0.03/7= (this is a small ratio). Cutting the 30 in half to 15 will drop CO2 by 100 ppm after 70 years. CO2 does not affect temperature; rather temperature affects CO2. Data for the past 400,000 years, reported by Al Gore, An inconvenient Trouth in 2005, shows they cycle together but CO2 lags temperature by about 800 years. Solubility of CO2 in water, oceans, beer and champagne decreases with temperature so solar warming of the oceans releases dissolved CO2 and cooling reabsorbs it. Solar radiation drives Earth s temperature; CO2 has nothing to do with it. Atmospheric radiation absorbtion and emission are dominated by the presence of all three phases of H2O. Like all molecules, CO2 only absorbs and emits specific spectral wavelengths (14.77 microns) that constitute a tiny fraction of solar radiation energy in Earth s atmosphere. Hydrocarbon Processing, February 2010, p. 25 (by Pierre R. Latour, guest columnist) A humán-eredetű CO2-kibocsátásban a világon a petrolkémia 2,8%-ban részesedik (az olajipar is csak 5,9%-kal). Az energiaipar viszont 78,3%-kal. Ezért azt gondolom, hogy Európában olefingyár bezárása az atmoszféra CO2-szintjére semmilyen hatással nem lesz. (ld. következő dia )Ez tisztán üzleti érdek (a nagyobbak piacszerzése) politikai blablákkal és egy rakás merő ostobasággal megtámogatva.

41 A CO2-kibocsátás megoszlása

42 A kőolaj és termékeinek körforgása

43 A fenntartható fejlődés követelményei a megújuló természeti erőforrások felhasználásának mértéke kisebb vagy megegyező legyen a természetes vagy irányított regenerálódó (megújuló) képességük mértékével; a kimerülő erőforrások ésszerű felhasználási üteme ne haladja meg a megújulókkal való helyettesíthetőségének lehetőségét, [ezt a mindenkori technológiai haladás határozza meg]; a hulladékok keletkezésének mértéke/üteme kisebb vagy megegyező legyen a környezetszennyezés befogadó képességének mértékével, amit a mindenkori környezet asszimilációs kapacitása határoz meg Ha alaposan belegondolunk, ma még egyik feltételnek sem tudunk megfelelni a felsoroltak közül. Ugyanis a természeti erőforrásokat sokkal nagyobb ütemben használjuk fel, mint ahogy azok saját maguk képesek megújulni, és nem vagyunk képesek azokat a kívánt ütemben megújuló forrásokkal helyettesíteni sem. A környezet asszimilációs kapacitása pedig nagyon sok régióban már sokkal kisebb, mint a környezetszennyezés mértéke.

44 A megújuló energiaforrások csoportosítása 1. Eltüzelhető megújulók és hulladékok (CRW). - Szilárd biomasszák és állati termékek. Ilyen a fa, fahulladék, rost-hulladék, állati hulladékok és más szilárd biomasszák. A biomasszából készült faszén is ide tartozik. - A biomasszából keletkező folyékony és gáznemű energiahordozó anyagok. Ide tartozik a biogáz. - Háztartási hulladékok. Lakossági és kórházi hulladékok. - Ipari hulladékok. Szilárd és folyékony hulladékok, pl. autógumik. 2. Vízenergia A víz potenciális és kinetikus energiáját elektromos energiává alakítják a vízi erőművekben. 3. Geotermikus energia A föld hőjét gőz és/vagy melegvíz formájában hasznosítják közvetlen fűtésre, vagy elektromos energia előállítására. 4. Napenergia A napenergiát forró víz előállítására vagy elektromos energia előállítására alkalmazzák. 5. Szélenergia A szél kinetikus energiáját szélmotorokban elektromos energiává alakítják. 6. Árapály, hullám, óceán energia Mechanikai energiát elektromos energiává alakítanak.

45 A megújuló energiaforrások felhasználási arányának alakulása

46 Energy-saving opportunities (topic to discuss)

47 End of Part_2 Köszönöm a figyelmet! Kérdések?

Olefingyártás indító lépése

Olefingyártás indító lépése PIROLÍZIS Olefingyártás indító lépése A legnagyobb mennyiségben gyártott olefinek: az etilén és a propilén. Az etilén éves világtermelése mintegy 120 millió tonna. Hazánkban a TVK-nál folyik olefingyártás.

Részletesebben

Pirolizáló kemence matematikai modellezése és számítógépes szimulációja

Pirolizáló kemence matematikai modellezése és számítógépes szimulációja Pannon Egyetem Vegyészmérnöki tudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei Pirolizáló kemence matematikai modellezése és számítógépes szimulációja Készítette Gál Tivadar Témavezető Dr. Lakatos

Részletesebben

Olefingyártás Etilén és propilén előállítása

Olefingyártás Etilén és propilén előállítása Olefingyártás Etilén és propilén előállítása 1. Az etilén és a propilén vegyipari jelentősége 2. Olefinek előállítása 2.1. Történeti áttekintés 2.2. A vízgőzös krakkolás jellemzői 2.3. Alapanyagok és termékek

Részletesebben

Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék. Energiahordozók

Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék. Energiahordozók Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék Energiahordozók Energia - energiahordozók 2 Ø Energiának nevezzük valamely anyag, test vagy szerkezet munkavégzésre való képességét.

Részletesebben

UniSim Design. - steady state modelling - BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Dr. Mizsey Péter, Dr. Benkő Tamás, Dr.

UniSim Design. - steady state modelling - BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Dr. Mizsey Péter, Dr. Benkő Tamás, Dr. UniSim Design - steady state modelling - BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Dr. Mizsey Péter, Dr. Benkő Tamás, Dr. Meszéna Zsolt 1 Átteknintés A metanol gyártó folyamat bemutatása. A folyamat

Részletesebben

Olefingyártás, benzin pirolízis

Olefingyártás, benzin pirolízis Olefingyártás, benzin pirolízis TECHNOLÓGIAI ÉS ÜZEMELTETÉSI KÉRDÉSEK KÖLTSÉGELEMZÉS ÉS ANALITIKAI MÓDSZEREK RABI ISTVÁN ELŐADÁSÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Termék leírása Típus: Greentech G11 - Benzin Motoros

Részletesebben

Olefingyártás Etilén és propilén előállítása

Olefingyártás Etilén és propilén előállítása Olefingyártás Etilén és propilén előállítása 1. Az etilén és a propilén vegyipari jelentősége 2. Olefinek előállítása 2.1. Történeti áttekintés 2.2. A vízgőzös krakkolás jellemzői 2.3. Alapanyagok és termékek

Részletesebben

3515 Miskolc-Egyetemváros 2 TVK NyRt. Olefin Üzemcsoport. tuncyyy0122@gmail.com; kerezsi@tvk.hu; kemjutka@uni-miskolc.hu

3515 Miskolc-Egyetemváros 2 TVK NyRt. Olefin Üzemcsoport. tuncyyy0122@gmail.com; kerezsi@tvk.hu; kemjutka@uni-miskolc.hu Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 423 433. AZ OLEFINGYÁRTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPANYAGOK ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A MONOMER KIHOZATALRA EFFECT OF FEEDSTOCK COMPOSITION ON MONOMER YIELD FOR

Részletesebben

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István II. éves PhD hallgató,, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola VIII. Életciklus-elemzési

Részletesebben

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innovációs leírás Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor 0 Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innováció kategóriája Az innováció rövid leírása Elérhető megtakarítás %-ban Technológia költsége

Részletesebben

KI TUD TÖBBET A KŐOLAJ-FELDOLGOZÁSRÓL? 2. FORDULÓ TESZT CSAPATNÉV

KI TUD TÖBBET A KŐOLAJ-FELDOLGOZÁSRÓL? 2. FORDULÓ TESZT CSAPATNÉV KI TUD TÖBBET A KŐOLAJ-FELDOLGOZÁSRÓL? 2. FORDULÓ TESZT CSAPATNÉV 1. A kőolaj egyszerű lepárlásához képest az alábbiak közül mely termék mennyisége csökken a finomítás során? (c és d választ is elfogadtuk

Részletesebben

VEGYIPARI RENDSZEREK OPTIMALIZÁLÁSA

VEGYIPARI RENDSZEREK OPTIMALIZÁLÁSA VEGYIPARI RENDSZEREK OPTIMALIZÁLÁSA ANYAGMÉRNÖK MSC KÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SPECIALIZÁCIÓ (Levelező munkarend) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET

Részletesebben

A biomassza rövid története:

A biomassza rövid története: A biomassza A biomassza rövid története: A biomassza volt az emberiség leginkább használt energiaforrása egészen az ipari forradalomig. Még ma sem egyértelmű, hogy a növekvő jólét miatt indult be drámaian

Részletesebben

Pirolízis a gyakorlatban

Pirolízis a gyakorlatban Pirolízis szakmai konferencia Pirolízis a gyakorlatban Bezzeg Zsolt Klaszter a Környezettudatos Fejlődésért Environ-Energie Kft. 2013. szeptember 26. 01. Előzmények Napjainkban világszerte és itthon is

Részletesebben

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS HÍDFŐ-PLUSSZ IPARI,KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Székhely:2112.Veresegyház Ráday u.132/a Tel./Fax: 00 36 28/384-040 E-mail: laszlofulop@vnet.hu Cg.:13-09-091574

Részletesebben

Adatlap_ipari_szektor_ energiamérleg_osap_1321_2014 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai

Adatlap_ipari_szektor_ energiamérleg_osap_1321_2014 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe IPARI SZEKTOR, ENERGIAMÉRLEG Adatszolgáltatás száma OSAP 1321 Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

Részletesebben

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába Energetikai gazdaságtan Bevezetés az energetikába Az energetika feladata Biztosítani az energiaigények kielégítését környezetbarát, gazdaságos, biztonságos módon. Egy szóval: fenntarthatóan Mit jelent

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

Műanyaghulladék menedzsment

Műanyaghulladék menedzsment Műanyaghulladék menedzsment 1. Előadás 2015. IX. 11. Dr. Ronkay Ferenc egyetemi docens Elérhetőség: T. ép. 314. ronkay@pt.bme.hu Ügyintéző: Dobrovszky Károly dobrovszky@pt.bme.hu A bevezető előadás témája

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc A mezőgazdasági eredetű hulladékok égetése. 133.lecke Mezőgazdasági hulladékok, melléktermékek energetikai

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból A szén-dioxid megkötése ipari gázokból KKFTsz Mizsey Péter 1,2 Nagy Tibor 1 mizsey@mail.bme.hu 1 Kémiai és Környezeti Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem H-1526 2 Műszaki Kémiai Kutatóintézet

Részletesebben

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE dr. habil. Raisz Iván Vizsgáljuk meg, hogy e négy szereplőcsoportból összeállt rendszer

Részletesebben

KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK

KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK Mi a kőolaj? Nyersolajnak nevezzük azokat a szerves anyagokat, amelyek folyékony halmazállapotúak az őket tartalmazó réteg körülményei között. A kőolaj összetétele: szénhidrogének

Részletesebben

Jobban ismeri a világot az, aki a kémiát szereti

Jobban ismeri a világot az, aki a kémiát szereti Jobban ismeri a világot az, aki a kémiát szereti Szárny és teher mi ma az oktatók szerepe a jövő vegyiparának formálásában? Néhány kérdés és válasz a sok ezer közül.. Hogyan látják az ipari szakemberek

Részletesebben

Petrolkémiai Technológiák. Szerzı: Szerzı: Dr. Gál Tivadar

Petrolkémiai Technológiák. Szerzı: Szerzı: Dr. Gál Tivadar Petrolkémiai Technológiák Szerzı: Szerzı: Dr. Gál Tivadar Lektor: Dr. Nagy Gábor TARTALOM Bevezetés... 5 1. Fejezet: A petrolkémiai technológia tárgya, a petrolkémiai eljárások csoportosítása... 7 1.1.

Részletesebben

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék Petrolkémiai alapanyagok és s adalékok eláll llítása manyag m hulladékokb kokból Angyal András PhD hallgató Veszprémi Egyetem, Ásványolaj és Széntechnológiai Tanszék Veszprém, 2006. január 13. 200 Mt manyag

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok március 5. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

Előadó: Varga Péter Varga Péter

Előadó: Varga Péter Varga Péter Abszorpciós folyadékhűtők Abszorpciós folyadékhűtők alkalmazási lehetőségei alkalmazási lehetőségei a termálvizeink világában a termálvizeink világában Előadó: Varga Péter Varga Péter ABSZORPCIÓS FOLYADÉKHŰTŐ

Részletesebben

Adszorpciós hűtő prezentáció

Adszorpciós hűtő prezentáció prezentáció vel a környezettudatos energiafelhasználásért Bevezetés Klímaváltozás hatása az jégsapkára 1979-2005 A jégsapka felelős a klíma egyensúly fentartásáért NASA szatellit képe az északi jégsapkáról

Részletesebben

Hagyományos és modern energiaforrások

Hagyományos és modern energiaforrások Hagyományos és modern energiaforrások Életünket rendkívül kényelmessé teszi, hogy a környezetünkben kiépített, elektromos vezetékekből álló hálózatok segítségével nagyon könnyen és szinte mindenhol hozzáférhetünk

Részletesebben

REAKCIÓKINETIKA ÉS KATALÍZIS

REAKCIÓKINETIKA ÉS KATALÍZIS REAKCIÓKINETIKA ÉS KATALÍZIS ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET PETROLKÉMIAI KIHELYEZETT (TVK) INTÉZETI TANSZÉK Miskolc,

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán Horváth Dániel 60. MEE Vándorgyűlés, Mátraháza 1. OLDAL Tartalom 1 2 3 Európai körkép Energiatárolás fontossága Decentralizált energiatárolás az elosztóhálózat oldaláról

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Kotsis Levente, Marosvölgyi Béla Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron Miért előnyös gázt előállítani biomasszából? - mert egyszerűbb eltüzelni, mint

Részletesebben

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Szerves ipari hulladékok energetikai célú hasznosításának vizsgálata üvegházhatású gázok kibocsátása tekintetében kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István

Részletesebben

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus 2017. Október 19. 1 NAPJAINK GLOBÁLIS KIHÍVÁSAI: (közel sem a teljeség

Részletesebben

Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 2. forduló Kőolaj-feldolgozás

Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 2. forduló Kőolaj-feldolgozás Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 2. forduló Kőolaj-feldolgozás 2018.10.26 Az OLAJIPAR számokban A 2. legfontosabb iparág a világon 4 milliárd t/év kőolaj felhasználás a világon 1,8 milliárd l/év benzin

Részletesebben

Petrolkémia beruházások új dimenziók. Vuk Tibor 2015. szeptember 16. Siófok

Petrolkémia beruházások új dimenziók. Vuk Tibor 2015. szeptember 16. Siófok Petrolkémia beruházások új dimenziók Vuk Tibor 2015. szeptember 16. Siófok Agenda MOL Petrolkémai feladat és kihívás a MOL Csoportban Beruházási projektek felépítése ötlettől a termelő üzemig Kivitelezés

Részletesebben

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője.

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője. Plazma a villám energiájának felhasználása. A plazmatrónon belüli elektromos kisülés energiája 1,5 elektronvolt, amely az elektromos vonalas kisülés hőmérsékletének, legaláb 15 000 С felel meg. Bazaltszerü

Részletesebben

A8-0392/286. Adina-Ioana Vălean a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

A8-0392/286. Adina-Ioana Vălean a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 10.1.2018 A8-0392/286 286 63 a preambulumbekezdés (új) (63a) A fejlett bioüzemanyag-fajták várhatóan fontos szerepet játszanak majd a légi közlekedés üvegházhatásúgázkibocsátásának csökkentésében, ezért

Részletesebben

A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai. Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens

A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai. Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens Fenntartható fejlődés 1987-ben adja ki az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága a

Részletesebben

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Elromlott a gázkazánom és gyorsan ki kell cserélnem Az ügyfelek elvárásai szeretnék hőszivattyút használni, de azt hallottam, hogy nem lenne hatékony

Részletesebben

Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 2. forduló Kőolaj-feldolgozás

Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 2. forduló Kőolaj-feldolgozás Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 2. forduló Kőolaj-feldolgozás 2016.10.27 Az OLAJIPAR számokban A 2. legfontosabb iparág a világon 4 milliárd t/év kőolaj felhasználás a világon 1,8 milliárd l/év benzin

Részletesebben

Energetikai szakreferensi jelentés

Energetikai szakreferensi jelentés Energetikai szakreferensi jelentés GIRO Zrt. 18 Éves jelentés 1) Gazdálkodó szervezet adatai Gazdálkodó szervezet adatok Gazdálkodó szervezet megnevezése GIRO Zrt. Gazdálkodó szervezet telephelyének címe

Részletesebben

UniSim Design. Áttekintés. Modellépítés célja egy példa. Dinamikus üzemmodell OTS-hez. Kezelőfelület felugró ablakok 2015.11.05.

UniSim Design. Áttekintés. Modellépítés célja egy példa. Dinamikus üzemmodell OTS-hez. Kezelőfelület felugró ablakok 2015.11.05. Áttekintés UniSim Design Metanol szintézis i dinamikus ik modellezése Bevezetés az UNISIM folyamatszimulátor használatába (BMEVEKFA004) 2015. Dr. Benkő Tamás, Honeywell Kft, tamas.benko@honeywell.com Dr

Részletesebben

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET BERUHÁZÁSI TERVEZET VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Feladat Termékek Cél Vörösiszap és egyéb ipari hulladékok hasznosítására alkalmas létesítmény megvalósítása innovatív

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás Tüzeléstechnika Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei, helykiválasztás szempontjai.

Részletesebben

Magyarország műanyagipara 2009-2010

Magyarország műanyagipara 2009-2010 Magyarország műanyagipara 2009-2010 (Hogyan is állunk?) Észak-Magyarországi Műanyagipari Klaszter III. Műanyagipari Konferencia Budapest, 2011.április 27. Ollár Péter MMSZ 1 Műanyag-feldolgozás eloszlása

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

Erőművi technológiák összehasonlítása

Erőművi technológiák összehasonlítása Erőművi technológiák összehasonlítása Dr. Kádár Péter peter.kadar@t-online.hu 1 Vázlat Összehasonlítási szempontok - Hatásfok - Beruházási költség - Üzemanyag költség - CO2 kibocsátás - Hálózati hatások

Részletesebben

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!! Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége Kép!!! Decentralizált bioenergia központok energiaforrásai Nap Szél Növényzet Napelem Napkollektor Szélerőgépek Biomassza Szilárd Erjeszthető Fagáz Tüzelés

Részletesebben

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS Dr. Petis Mihály : MezDgazdasági melléktermékekre épüld biogáz termelés technológiai bemutatása Nyíregyházi FDiskola 2007. szeptember

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.12. C(2015) 6863 final ANNEXES 1 to 4 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. MAGYAR TALÁLMÁNYOK NAPJA - Dunaharaszti - 2011.09.29. HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. 1 BEMUTATKOZÁS Vegyipari töltő- és lefejtő

Részletesebben

A mezőgazdaságra alapozott energiatermelés fejlesztési irányai és műszaki lehetőségei. Bácskai István

A mezőgazdaságra alapozott energiatermelés fejlesztési irányai és műszaki lehetőségei. Bácskai István A mezőgazdaságra alapozott energiatermelés fejlesztési irányai és műszaki lehetőségei Bácskai István Kutatási osztályvezető Bioenergetikai osztály 1 Tartalom Témakör aktualitása Nemzetközi E-körkép Hazai

Részletesebben

Napelemek és napkollektorok hozamának számítása. Szakmai továbbképzés február 19., Tatabánya, Edutus Egyetem Előadó: Dr.

Napelemek és napkollektorok hozamának számítása. Szakmai továbbképzés február 19., Tatabánya, Edutus Egyetem Előadó: Dr. Napelemek és napkollektorok hozamának számítása Szakmai továbbképzés 2019. február 19., Tatabánya, Edutus Egyetem Előadó: Dr. Horváth Miklós Napenergia potenciál Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#pvp

Részletesebben

Tarján Food kft. Összefoglaló éves jelentés Készítette az Ön Energetikai szakreferense: Hunyadi Kft.

Tarján Food kft. Összefoglaló éves jelentés Készítette az Ön Energetikai szakreferense: Hunyadi Kft. Tarján Food kft. gazdálkodó szervezet számára a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7/A. (2)/d bekezdése, valamint a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról, 21/B. (2)/a bekezdése alapján készített

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Éves energetikai szakreferensi jelentés Éves energetikai szakreferensi jelentés Készítette: Terbete Consulting Kft. Bevezetés Magyarország - az Európai Uniós energiapolitikai törekvések mentén - komoly lépéseket tett az elmúlt évek során az

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

ÓAM Ózdi Acélművek Kft.

ÓAM Ózdi Acélművek Kft. ÓAM Ózdi Acélművek Kft. gazdálkodó szervezet számára a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7/A. (2)/d bekezdése, valamint a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról, 21/B. (2)/a bekezdése alapján

Részletesebben

D I R E C T - L I N E K F T. Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek. gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez

D I R E C T - L I N E K F T. Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek. gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez incs olyan folyamat, amely a befektetett energiát teljes egészében hasznosítani tudja. Minden

Részletesebben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

Többjáratú hőcserélő 3

Többjáratú hőcserélő 3 Hőcserélők Q = k*a*δt (a szoftver U-val jelöli a hőátbocsátási tényezőt) Ideális hőátadás Egy vagy két bemenetű hőcserélő Egy bemenet: egyszerű melegítőként/hűtőként funkcionál Design mód: egy specifikáció

Részletesebben

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS az Ongropack Kft. vonatkozásában a 2018-as naptári év energiafogyasztási és energiahatékonysági tevékenységgel kapcsolatosan készítette CleanTech Energy Solutions

Részletesebben

Energetikai szakreferensi jelentés ESZ-HU-2017RAVAK RAVAK Hungary Kft. Energetikai szakreferensi jelentés Budapest, március 21.

Energetikai szakreferensi jelentés ESZ-HU-2017RAVAK RAVAK Hungary Kft. Energetikai szakreferensi jelentés Budapest, március 21. Energetikai szakreferensi jelentés Energetikai szakreferensi jelentés Budapest, 2018. március 21. Tartalom Tartalom... 2 1. Energetikai összefoglaló... 3 2. Általános leírás... 5 3. Hőmérséklet adatok...

Részletesebben

Hazai légszennyezettség mérő hálózat visszavezetettségének biztosítása. Dézsi Viktor OMSZ LRK

Hazai légszennyezettség mérő hálózat visszavezetettségének biztosítása. Dézsi Viktor OMSZ LRK Hazai légszennyezettség mérő hálózat visszavezetettségének biztosítása Dézsi Viktor OMSZ LRK Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat szervezeti felépítése VM OMSZ 7 Alközpont Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Termékhozam-szerkezetek vizsgálata az alapanyag-szerkezet függvényében a TVK NyRt. Olefin-2 üzemében. Készítette: Tóth Anikó

Termékhozam-szerkezetek vizsgálata az alapanyag-szerkezet függvényében a TVK NyRt. Olefin-2 üzemében. Készítette: Tóth Anikó MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT 3515 MISKOLC Egyetemváros Termékhozam-szerkezetek vizsgálata az alapanyag-szerkezet függvényében a TVK NyRt. Olefin-2 üzemében Készítette:

Részletesebben

1. feladat Összesen: 26 pont. 2. feladat Összesen: 20 pont

1. feladat Összesen: 26 pont. 2. feladat Összesen: 20 pont É 2048-06/1/ 1. feladat Összesen: 26 pont ) z alábbi táblázatban fontos vegyipari termékeket talál. dja meg a táblázat kitöltésével a helyes információkat! termék lapanyagok Előállítás megnevezése Felhasználás

Részletesebben

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. vonatkozásában a 2017-es naptári év energiafogyasztási és energiahatékonysági tevékenységgel kapcsolatosan készítette CleanTech

Részletesebben

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás BETON A fenntartható építés alapja Hatékony energiagazdálkodás 1 / Hogyan segít a beton a hatékony energiagazdálkodásban? A fenntartható fejlődés eszméjének fontosságával a társadalom felelősen gondolkodó

Részletesebben

Szakolyi Biomassza Erőmű kapcsolt energiatermelési lehetőségei VEOLIA MAGYARORSZÁGON. Vollár Attila vezérigazgató Balatonfüred, 2017.

Szakolyi Biomassza Erőmű kapcsolt energiatermelési lehetőségei VEOLIA MAGYARORSZÁGON. Vollár Attila vezérigazgató Balatonfüred, 2017. Szakolyi Biomassza Erőmű kapcsolt energiatermelési lehetőségei Vollár Attila vezérigazgató Balatonfüred, 2017. március VEOLIA MAGYARORSZÁGON Több, mint 20 éve a piacon Víz Hulladék Energia ESZKÖZÖK AJÁNLATOK

Részletesebben

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, 2014. December 1-2.

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, 2014. December 1-2. BIOMASSZA ENERGETIKAI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA ÉLETCIKLUS-ELEMZÉSSEL Bodnár István III. éves PhD hallgató Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. vonatkozásában a 2018-as naptári év energiafogyasztási és energiahatékonysági tevékenységgel kapcsolatosan készítette CleanTech

Részletesebben

LUK SAVARIA KFT. Energetikai szakreferensi éves összefoglaló. Budapest, május

LUK SAVARIA KFT. Energetikai szakreferensi éves összefoglaló. Budapest, május LUK SAVARIA KFT. Energetikai szakreferensi éves összefoglaló 017 Budapest, 018. május ESZ-HU-017LUK BEVEZETÉS A 1/015. (V. 6.) Korm. Rendelet (az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról) 7/A.

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT. 2014. június 27.

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT. 2014. június 27. Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT 2014. június 27. A biomassza és a földhő energetikai

Részletesebben

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő Vállalati szintű energia audit dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő Audit=összehasonlítás, értékelés (kategóriába sorolás) Vállalatok közötti (fajlagosok alapján) Technológiai paraméterek (pl.

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

Proline Prosonic Flow B 200

Proline Prosonic Flow B 200 Proline Prosonic Flow B 200 Ultrahangos biogázmérés Slide 1 Mi is a biogáz? A biogáz tipikusan egy olyan gáz ami biológiai lebomlás útján keletkezik oxigén mentes környezetben. A biogáz előállítható biomasszából,

Részletesebben

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2016.

Részletesebben

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence Égéselméleti számítások Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence Miskolci Egyetem - Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 2 Tüzelőanyagok Definíció Energiaforrás, melyből oxidálószer jelenlétében, exoterm

Részletesebben

Összefoglaló éves jelentés Készítette az Ön Energetikai szakreferense: Hunyadi Kft.

Összefoglaló éves jelentés Készítette az Ön Energetikai szakreferense: Hunyadi Kft. TÖRÖKSZENTMIKLÓSI MEZŐGAZDASÁGI ZRT. gazdálkodó szervezet számára a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7/A. (2)/d bekezdése, valamint a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról, 21/B. (2)/a bekezdése

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Éves energetikai szakreferensi jelentés Éves energetikai szakreferensi jelentés Veolia Energia Magyarország Zrt. Készítette: Terbete Consulting Kft. Torma József energetikai szakreferens Bevezetés Magyarország - az Európai Uniós energiapolitikai

Részletesebben

Tiszta széntechnológiák

Tiszta széntechnológiák Tiszta széntechnológiák Mítosz dr. Kalmár és István valóság ügyvezető igazgató Calamites Kft? BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM ENERGETIKAI SZAKKOLlÉGIUM 2014. október 16. 1 Tartalomjegyzék Miért foglalkozzunk

Részletesebben

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK. 4.4 Műszaki adatok M SV/T TELEPÍTÉS Adatok fűtésnél

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK. 4.4 Műszaki adatok M SV/T TELEPÍTÉS Adatok fűtésnél 4.4 Műszaki adatok M260.1616 SV/T MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK (Q.nom.) Névleges hőhozam fűtésnél (Hi) (Q.nom.) Névleges hőhozam HMV termelésnél (Hi) (Q.nom.) Minimális hőhozam (Hi) * Hasznos teljesítmény fűtésnél

Részletesebben

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft. Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika

Részletesebben

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindenkinek szüksége van energiára! EnergiaOtthon

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindenkinek szüksége van energiára! EnergiaOtthon 1. tudáskártya Mi az energia? T E J Az embereknek energiára van szükségük a mozgáshoz és a játékhoz. Ezt az energiát az ételből nyerik. A növekedéshez is energiára Még alvás közben is van szükséged. használsz

Részletesebben

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK Dr. DÉNES Ferenc BIOMASSZA HASZNOSÍTÁS BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 2016/10/03 Biomassza hasznosítás, 2016/10/04 1 TARTALOM Bevezetés Bioetanol Biodízel Egyéb folyékony

Részletesebben

Üzemlátogatás a GE Hungary Kft. Veresegyházi Turbinagyárába

Üzemlátogatás a GE Hungary Kft. Veresegyházi Turbinagyárába Üzemlátogatás a GE Hungary Kft. Veresegyházi Turbinagyárába 2014. október 8-án került megrendezésre az Energetikai Szakkollégium tavaszi, Bánki Donát emlékfélévének első üzemlátogatása, mely során a GE

Részletesebben

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK. 4.4 Műszaki adatok M SM/T TELEPÍTÉS

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK. 4.4 Műszaki adatok M SM/T TELEPÍTÉS 4.4 Műszaki adatok M260.2025 SM/T (Q.nom.) Névleges hőhozam fűtésnél (Hi) (Q.nom.) Névleges hőhozam HMV termelésnél (Hi) (Q.nom.) Minimális hőhozam (Hi) * Hasznos teljesítmény fűtésnél max. 60 /80 C *

Részletesebben