A Kaposvári Cukorgyárban termelt biogáz hasznosításának vizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kaposvári Cukorgyárban termelt biogáz hasznosításának vizsgálata"

Átírás

1 A Kaposvári Cukorgyárban termelt biogáz hasznosításának vizsgálata Tudományos Diákköri Dolgozat Szerző neve: Szak: Témavezető: Hadas Tímea Klára Műszaki földtudományi alapszak, Olaj- és gázmérnöki szakirány Dr. Szunyog István, Miskolci Egyetem, Kőolaj és Földgáz Intézet Beadás dátuma: november 4.

2 Tartalomjegyzék Bevezetés A Magyar Cukor Zrt. története A cukorrépa feldolgozása Előzmények- Miért épült a biogáz üzem? A biogáz technológia Az anyagok betáplálása Fermentorok Fáklya Ellenőrzés, folyamatirányítás Gáztisztítás Vizes mosás Membránszeparálás Az üzem és az elosztó hálózat közötti vezeték méretezési feladata Gázkeveredés számítása Összegzés Irodalomjegyzék Mellékletek Köszönetnyilvánítás... 37

3 Bevezetés A TDK dolgozatom célja, hogy bemutassam a Kaposvári Cukorgyár Zrt. nemrég létesült biogáz üzemét. Saját számításokat végzek az üzemben előállított földgáz minőségűre tisztított biogáz, azaz biometán földgázhálózati betáplálására vonatkozóan. Magyarországon még ilyen egyáltalán nem valósult meg, ezért ez újdonságnak mondható, préselt répaszeletekből előállított biometánt (tudomásom szerint) még eddig egyetlen európai országban sem tápláltak be földgázhálózatba. A dolgozatom 7 fejezetből áll. Az első fejezet a Magyar Cukor Zrt. múltjáról szól. A második fejezetben a cukorrépa feldolgozását mutatom be. A harmadik fejezetben ismertetem, hogy a cukorgyár számára hulladékká váló, de a biogáz-gyártás nagyon is értékes préselt répaszeleteket miért is kezdték el újrahasznosítani. A negyedik fejezet a már megépült biogáz üzemről szól, hogyan is épül fel, milyen fontosabb részei vannak. Az ötödik fejezetben a biogáz tisztítási lehetőségeit sorolom fel és jellemzek kettőt közülük. A hatodik fejezetben megvizsgálom a lehetőségeket, és kiszámolom a különböző térfogatáramokkal történő hálózatba táplálást. A hetedik fejezetben pedig a különböző gázáramok által történő gázkeveredést vizsgálom meg a találkozási pontban. A nyolcadik fejezetben összegzem vizsgálataimat. Számításaim során a Microsoft Excel és a Mathcad programot használtam. 1

4 1. A Magyar Cukor Zrt. története A Magyar Cukor Zrt-t július 1-jén öt magyar cukorgyár hozta létre ban az AGRANA többséget szerzett a társaságban, és ezzel a lépéssel a cég megindult az európai fejlődés útján. Az AGRANA az azóta eltelt években folyamatosan biztosította a fejlesztéshez szükséges tőkét. A jelenlegi utolsó cukorgyárból (Kaposvári Cukorgyár) és a budapesti központból létrejött egy vállalati struktúra. A Magyar Cukor Zrt. mintegy 105 ezer tonnás cukorgyártási kapacitással rendelkezik, birtokalja a legnagyobb cukorgyártási és forgalmazási kvótát hazánkban, amivel az európai középmezőnyhöz tartozik. A társaság fogyasztói és ipari felhasználásra szánt termékeket állít elő a Kaposvári Cukorgyárban, ahol egy korszerű biogáz üzem is felépült 2007-ben környezetünk védelme érdekében. 2

5 2. A cukorrépa feldolgozása 1. kép. Cukorrépa betakarításra várva (Forrás: A cukorrépa betakarítása kampányszerűen, vagyis idényjellegűen zajlik. Szeptember- októbertől kezdődik, és januárig tart. Minél később takarítják be a répát, annál nagyobb az rizikó, hogy megromlik a földben. Régebben naponta 3000 tonna kapacitása volt a gyárnak, az elmúlt 5-8 évben ez megnövekedett, mára már 8000 tonna cukorrépát dolgoznak fel naponta. A cukorrépa feldolgozásának első lépése a felszeletelés. Utána többlépcsős lepárlókon keresztül nyerik ki a cukrot. A technológiai folyamat első lépése a lényerés. Hőkezeléssel (70 C) a répában található cukrot kioldják a lényeréshez használt vízbe (diffúziós folyamat). Ennek eredménye lesz a nyerslé és a kilúgozott répaszelet, amelyet szeletprésen keresztül kiszárítanak. A következő lépés a létisztítás, hiszen a lényerés folyamán a cukron kívül más anyagok is belekerültek a lébe, törekednek a maximális kihozatalra. A nyerslevet mésztejjel (derítés) és széndioxiddal (CO 2 ) kezelik. Mindkét eset két szakaszos, elő és fő részekből áll, amelyek hőt igénylő reakciók, de így is csak a nem cukor anyagok 40%-a távolítható el. A következő lépés a szűrés. Az első és a második CO 2 dal történő kezelés között, illetve a második után a keletkezett csapadékot zárt rendszerű, nyomás alatti és vákuum szűrökön távolítják el. A kiszűrt csapadék a mésziszap. Az így kapott cukoroldat a híglé. 3

6 A bepárlás következik, amikor is több fokozatú, bepárló rendszereken keresztül besűrűsítik a híglét, a víztartalmat elpárologtatják. A rendszerből a sűrűlé távozik, ami szűrés után kristályosítható. A kristályosítás folyamán a sűrűlében még mindig jelen levő nem cukor anyagokat többlépcsős folyamatban távolítják el, aminek a végterméke a kristálycukor lesz. A kristályosítás során cukorpépet készítenek, ami tartalmazza a kristályokat, de vele van még az oldat maradék is. A vákuumokból a pépet hűtőkavarókba engedik, itt utókristályosítás játszódik le. A centrifugálás során a cukorkristályokat az oldatmaradéktól szétválasztják. Ennek a végterméke a kinyert cukor, a mellékterméke (ami már nem cukor anyag) a melasz, amit szesz, élesztő gyártására használnak. 2. kép A répavágó épülete (Forrás: A répaszeletekből származó másik melléktermék a préselt répaszelet, maga a cukorrépa, amiből kioldottuk a cukrot. Ez a préselt szelet nagyon jó takarmányozási alapanyag volt korábban. 4

7 3. Előzmények- Miért épült a biogáz üzem? Néhány ok, mik voltak az alapvető problémák, amiért létrejött a biogáz üzem: Cukoripari melléktermékek piacának szűkülése: Magyarországon mára már teljesen lecsökkent a szarvasmarhatartás, így nem lehetett értékesíteni. Egyre inkább fel nem használt hulladékká vált, ez a probléma volt az egyik ok, hogy elkezdtek gondolkodni azon, hogyan lehetne hasznosítani ezt a mellékterméket. Fosszilis energiahordozók árának emelkedése: Ugyanilyen fontosságú tényezővé vált, hogy nagyon magas volt a cukorgyár energiaigénye, ez a cukorrépa beszerzési költsége után a legmagasabb. Az elmúlt öt évben számos technológiai átalakítás volt a cukorgyárban, ahol a fajlagos energiafelhasználást akarták hatékonyan csökkenteni. Eljutottak arra a szintre, hogy már nem lehetett eredményesebben javítani a felhasználáson. Fosszilis energiahordozók árának emelkedése: Az évek során a földgáz (amit energiahordozóként használnak) egyre drágább lett. Cukorpiaci rendtartás változása: Az EU néhány éve még védte a répacukrot, mert a nádcukrot olcsóbban lehetett előállítani. A világpiac nem sokáig tűrte, mert szabadversenyt akart. Európában a támogatott cukorrépa termelés egyre jobban lecsökkent, mert az a cukorrépa-termesztő, aki visszaadta a termelési illetve feldolgozási jogot, nagy összegű kárpótlást kapott. Minden gyárnak elég nagy nyomás volt, így a kaposvárinak is, hogy gazdaságosabb működést mutassanak a tulajdonosok felé. Ehhez hozzájárult, hogy a környékbeli termesztők tovább folytatták munkájukat, nem adták el termelési jogaikat. A kaposvári cukorgyárnak ezen okok miatt kellett rohamléptékben keresni egy alternatív energiaforrást. Kiszámították, hogy a préselt répaszeletnek milyen fűtőértéke van. Pályázatot írtak ki, hogy megfelelő biogáz üzemet hozzanak létre, ahol csak a préselt répaszeleteket használják fel. 16 biotechnológiai cég jelentkezett, de a pályázat sikertelen 5

8 volt, nem tudták teljesíteni az elvárásokat. A cukorgyár maga fejlesztett ki egy kísérleti üzemet 2006-ban. 2 db 5 m 3 -es fermentort építettek, ki kellett fejleszteni, hogy egy- vagy kétlépcsős rendszerben működik majd, illetve meghatározták a lebontási időt. Ebben a kisebb üzemben határoztak meg minden további paramétert, amelyeket követnek majd a tényleges üzem működtetésénél. A kísérletek alapján állapították meg, milyen tartózkodási időt kell biztosítani, vagyis milyen a bomlási idő, milyen makro- és mikroelem igények vannak. Vizsgálták a mezofil rendszert, a ph-t (a 7-es ph minden egészséges rendszerben kialakul). Ma is, ha van valami probléma, vagy új anyagot akarnak kipróbálni, akkor először ebben a próba rendszerben kísérleteznek 2007 áprilisában kezdték el az üzem építését. A tervükben négy fermentor szerepelt, de a tulajdonosok akkor csak kettőt engedélyeztek, amivel az üzem energiaigény felét tudták fedezni. A világon először itt valósult meg ilyenfajta biogáz üzem. Egyik érdekessége, hogy monoszubsztrát a feldolgozás, vagyis csak préselt répát, répatörmeléket adnak be. A másik különlegesség, hogy csak a kampány ideje alatt működtetik, de akkor nagy terheléssel, nyáron teljesen leáll. 6

9 4. A biogáz technológia 4.1. Az anyagok betáplálása 3. kép A biogáz üzem (Forrás: Egy biogáz technológiában felhasználhatnak folyékony fázisú, vagy szilárd halmazállapotú alapanyagot. A kaposvári cukorgyárban csak szilárd anyagot táplálnak be a rendszerbe. Ez a beadagolás rendszeres (persze csak a kampány idején), szállító csigarendszeren történik. Úgy alakítják ki a berendezést, hogy automatikus legyen az irányítás. A csigás beadás szalaggal, alulról és több helyről történik, hogy ne savanyodjon be a rendszer. Sok biogáz üzem ott rontja el, hogy erősen kevernek, pedig valahol csak enyhén kell, hogy a különböző baktériumcsoportok ne sérüljenek. Jól sikerült beállítani a keverést a cukorgyárnak, mindenhol ugyanaz az anyag van az egész fermentorban, mellette a gázképződés intenzív Fermentorok Az itteni biogáz reaktorok (fermentorok) átfolyó rendszerű, függőleges elrendezésű, henger alakú hőszigetelt vasbeton tartályok, 12 ezer m 3 hasznos térfogatúak. 7

10 4. kép A fermentorok építés közben (Forrás: Követelmények a fermentorokkal szemben: A levegőt ki kell zárni Gáz-és folyadéktömör legyen a tartály Kiülepedést meg tudják akadályozni A szubsztátumok biztonságosan legyenek ki- és betárolva, áthaladásuk akadálymentes legyen A megszabott tartózkodási idő biztosítva legyen Hűteni kell a fermentációt, mert a beérkező préselt szeletek C-osak, ezt külső csöves hőcserélőkön vezetik át, ahol 37 C (ún. mezofil) hőmérsékletre hűtik le. Vannak termofil (54-55 C-os) rendszerek is, aminek a biogáz kihozatala lényegesen több a mezofil rendszerben üzemelőkéhez képest, a tartózkodási idő rövidebb, viszont a magasabb hőmérsékleten működő mikrobiológiai rendszer sokkal érzékenyebb, így biztos szabályozást, és nagy tapasztalatot igényel. Kísérleteztek a fejlesztők, hogy egy- vagy kétlépcsős technológiát alkalmazzanak. Az egylépcsős rendszerben a hidrolízis, a sav- és metánképzés egy fermentorban játszódik le (ph 7). A kétlépcsős stabilabb. Van egy elősavanyító része, ahol a hidrolízis és a savképzés történik (ph 5-6), a második lépcsőben fejeződik be a szerves anyag lebontás és a biogáz képződés (ph 7). A cukorgyár esetében az egylépcsős rendszer volt a megfelelő, mert nem volt viszkózus az anyag, így nem lehetett volna egyik tartályból a másikba szállítani. Naponta 1000 tonna szelet megy be a fermentorokba, 120 m 3 a biogáz hozama tonnánként, kb. 55%-os metántartalommal. Napi 120 ezer m 3 biogáz termelésre lett 8

11 tervezve a rendszer. Kellemes meglepetés volt, hogy ezt a mennyiséget feljebb tudták vinni, 160 ezer m 3 -re. Egyrészt teljesen optimalizálták a működést, másrészt építettek egy puffer (vagy utó) fermentort. Ebben a pufferben a maradék fermentlé is kirohad, így innen is tudnak néhány ezer m 3 biogázt kinyerni. A keletkező biogáz a folyadékfázis feletti térben gyűlik össze, és innen vezetik el. A fermentorban problémát szokott jelenteni a habzás, mert felületaktív anyagok vannak a fermentlében. A fermentorok tetejében lapátszerkezettel verik le. Kettős szintmérővel számolják ki a habzás mértékét. Az aljzaton a nyomás alapján számolnak, a tetején radarral ellenőrzik a szintet. Az utófermentor ebben is sokat segít. Ha többlet-habzás lenne, akkor oda lehet engedni. 5. kép A fermentáló egy részlete (Forrás: Fáklya Létesítettek biztonsági fáklyát, ahol bármilyen üzemzavar (pl: áramszünet), vagy nem megfelelő gázminőség esetén el tudják égetni az összes gázt. 9

12 4.4. Ellenőrzés, folyamatirányítás Fontos a biogáz üzemek rendszeres ellenőrzése. A következőket kell folyamatosan mérni és rögzíteni: az alapanyag mennyisége illetve szárazanyag-tartalma fermentorokban lévő hőmérséklet a keletkező biogáz mennyisége a biogáz alkotóelemei: metán, széndioxid, kénhidrogén a fermentorokban lévő massza ph értéke villamos áramfogyasztás. A folyamatirányítás, szabályzás fontos elemei: a szubsztrátumok betáplálása a fermentorok üzemhőmérsékletének-, keverőrendszer ki-és bekapcsolásának-; illetve a gáz tisztításának szabályzása. Az automatikus folyamatirányításnak köszönhetően az alapanyag betáplálásán túl csak a megfigyelési feladatokat kell ellátni. 10

13 5. Gáztisztítás A biogáz földgáz minőségűre való tisztításának igénye elég fiatal, alig 20 éve foglalkoznak a kérdéssel. Ma már sokféle technológia közül lehet választani. A megfelelő gáztisztítási technológiával, a földgázzal egyenértékű biometánt lehet a földgázhálózatba betáplálni. A gáztisztítás történhet: Vizes mosással PSA (Pressure Swing Adsorption) nyomásváltozásos adszorpcióval Genoszorb mosással Vegyszeres adszorpcióval (MEA, DEA, Siloxa, stb.) Membránszeparációval Kriogén eljárással. Ezek közül két módszert szeretnék kiemelni és összehasonlítani, a vizes mosást és a membránszeparációt, mivel ezek a legkiforrottabb, és legelterjedtebb technológiák, illetve a földgázrendszer szempontjából ezekben a módszerekben nem kell további vegyi anyagokat hozzáadni a gázhoz a tisztítás során Vizes mosás 1. ábra Működési elve (Forrás: A legelterjedtebb módszer, mert a legegyszerűbb és a legolcsóbb. Előnye, hogy kéntelenít és az ammóniatartalmat is teljesen eltávolítja. A metándúsítás során a CO 2 11

14 oldódik vízben, miközben szénsav képződik. A komponenseket nagy nyomás mellett, 9-12 bar-on kell eltávolítani, fizikai abszorpcióval, hűtött vízzel egy mosótoronyban (abszorpciós torony), ahová a gázt alulról vezetik be, a vizet felülről. A gáz felfelé halad, miközben a CO 2 - és H 2 S-tartalom a vízbe beoldódik. Ezt a szennyezett vizet a torony alján összegyűjtik és elvezetik egy másik toronyba (deszorpciós torony), ahol nyomáscsökkenés és kis hőmérséklet-változás mellett regenerálják. A mosóvizet légköri nyomású levegővel megtisztítják a szennyező komponensektől, valamint a kénhidrogén miatt szükséges a szagtalanítás is. Végül a megtisztított biogázt szárítják a mosás után. Az eljárás hátránya, hogy magas a vízszivattyúk és a kompresszorok villamosenergiafogyasztása. A metánveszteség kevesebb, mint 2%, és a vízfogyasztást regenerálással csökkentik. A biometán 6-8 bar-os túlnyomáson lép ki, így nem feltétlenül szükséges kompresszort építeni a földgázhálózati betápláláshoz, ha a nyomásviszonyok ezt lehetővé teszik Membránszeparálás Ezen eljárás polaritás alapján választja szét a biogázt molekula szinten. A membránok az egyes alkotóelemeket átengedik, amíg az oxigént, ammóniát és metánt a tisztított gázban tartják. A CH 4 - CO 2 gázelegy egyik komponense, a CO 2 diffúziója gyorsabb, hamarabb halad át a rendszeren, így a metán feldúsul. A CO 2 -dús gázt vissza lehet vezetni a rendszer elejére, így a maradék metán is kinyerhető. A cél, hogy a hulladékgáz lehetőleg minél CH 4 -mentesebb legyen. Két szűrőn halad keresztül az elegy, és a végén legalább 96%-os biometánt lehet kinyerni. 12

15 6. Az üzem és az elosztó hálózat közötti vezeték méretezési feladata A Kaposvári Cukorgyár Rt. jelenleg még nem alkalmaz gáztisztítást a cukorrépaszeletekből előállított biogáz megtisztítására. A megtermelt biogáz összetétele alapján a vizes mosási technológia megfelelőnek tűnik a földgáz minőségű biogáz előállításához. A vizes gáztisztítás a többi technológiával összehasonlítva olcsóbb, mivel a vizet, amivel tisztítanak, újra és újra fel lehet használni. A technológia az európai piacokon elérhető, és egyben megfizethető. A következőkben megvizsgálom, hogy a gáztisztítás során létrejövő biometánt a különböző esetekben milyen gázárammal, sebességgel illetve indító nyomással tudják a földgázhálózatba juttatni. A végpont a Pécsi úton lévő DN200-as, 2,3 bar (túl) nyomású acél vezeték. Az üzem négy fermentorral tervezi a biogáz termelést, amelyek csak a gyár energiaszükségletét elégítik majd ki, így a jelenlegi két fermentor által előállított mennyiséget az üzem teljes egészében felhasználja télen, ebből nem tudnak az elosztói hálózatba táplálni. A cukorrépa kampány időszakában egyelőre nem valószínűsíthető gáz betáplálása hálózatba, de a tervezet szerint a jövőben nyáron is folyamatos lesz a feldolgozás külföldi alapanyagokkal. Tételezzük fel, hogy külföldről szállítanak pl. cukornádat, és az ebből keletkezett préselt nádszeletek körülbelül ugyanolyan energiaértékekkel bírnak, mint a préselt répaszeletek. Nyáron csak m 3 /nap a gázigénye a gyárnak. Ezért a maradék biogázt megtisztíthatják, és betáplálhatják a hálózatba. Másik feltételezésem pedig az, hogyha sikerül a 4. fermentort is megépíteni, akkor egy ötödikkel már télen is hálózatba lehet táplálni a biometánt. Háromféle gázáramot fogok megvizsgálni: Egy fermentor nyers biogázából naponta előállított biometán mennyiség: q n1 = m 3 /nap Két fermentor nyers biogázából naponta előállított biometán mennyiség: q n2 = m 3 /nap Három fermentor nyers biogázából naponta előállított biometán mennyiség: q n3 = m 3 /nap 13

16 A biometán, ami tisztítás után távozik a rendszerből, 96,6 %-os metán- és 3,4%-os CO 2 - tartalommal rendelkezik. (Egyszerűsített gázösszetétellel számolok) Számításaim során a csővezetéki gázáramlás alapképletét használtam fel, ami a következő: ( ) ( ) (6. 1.) A tényezők: a kezdő- és végponti abszolút nyomás: p 1, p 2 [Pa]; a vezetékszakasz hossza: L [m]; a vezeték belső átmérője: d b [m]; a gázáram normál állapotban: q n [ ]; a súrlódási tényező: λ [-]; a gáz moláris tömege: M [ ]; a gáz hőmérséklete:t [K] a kompresszibilitási tényező: z [-]; Univerzális gázállandó: R [ ] normál állapotban vett nyomás és hőmérséklet: p n [Pa], T n [K]; Az állandó értékek, amiket a számításaimban használok: p n = Pa T n =273,15 K R=8314,4 z=0,9979 (az MSZ ISO 6976 szabvány alapján a fenti gázösszetétellel számítva) A betáplálásra igénybe vett gázelosztó rendszer névleges nyomástartománya középnyomású. Ebből adódóan a maximálisan megengedhető effektív gázáramlási sebességet 20 m/s-nak veszem. Az elosztói vezeték, ahova csatlakozni szeretne a Cukorgyár, a Pécs utcán lévő DN200 méretű acélvezeték, a csatlakozási ponton a nyomása 2, Pa (túlnyomás). Alapadatok: A vezeték szakasz hossza: L=30 m (tényadat a helyszínről) 14

17 Végponti nyomás: p 2 =2, Pa (túlnyomás), középnyomású a hálózat, amire csatlakozunk (a képletekbe abszolút nyomást helyettesítünk be: p 2 =2, Pa Pa (légköri)= Pa (abs) A gáz moláris tömege: M=(0,966 16,043)+(0,034 44,01)=16,994 A dinamikai viszkozitás: ν=10, Pas (Az egyes dinamikai viszkozitási tényezőiből) Becsült adatok: A cső abszolút belső érdessége: k=0,08 (acélvezetékeknél) Illetve a kiindulási csősúrlódási tényező: λ 0 =0,03 (közelítő érték). Nyári gázhőmérséklet: 288,15 K Téli gázhőmérséklet: 278,15 K (A hőmérséklet viszonyok változása az elosztói vezetékekben nem számottevő, ezért izotermikus állapottal számolunk.) 6.1. Feladat egy olyan átmérőjű csővezeték meghatározása, amely mind a három eset biogáz mennyiségének betáplálásához is megfelelő Kiszámolom, milyen átmérőjű vezeték szükséges. Ahhoz, hogy mindhárom gázáramnak megfelelő legyen a vezeték mérete, érdemes a legnagyobb gázáramra méretezni először. A gáz effektív sebessége nem haladhatja meg a 20 m/s-ot. A gáz effektív térfogatát meg kell határoznom: (6.2.) A megengedett effektív sebesség 20 m/s. Ezzel számolok egy közelítő belső átmérőt. (6.3) 15

18 Az MSZ EN szabvány szerint a DN200 méretű vezeték a megfelelő, amelynek külső átmérője: d k =0,2191 m, falvastagsága: s=0,0045 m. A belső átmérője: (6.4) Az új átmérővel kiszámolom a gáz sebességét a (6.3.) képletet átalakítva. (6.5.) A gáz sebessége megfelelő, nem haladja meg a maximális - os értéket A Reynolds-szám a következő: (6.6.) A csősúrlódási-tényező a Colebrook-képlettel számítható ki: ( ) (6.7) λ 0 =0,03 a közelítő érték, az iterációt addig végzem el, amíg a 3. tizedesjegye nem változik, itt már az 5. sem. λ 1 =0,01729 λ 3 =0,01769 λ 2 =0,01771 λ 4 =0,01769 A (6.1) gázáramlás alapegyenletét átrendezve megkapom az indító nyomást: ( ) ( ) (6.8.) Behelyettesítve az értékeket: 16

19 ( ) ( ) Mivel igen rövid a betáplálásra igénybe vett csőszakasz, ezért a csőszakaszon a nyomásveszteség minimálisnak adódott. A biogáz üzem Pa nyomással engedi ki a biometánt, ezért egy nyomásszabályzót kell telepíteni a kiadási pontra és javasolt ebben az esetben az üzemből kilépő gáz nyomását 2,4 bar túlnyomásra beállítani DN200-as átmérőjű vezetékkel meghatározom, milyen lesz a gáz sebessége két illetve egy fermentor biogázának mennyiségével Egy fermentor által termelt biogáz tisztítása után m 3 biometán keletkezik a fizikai normál állapotban. Az effektív térfogatáramot meg kell határoznom, hogy megkaphassam az effektív sebességet, a (6.2.) képlet alapján A gáz effektív sebessége (6.5.) egyenlettel: A Reynolds-szám (6.6.) és a csősúrlódási tényező (6.7.) meghatározása: Az indítóponti nyomást a (6.8.) képlet alapján határozom meg. ( ) ( ) 17

20 Az indítási nyomás nem változott nagymértékben a es feladatban szereplő nyomáshoz képest Ugyanezt az esetet vizsgálom meg, csak a qn= m 3 mennyiségre. ( ) ( ) Az indítási nyomás itt sem változott nagymértékben a es feladatban szereplő nyomáshoz képest. A es és a es feladatokban a gáz effektív sebességei aránylag alacsonyak. Ebből következtethető, hogy egy, illetve két fermentor által előállított biogáz tisztítása után egy kisebb átmérőjű vezeték is elegendő lenne az elosztói hálózatba táplálásához, de a későbbi fejlesztési igényeket figyelembe véve a teljes gázáramhoz szükséges vezeték átmérőt javaslom megépíteni. 18

21 6.2. Megvizsgálom, hogy q n1 illetve q n2 gázáram esetén, a maximális 20m/s sebességnél milyen lenne az az átmérőjű vezeték, ami még megfelelne ezeknek a feltételeknek A q n1 = m 3 /nap gázáramnak és a maximális gázsebességnek megfelelően méretezzük a vezetéket. Az effektív gázáramot már meghatároztam. Számolok egy közelítő belső átmérőt a (6.3.) képlettel. Az MSZ EN szabvány szerint a DN100 méretű vezeték elegendő, amelynek külső átmérője: d k =0,1143 m, falvastagsága: s=0,0036 m. A belső átmérője (6.4.): Ezzel a belső átmérővel számított effektív sebessége a gáznak: A m 3 /nap térfogatáramnak elegendő lenne a DN100 méretű vezeték. Az indítónyomás meghatározása azonos az előzőkkel: p 1 =3, Pa (abs)=2,316 Pa (túl). Ez a nyomás is megfelelő, nem haladja meg a 2,4 bar (túl) nyomásértéket A q n2 = m 3 /nap gázáramot vizsgálom meg. Az előzőhöz hasonlóan vezetjük le a számolást. 19

22 Az MSZ EN szabvány szerint a DN150 méretű vezeték a megfelelő, amelynek külső átmérője: d k =0,1683 m, falvastagsága: s=0,0045 m. Az előzőek alapján számolom a p 1 indító nyomást. p 1 = 3, Pa (abs)=2, Pa (túl). Ebben az esetben sem haladja meg a nyomásszabályzón beállított 2,4 bar (túl) nyomást. A 0,972 m 3 /s térfogatáramnál a DN100-as átmérőjű vezeték is megfelelő lenne Nyáron lecsökkenthetik a hálózati nyomást 1 bar-ral, mivel nem olyan nagy a gázfogyasztás, mint télen. Megvizsgálom a q n1, q n2 és q n3 térfogatáramú gázt, hogy a DN200-as vezetéken milyen lesz a gáz effektív sebessége, ha p 2 =1, Pa (túl)= Pa (abs) nyomású q n1 = m 3 /nap=0,458m 3 /s Az effektív sebesség, a (6.2.) képlet alapján: A gáz effektív sebessége (6.5.) egyenlettel: 20

23 A p 2 =1, Pa (túl) nyomással q eff = 0,148 m 3 /s, w eff =4,256 m/s volt. Ahogy csökkent a nyomás, a gázáram és a sebesség úgy nőtt. A p 1 =2, Pa (abs)=1,3001 Pa (túl) q n2 =84000 m 3 /nap=0,972m 3 /s Az effektív sebesség, a (6.2.) képlet alapján: A gáz effektív sebessége (6.5.) egyenlettel: A p 2 =1, Pa (túl) nyomással q eff = 0,313 m 3 /s, w eff =9,028 m/s volt. A p 1 =2, Pa (abs)=1,3038 Pa (túl) q n3 = m 3 /nap=1,481m 3 /s Az effektív sebesség, a (6.2.) képlet alapján: A gáz effektív sebessége (6.5.) egyenlettel: Ez az effektív sebesség már majdnem eléri a maximálisan megengedhető értéket. A p 1 =2, Pa (abs)=1,3078 Pa (túl). A p 2 =2, Pa (túl) nyomással q eff = 0,477 m 3 /s, w eff =13,757 m/s volt. Egyik esetben sem haladja meg a megengedhető 2,4 bar (túl)-os értéket a nyomásszabályzónál. 21

24 6.4. Ha megépülne az ötödik fermentor is és ennek a biogázmennyisége már többletként jelentkezne, télen (T=278,15 K) is tudnának a hálózatba táplálni biometánt. Ahhoz, hogy télen hálózatba tudjanak táplálni biometánt, a négy fermentoron felül legalább egyet kellene még építeni. Meghatározom az effektív térfogatot és a gáz sebességét A normál nyomás: A gáz sebessége a (6.2.) összefüggés alapján: A Reynolds-számot kiszámoljuk a (6.6.) képlet segítségével, majd meghatározzuk a súrlódási tényezőt a Colebrook-képlet (6.7.) alapján, majd az indító nyomást (6.8.). λ 4 =0,02054; ( ) ( ) az indító nyomása. Ez is megfelelő nyomású, a nyomásszabályzó beállított 2,4 bar (túl) nyomású értékét nem haladja meg. 22

25 7. Gázkeveredés számítása A keveredési számítások segítségével meghatározható, hogy milyen lesz a földgáz energiatartalma a fogyasztói végpontokban, ha két különböző összetételű gázt engednek be az elosztói hálózatba, mint a mi esetünkben is. Alapvető paraméter az égéshő (felső hőérték) és a Wobbe-szám ezeknél a számításoknál. Nem függetlenek egymástól, a gáz relatív sűrűségének segítségével a következőképpen lehet kiszámolni: [ ] (7.1.) A relatív sűrűség az adott állapotú gáz és ugyanazon állapotú levegő sűrűségének hányadosa: [ ] (7.2.) Az égéshő (felső fűtőérték) az egységnyi mennyiségű gáz tökéletes égésekor felszabaduló hőenergia, amennyiben az égéshez felhasznált levegő kezdeti hőmérséklete és az égéstermék véghőmérséklete azonos (20 C), és az égéstermék víztartalma cseppfolyós halmazállapotú. Az alkotók ismeretében a keveredési szabályból számítható: [ ] (7.3.) r i a keverék alkotóinak térfogataránya H i a keverék alkotóinak égéshője illetve fűtőértéke A gázkeverék számításához a földgázok jellemzésére a következő paramétereket használom: a földgáz relatív sűrűsége, égéshője, fűtőértéke, CO 2 tartalma. N 2 tartalma. 23

26 x 1i q 1 x 3i q 3 x 4i q 2 x 2i 2. ábra A különböző összetételű gázáramok keveredése egy pontban (Forrás:Tihanyi L.: Szénhidrogén-szállítás I.,2006) Az előző hálózatrészre a térfogati keveredési szabály a következő egyenlettel írható le: (7.4.) Az egyenletbe az x i változó helyére rendre be kell helyettesíteni az előzőekben felsorolt öt paramétert, a qi változó helyére a térfogatáramokat. A hálózatba a körzeti nyomásszabályozó állomásról (1. gáz) és a cukorgyár gáztisztító üzeméből (2. gáz) a következő összetételű gázt táplálják ki: Komponensek Hálózati Égéshő Fűtőérték Biogáz Moláris tömeg (M) földgáz (H 2. gáz (V%) f ) (H a ) 1. gáz (V%) [ ] [ ] [ [ ] [ ] Metán 94% 96,6% 16,043 37,706 34,014 CO 2 4% 3,4% 44, N2 2% 0% 28, táblázat A komponensek adatai A gázok komponenseinek térfogatszázalékával történő meghatározásai a következők: Moláris tömegek: 1. gáz moláris tömege: 24

27 2. gáz moláris tömege: Égéshő meghatározása: Az 1. gáz égéshője: A 2. gáz égéshője: A fűtőérték meghatározása: Az 1. gáz fűtőértéke: A 2. gáz fűtőértéke: A levegő sűrűsége 15 C-on és 1,01325 bar-on: 7.1. Ebben a feladatban a biogáz üzem által kiadott gáz q n1 = m3/nap. (1. melléklet) Ezt egy fermentor állítja elő. A földgázhálózat napi gázárama: q nhál = m 3 /nap. A földgázhálózatra kapcsolt fogyasztók fogyasztása nem változik, azonban a betáplált biogázt a földgázrendszer távolabbi pontján egy másik üzem megveszi, a földgázelosztó rendszer ezen a szakaszon csak "szállítóvezetékként" viszi a biogázt. A gázkeverék moláris tömegének meghatározása az egyes gázok moláris tömegeinek kiszámításával történik: A gázkeverék moláris tömege: A (7.4.) képletet átalakítva kapjuk meg: ( ) (7.5.) 25

28 A gázkeverék sűrűségének meghatározása gáztechnikai normál állapotra vonatkoztatva a következő egyenlet segítségével: (7.6.) ahol z 1 R=8314,4 J/kmolK T=288,15 K p= Pa A gáz relatív sűrűsége tehát: [ ] (7.7.) A (7.4.) illetve a (7.1.) képletet átalakítva kapjuk meg a következő értékeket: A keverék égéshője: (7.8.) A keverék fűtőértéke: (7.9.) A felső Wobbe-szám: (7.11.) 26

29 Az alsó Wobbe-szám már kiszámolható: (7.10.) A CO 2 -és N 2 -tartalom is a (7.4.) egyenlettel írható le: (7.12.) ( ) (7.13.) Mennyivel tér el a kevert gáz fűtőértéke az eredeti földgázétól? ( ) Vagyis 0,81%-kal jobb fűtőértékű gázt kapnak a fogyasztók A körzeti nyomásszabályzó állomás naponta m 3 gázt ad ki, míg az üzem m 3 -t. (2. melléklet) A gázkeverék moláris tömegének meghatározása az egyes gázok moláris tömegeinek kiszámításával: A gázkeverék moláris tömege (7.5.) képlet segítségével: 27

30 A gázkeverék sűrűségének meghatározása a (7.6) egyenletbe helyettesítésével: ahol z 1 R=8314,4 J/kmolK T=288,15 K p= Pa A levegő sűrűsége 15 C-on és 1,01325 bar-on: A gáz relatív sűrűsége (7.7.) es képlettel tehát: [ ] A keverék égéshője (7.8.): A keverék fűtőértéke(7.9): A felső Wobbe-szám (7.11.): Az alsó Wobbe-szám már kiszámolható (7.10.): A CO 2 -tartalom (7.12.) az egyenlettel írható le: A N 2 - tatalom (7.13.): 28

31 Mennyivel tér el a kevert gáz fűtőértéke az eredeti földgázétól? ( ) Ebben az esetben 1,29%-kal jobb fűtőértékű gázt kapnak a fogyasztók A körzeti nyomásszabályzó állomás naponta m 3 gázt ad ki, míg az üzem m 3 -t. (3. melléklet) A gázkeverék moláris tömegének meghatározása az egyes gázok moláris tömegeinek kiszámításával: A gázkeverék moláris tömege (7.5.) képlet segítségével: A gázkeverék sűrűségének meghatározása a (7.6) egyenletbe helyettesítésével: ahol z 1 R=8314,4 J/kmolK T=288,15 K p=1,01325 Pa A levegő sűrűsége 15 C-on és 1,01325 bar-on: A gáz relatív sűrűsége (7.7.) es képlettel tehát: [ ] A keverék égéshője (7.8.): 29

32 A keverék fűtőértéke (7.9.): Az alsó Wobbe-szám (7.10)-tel már kiszámolható: A felső Wobbe-szám(7.11.): A CO 2 -tartalom (7.12.) képlettel írható le: A N 2 - tatalom (7.13.): Mennyivel tér el a kevert gáz fűtőértéke az eredeti földgázétól? ( ) Ebben az esetben 1,58%-kal jobb fűtőértékű gázt kapnak a fogyasztók. A következő összefoglaló táblázat segítségével megtekinthetjük a kapott értékeket: A keverékek jellemző értékei: Moláris tömeg (M kev ) q eff = q eff = q eff = , , ,1684 [ ] Sűrűsége 0,7309 0,7279 0,7261 [ ] Relatív sűrűsége [ ] 0,5965 0,5940 0,

33 Égéshője (H f ) 35, , ,0038 [ ] Fűtőértéke (H a ) 32, , ,4785 [ ] Eltérés a hálózati gáztól[ ] Felső Wobbe-száma (Wo f ) +0,81 +1,29 +1,58 46, , ,7724 [ ] Alsó Wobbe-száma (Wo a ) 41, , ,1926 [ ] CO 2 -tartalom 3,82 3,72 3,66 [ ] N 2 -tartalom 1,42 1,07 0,86 [ ] 2. táblázat A különböző térfogatáramú kevert gázok adatai a csomópontban 31

34 8. Összegzés Számításaim során meghatároztam egy olyan átmérőjű vezetéket, amely mindhárom térfogatáram számára megfelelő, és egyiknek sem haladja meg a gázsebessége a 20 m/s megengedhető maximális effektív sebességet (6.1. feladat). Ennek a vezetéknek a mérete megegyezik az elosztói vezeték méretével, ami DN200-as átmérőjű. Ezek szerint három fermentor által megtisztított biometánt is be tudnak táplálni a hálózatba. Mivel a betápláló hálózat átmérője ebben az esetben megegyezett a betáplálásra igénybe vett hálózat átmérőjével, ezért ettől nagyobb mennyiségű biometán hálózati betáplálásához mindenképpen szükségessé válik a földgázhálózat fejlesztése is. A kisebb gázáramoknál kisebb a gáz effektív sebessége. Megállapítottam, hogy egy illetve két fermentor által termelt biogáz megtisztítása után, a biometán betáplálására a földgázhálózatba elegendőek lennének kisebb átmérőjű vezetékek (6.2. feladat). A 6.3. feladatban megvizsgáltam a különböző gázáramok effektív sebességét, ha lecsökkentik a hálózatban a nyomást téli-nyári üzemviszonytól függően. A sebességek értékei növekedtek, a legnagyobb térfogatáramnak éppen 20 m/s alatti az effektív sebessége. Megállapítottam, hogy az előállított biometán minősége jobb, mint a hálózatban szolgáltatott földgázé. Az égéshő, az alsó-, és felső- Wobbe-szám a biometán térfogatáramával együtt növekszik. A fűtőérték is jobb lesz a keveredés után, mint a hálózatban elérhető minőség. Az inert gázok (CO 2, N 2 ) mennyisége csökken a biometán térfogatáramának növekedésével. Ha csökken az inert-tartalom, akkor csökken a moláris tömeg is, mint ahogy a táblázatban is látható. Minél több biometánt táplál be az üzem a rendszerbe, annál jobb fűtőértékű gáz jut a fogyasztókhoz. A számításaim során eredményül kapott kevert földgáz fűtőértékei nem haladják meg az MSZ 1648: 2000 szabvány szerinti +/- 5%-os értéket, amennyivel a gáz betáplált fűtőértéke eltérhet a hálózatban szolgáltatottól. Ha meghaladná ezt a határértéket, akkor rontani kellene a biometán minőségén, vagyis nem kellene ennyire jó minőségűre tisztítani. 32

35 Irodalomjegyzék [1] Bai A.: A biogáz, Száz magyar falu könyvesháza Kht., Budapest, 2007, ISBN [2] Cerbe, G.: A gáztechnika alapjai, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2007, ISBN [3] Gősi P.: Földgázvezetékek a fogadóállomástól a fogyasztóig- Földgázelosztás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1989, ISBN [4] Tihanyi L.: Szénhidrogén-szállítás I. (Egyetemi jegyzet), Miskolc, [5] Vida M. (főszerk.): Gáztechnikai kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984., ISBN [6] AGRANA honlapja, 2011., [7] Biogáztisztítási technológiák, 2009., 33

36 Mellékletek 1. melléklet Komponensek Hálózati földgáz (V%) [%] Biometán (V%) [%] Moláris tömeg (M) [kg/kmol] Égéshő (H f ) [MJ/m 3 ] Fűtőérték(H a ) [MJ/m 3 ] Metán 94% 96,60% 16,043 37,706 34,014 CO 2 4% 3,40% 44, N2 2% 0% 28, A levegő sűrűsége 15 C-on és 1,01325 bar-on [kg/m3]: 1,2254 Hálózati gáz q 2 (m 3 /nap) Metán CO 2 N % 4% 2% Biogáz q 1 (m 3 /nap) Metán CO ,60% 3,40% A földgáz moláris tömege (M 1 ) [kg/kmol] 17,4011 A biogáz moláris tömege (M 2 ) [kg/kmol] 16,9939 Gázkeverék moláris tömege (M kev ) [kg/kmol] 17,2822 Keverék sűrűség meghatározása: [kg/m 3 ] 0,7309 Keverék relatív sűrűsége [-] 0,5965 A földgáz égéshője (H f1 ) [MJ/m 3 ] 35,4436 A biogáz égéshője (H f2 ) [MJ/m 3 ] 36,4240 Gázkeverék égéshője (H fkev ) [MJ/m 3 ] 35, Gáz fűtőértéke (H a1 ) [MJ/m 3 ] 31, Gáz fűtőértéke (H a2 ) [MJ/m 3 ] 32,8575 Gázkeverék fűtőértéke (H akev ) [MJ/m 3 ] 32,2314 Felső Wobbe-szám (Wo f ) [MJ/m 3 ] 46,2635 Alsó Wobbe-szám (Wo a ) [MJ/m 3 ] 41,7336 CO 2 -tartalom 3,82% N 2 -tartalom 1,42% 34

37 2. melléklet Hálózati gáz q 2 (m 3 /nap) Metán CO 2 N % 4% 2% Biogáz q 1 (m 3 /nap) Metán CO ,60% 3,40% A földgáz moláris tömege (M 1 ) [kg/kmol] 17,4011 A biogáz moláris tömege (M 2 ) [kg/kmol] 16,9939 Gázkeverék moláris tömege (M kev ) [kg/kmol] 17,2111 Keverék sűrűség meghatározása: [kg/m 3 ] 0,7279 Keverék relatív sűrűsége [-] 0,5940 A földgáz égéshője (H f1 ) [MJ/m 3 ] 35,4436 A biogáz égéshője (H f2 ) [MJ/m 3 ] 36,4240 Gázkeverék égéshője (H fkev ) [MJ/m 3 ] 35, Gáz fűtőértéke (H a1 ) [MJ/m 3 ] 31, Gáz fűtőértéke (Ha 2 ) [MJ/m 3 ] 32,8575 Gázkeverék fűtőértéke (H akev ) [MJ/m 3 ] 32,3859 Felső Wobbe-szám (Wo f ) [MJ/m 3 ] 46,5811 Alsó Wobbe-szám (Wo a ) [MJ/m 3 ] 42,0201 CO 2 -tartalom 3,72% N 2 -tartalom 1,07% 35

38 3. melléklet Hálózati gáz q 2 (m 3 /nap) Metán CO 2 N % 4% 2% Biogáz q 1 (m 3 /nap) Metán CO ,60% 3,40% A földgáz moláris tömege (M 1 ) [kg/kmol] 17,4011 A biogáz moláris tömege (M 2 ) [kg/kmol] 16,9939 Gázkeverék moláris tömege (M kev ) [kg/kmol] 17,1684 Keverék sűrűség meghatározása: [kg/m 3 ] 0,7261 Keverék relatív sűrűsége [-] 0,5925 A földgáz égéshője (H f1 ) [MJ/m 3 ] 35,4436 A biogáz égéshője (H f2 ) [MJ/m 3 ] 36,4240 Gázkeverék égéshője (H fkev ) [MJ/m 3 ] 36, Gáz fűtőértéke (H a1 ) [MJ/m 3 ] 31, Gáz fűtőértéke (H a2 ) [MJ/m 3 ] 32,8575 Gázkeverék fűtőértéke (H akev ) [MJ/m 3 ] 32,4785 Felső Wobbe-szám (Wo f ) [MJ/m 3 ] 46,7724 Alsó Wobbe-szám (Wo a ) [MJ/m 3 ] 42,1926 CO 2 -tartalom 3,66% N 2 -tartalom 0,86% 36

39 Köszönetnyilvánítás Köszönet Dr. Szunyog Istvánnak konzulensi munkájáért, a sok segítségért. Köszönet Nagyné Szendefy Juditnak, a Biogáz Fejlesztő Kft. ügyvezetőjének, hogy bemutatta a biogáz üzem működését. A TDK dolgozat, és az ehhez kapcsolódó kutatás a TÁMOP B-10/2/KONV jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 37

Biogáz betáplálása az együttműködő földgázrendszerbe

Biogáz betáplálása az együttműködő földgázrendszerbe Biogáz betáplálása az együttműködő földgázrendszerbe Köteles Tünde, Ph. D. hallgató Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet, Gázmérnöki Intézeti Tanszék FGSZ Zrt., Kapacitásgazdálkodás

Részletesebben

SZINTETIKUS GÁZ BETÁPLÁLÁSA FÖLDGÁZELOSZTÓ RENDSZEREKBE A HIDRAULIKAI SZIMULÁCIÓ FONTOSSÁGA

SZINTETIKUS GÁZ BETÁPLÁLÁSA FÖLDGÁZELOSZTÓ RENDSZEREKBE A HIDRAULIKAI SZIMULÁCIÓ FONTOSSÁGA TDK 2011 SZINTETIKUS GÁZ BETÁPLÁLÁSA FÖLDGÁZELOSZTÓ RENDSZEREKBE A HIDRAULIKAI SZIMULÁCIÓ FONTOSSÁGA Készítette: Hajdú Gergely Témavezető: Horánszky Beáta Az alapprobléma A cég által közölt információk:

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

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele 1) PB-gázelegy levegőre 1 vonatkoztatott sűrűsége: 1,77. Hányszoros térfogatú levegőben égessük, ha 1.1. sztöchiometrikus mennyiségben adjuk a levegőt? 1.2. 100 % levegőfelesleget alkalmazunk? Mekkora

Részletesebben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag ? A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag Tartalom MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG A biogáz és a fosszilis energiahordozók A biogáz felhasználásának

Részletesebben

Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató

Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató Lehetséges alapanyagok Mezőgazdasági melléktermékek Állattenyésztési

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

A biogáz jelentősége és felhasználási lehetősége

A biogáz jelentősége és felhasználási lehetősége A biogáz jelentősége és felhasználási lehetősége Biogáz Unió Zrt. - a természettel egységben A XXI. század egyik legnagyobb kihívása véleményünk szerint a környezettudatos életmód fontosságának felismertetése,

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

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

A BIOGÁZOK ADALÉKGÁZKÉNT TÖRTÉNŐ FÖLDGÁZHÁLÓZATI BETÁPLÁLÁSÁNAK PEREMFELTÉTELEI

A BIOGÁZOK ADALÉKGÁZKÉNT TÖRTÉNŐ FÖLDGÁZHÁLÓZATI BETÁPLÁLÁSÁNAK PEREMFELTÉTELEI Műszaki Földtudományi Közlemények, 86. kötet, 2. szám (2017), pp. 22 31. A BIOGÁZOK ADALÉKGÁZKÉNT TÖRTÉNŐ FÖLDGÁZHÁLÓZATI BETÁPLÁLÁSÁNAK PEREMFELTÉTELEI GALYAS ANNA BELLA 1 SZUNYOG ISTVÁN 2 Miskolci Egyetem,

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

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából

Részletesebben

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

zeléstechnikában elfoglalt szerepe A földgf ldgáz z eltüzel zelésének egyetemes alapismeretei és s a modern tüzelt zeléstechnikában elfoglalt szerepe Dr. Palotás Árpád d Bence egyetemi tanár Épületenergetikai Napok - HUNGAROTHERM, Budapest,

Részletesebben

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék Hidraulikai méretezés lépései 1. A hálózat kialakítása, alaprajzok, függőleges

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

2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag:

2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag: 2011/2012 tavaszi félév 2. óra Tananyag: 2. Gázelegyek, gőztenzió Gázelegyek összetétele, térfogattört és móltört egyezősége Gázelegyek sűrűsége Relatív sűrűség Parciális nyomás és térfogat, Dalton-törvény,

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája Gázok 5-1 Gáznyomás 5-2 Egyszerű gáztörvények 5-3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gáz egyenlet és általánosított gáz egyenlet 5-4 A tökéletes gáz egyenlet alkalmazása 5-5 Gáz halmazállapotú reakciók

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

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

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2014/1. ütem -

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2014/1. ütem - KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM - AKF2014/1. ütem - AGROWATT biogáz kutató központ Kecskemét, 2014. január - március Készítette: AGROWATT Nonprofit KFT. 1 Előzmények: Az Agrowatt Kft. biogáz kutató központ

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

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Bio Energy System Technics Europe Ltd Europe Ltd Kommunális szennyviziszap 1. Dr. F. J. Gergely 2006.02.07. Mi legyen a kommunális iszappal!??? A kommunális szennyvíziszap (Derítőiszap) a kommunális szennyvíz tisztításánál keletkezik. A szennyvíziszap

Részletesebben

Alternatív gázforrások tüzelési-biztonsági kockázata

Alternatív gázforrások tüzelési-biztonsági kockázata Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Alternatív gázforrások tüzelési-biztonsági kockázata Szerzők: Prof. Dr. Tihanyi László, egy. tanár Dr. Szunyog István, egy. adjunktus

Részletesebben

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power Mobil biomassza kombinált erőmű Hu 2013 Elgázosító CHP rendszer Combined Heat & Power Elgázosító CHP rendszer Rendszer elemei: Elgázosítás Bejövő anyag kezelés Elgázosítás Kimenet: Korom, Hamu, Syngas

Részletesebben

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány 2010. Témavezető: Dr. Munkácsy Béla

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány 2010. Témavezető: Dr. Munkácsy Béla BIOGÁZ MINT MEGÚJULÓ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS LEHETŐSÉGE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN ÉS AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁSBAN A PÁLHALMAI BIOGÁZÜZEM PÉLDÁJÁN SZEMLÉLTETVE Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány,

Részletesebben

Termokémia. Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Termokémia. Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 Termokémia Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 A reakcióhő fogalma A reakcióhő tehát a kémiai változásokat kísérő energiaváltozást jelenti.

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája Gázok 5-1 Gáznyomás 5-2 Egyszerű gáztörvények 5-3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gázegyenlet és általánosított gázegyenlet 5-4 A tökéletes gázegyenlet alkalmazása 5-5 Gáz reakciók 5-6 Gázkeverékek

Részletesebben

ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév. Kémia. Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom. Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár

ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév. Kémia. Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom. Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév Kémia Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár 1 Számítási feladatok OLDATOK ÖSSZETÉTELE Összeállította: Balázs

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

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel HERZ Armatúra Hungária Kft. Páger Szabolcs Használati meleg vizes hőszivattyú Milyen formában állnak rendelkezésre a fa alapú biomasszák? A korszerű

Részletesebben

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, 2007. Augusztus 30.

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, 2007. Augusztus 30. Biogáz z a jövőj energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály Biogáz jelentősége Energiatermelés és a hulladékok környezetbarát megsemmisítése (21CH 4 =1CO 2, állati trágya, szennyvíziszap, hulladéklerakók),

Részletesebben

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS az ISD Kokszoló Kft. vonatkozásában a 2017-es naptári év energiafogyasztási és energiahatékonysági tevékenységgel kapcsolatosan készítette CleanTech Energy Solutions

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - A 29/2016 (VIII.26.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése Tájékoztató 54 544 03 Gázipari technikus A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása Oktatási Hivatal I. FELADATSOR Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása 1. B 6. E 11. A 16. E 2. A 7. D 12. A 17. C 3. B 8. A 13. A 18. C

Részletesebben

Hőtechnikai berendezéskezelő É 1/5

Hőtechnikai berendezéskezelő É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gázégő üzemének ellenőrzése füstgázösszetétel alapján

Gázégő üzemének ellenőrzése füstgázösszetétel alapján MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGÜGYI INTÉZET TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK Gázégő üzemének ellenőrzése füstgázösszetétel alapján Felkészülési tananyag a Tüzeléstan

Részletesebben

Food Processing Equipment. NEAEN Unicook ATMOSZFÉRIKUS NYOMÁSON SZAKASZOSAN ÜZEMELŐ FŐZŐÜST

Food Processing Equipment. NEAEN Unicook ATMOSZFÉRIKUS NYOMÁSON SZAKASZOSAN ÜZEMELŐ FŐZŐÜST Food Processing Equipment NEAEN Unicook ATMOSZFÉRIKUS NYOMÁSON SZAKASZOSAN ÜZEMELŐ FŐZŐÜST Az univerzális szakaszosan üzemelő NEAEN Unicook főzőüst hatékony és kedvező megoldást kínál különböző élelmiszer

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

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27 Az egyensúly 6'-1 6'-2 6'-3 6'-4 6'-5 Dinamikus egyensúly Az egyensúlyi állandó Az egyensúlyi állandókkal kapcsolatos összefüggések Az egyensúlyi állandó számértékének jelentősége A reakció hányados, Q:

Részletesebben

Hulladékfogadás, együttes rothasztás, biogáz hasznosítás hatékonyságának növelése a DÉL-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

Hulladékfogadás, együttes rothasztás, biogáz hasznosítás hatékonyságának növelése a DÉL-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN Hulladékfogadás, együttes rothasztás, biogáz hasznosítás hatékonyságának növelése a DÉL-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN SZERVES HULLADÉK FELDOLGOZÁS Az EU-s jogszabályok nem teszik lehetővé bizonyos magas

Részletesebben

SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT

SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT Dr. Lovas Lászl SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek II. tantárgyhoz Kézirat 2012 SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT 1. Adatválaszték pk [MPa] d [mm] b/d [-] n [1/min] ház anyaga 1 4 50 1 1440

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Éves energetikai szakreferensi jelentés SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. Éves energetikai szakreferensi jelentés 217 év Készítette: Terbete Consulting Kft. Torma József energetikai szakreferens 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 Energia

Részletesebben

HULLADÉKHASZNOSÍTÁS AZ ÉSZAK-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN Román Pál - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

HULLADÉKHASZNOSÍTÁS AZ ÉSZAK-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN Román Pál - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. HULLADÉKHASZNOSÍTÁS AZ ÉSZAK-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN Román Pál - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. ÉSZAK-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP Kapacitás: 200 000 m 3 /d Átlagos terhelés: 150 000 m 3 /d

Részletesebben

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÖSSZEFOGLALÓ 2017 ÉVRE

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÖSSZEFOGLALÓ 2017 ÉVRE CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÖSSZEFOGLALÓ 2017 ÉVRE Készítette: Veolia Energia Magyarország Zrt. 2018.05.15. Energetikai szakreferensi összefoglaló 2017 évre Csolnoky_1 1/13 Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. feladat Összesen 8 pont. 2. feladat Összesen 18 pont

1. feladat Összesen 8 pont. 2. feladat Összesen 18 pont 1. feladat Összesen 8 pont Az ábrán egy szállítóberendezést lát. A) Nevezze meg a szállítóberendezést!... B) Milyen elven működik a berendezés?... C) Nevezze meg a szállítóberendezést számokkal jelölt

Részletesebben

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2014/2. ütem -

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2014/2. ütem - KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM - AKF2014/2. ütem - AGROWATT biogáz kutató központ Kecskemét, 2014. április - június Készítette: AGROWATT Nonprofit KFT. 1 Előzmények: Az Agrowatt Kft. biogáz kutató központ

Részletesebben

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba Dr. Kovács Attila - Fuchsz Máté Első Magyar Biogáz Kft. 2011. 1. április 13. XIX. Dunagáz Szakmai Napok, Visegrád Mottó: Amikor kivágjátok az utolsó

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÁS MFKGT730017

FÖLDGÁZELOSZTÁS MFKGT730017 FÖLDGÁZELOSZTÁS MFKGT730017 Olaj- és gázmérnöki mesterszak Gázmérnöki specializáció TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Miskolc, 2018/2019

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés 2008/09 I félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma 2008 Mérés helye Mérőcsoport száma Jegyzőkönyvkészítő Mérésvezető oktató D gépcsarnok

Részletesebben

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK 2007-2008-2fé EHA kód:.név:.. 1. Egy 5 cm átmérőjű vasgolyó 0,01 mm-rel nagyobb, mint a sárgaréz lemezen vágott lyuk, ha mindkettő 30 C-os. Mekkora

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

7. lakás 1. Fűtőanyag elnevezése: tűzifa Összetétel (kg/kg): Szén Hidrogén Oxigén Víz Hamu

7. lakás 1. Fűtőanyag elnevezése: tűzifa Összetétel (kg/kg): Szén Hidrogén Oxigén Víz Hamu 7. lakás 1 Épület: 7. lakás kandalló kémény 9700 Szombathely, Szőllősi sétány 8665/1. hrsz. Megrendelő: SZOVA Zrt. 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. Tervező: Szatmári Örs, G 18-0477 9800 Vasvár, Hunyadi

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

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok Készítette:....kurzus Dátum:...év...hó...nap TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE Mérési feladatok 1. Csővezetékben áramló levegő térfogatáramának mérése mérőperemmel 2. Csővezetékben áramló levegő térfogatáramának mérése

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

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek? Körny. Fiz. 201. november 28. Név: TTK BSc, AKORN16 1 K-II-2.9. Mik egy fűtőrendszer tagjai? Mi az energetikai hatásfoka? 2 KF-II-6.. Mit nevezünk égésnek és milyen gázok keletkezhetnek? 4 KF-II-6.8. Mit

Részletesebben

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel készítette: Felföldi Edit környezettudomány szakos

Részletesebben

A ko-fermentáció technológiai bemutatása

A ko-fermentáció technológiai bemutatása A ko-fermentáció technológiai bemutatása Flávy Kft. Készítette: Kereszturi Péter, projekt manager (k.ny.sz:13-9158) Forgács Attila, energetikus mérnök Tuba Dániel, technológus mérnök Flávy Kft. bemutatása

Részletesebben

Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában

Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában Készítette: Pálur Szabina Gruiz Katalin Környezeti mikrobiológia és biotechnológia c. tárgyához A Hulladékgazdálkodás helyzete Magyarországon

Részletesebben

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2012/3. ütem -

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2012/3. ütem - KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM - AKF2012/3. ütem - AGROWATT biogáz kutató központ Kecskemét, 2012. augusztus - szeptember Készítette: AGROWATT Nonprofit KFT. 1 Előzmények: Az Agrowatt Kft. biogáz kutató

Részletesebben

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája Iszapkezelés Települési szennyvíz tisztítás alapsémája Eleveniszapos szennyvíztisztítás Elvi kapcsolás A szennyvíziszap általános összetétele 1. Hasznosítható anyagok Iszapvíz Ásványi anyagok Szerves anyagok

Részletesebben

MSZ EN :2015. Tartalomjegyzék. Oldal. Előszó Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10

MSZ EN :2015. Tartalomjegyzék. Oldal. Előszó Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10 Tartalomjegyzék Előszó...9 1. Alkalmazási terület...10 2. Rendelkező hivatkozások...10 3. Szakkifejezések és meghatározásuk...10 4. Jelölések, rövidítések...17 5. Nem kiegyenlített égéstermék-elvezető

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Éves energetikai szakreferensi jelentés év Éves energetikai szakreferensi jelentés 2017. év Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Vezetői összefoglaló... 2 Energiafelhasználás... 4 Villamosenergia-felhasználás... 4 Gázfelhasználás... 5 Távhőfelhasználás...

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A SZENNYEZÉS ELVÁLASZTÁSA, KONCENTRÁLÁSA FIZIKAI MÓDSZERREL B) Molekuláris elválasztási (anyagátadási)

Részletesebben

5. Laboratóriumi gyakorlat

5. Laboratóriumi gyakorlat 5. Laboratóriumi gyakorlat HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CO 2 -nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az alábbi reakcióegyenlettel írható le:

Részletesebben

Megépült a Bogáncs utcai naperőmű

Megépült a Bogáncs utcai naperőmű Megépült a Bogáncs utcai naperőmű Megújuló energiát hazánkban elsősorban a napenergia, a geotermikus energia, a biomassza és a szélenergia felhasználásából nyerhetünk. Magyarország energiafelhasználása

Részletesebben

Mérnöki alapok 8. előadás

Mérnöki alapok 8. előadás Mérnöki alapok 8. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel:

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. C 2. B. fenolos hidroxilcsoport, éter, tercier amin db. ; 2 db. 4. észter 5. E 6. A tercier amino-nitrogén. 7. Pl. a trimetil-amin reakciója HCl-dal.

Részletesebben

Gáznyomás-szabályozás, nyomásszabályozó állomások

Gáznyomás-szabályozás, nyomásszabályozó állomások Gáznyomás-szabályozás, nyomásszabályozó állomások Horánszky Beáta 2018. október Gáznyomás-szabályozás 1 Földgázszállító és -elosztó rendszer F O R R Á S O L D A L Hazai földgáztermelő mező kiadási pontja

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

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia II. kategória 2. forduló Megoldások

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia II. kategória 2. forduló Megoldások ktatási Hivatal rszágos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia II. kategória 2. forduló Megoldások I. FELADATSR 1. C 6. C 11. E 16. C 2. D 7. B 12. E 17. C 3. B 8. C 13. D 18. C 4. D 9.

Részletesebben

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint. MESZ, Energetikai alapismeretek Feladatok Árvai Zita KGFNUK részére A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

Részletesebben

Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek műszaki követelményeiről

Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek műszaki követelményeiről 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének A rendeletben előírt műszaki követelményeket azon megújuló energiaforrásból energiát termelő rendszerek

Részletesebben

Mérnöki alapok 8. előadás

Mérnöki alapok 8. előadás Mérnöki alapok 8. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel:

Részletesebben

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE, SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE, ÖSSZETÉTELE, MEZŐGAZDASÁGI FELHASZNÁLÁSRA TÖRTÉNŐ ÁTADÁSA Magyar Károly E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. SZENNYVÍZ ÖSSZETEVŐI Szennyvíz: olyan emberi használatból származó hulladékvíz,

Részletesebben

1. feladat Összesen 10 pont. 2. feladat Összesen 10 pont

1. feladat Összesen 10 pont. 2. feladat Összesen 10 pont 1. feladat Összesen 10 pont Töltse ki a táblázatot oxigéntartalmú szerves vegyületek jellemzőivel! Tulajdonság Egy hidroxil csoportot tartalmaz, moláris tömege 46 g/mol. Vizes oldatát ételek savanyítására

Részletesebben

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF)

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) 1. Csatlakozási díj fizetésének általános elvei A leendő felhasználó az elosztóvezetékhez történő csatlakozásért, a már csatlakozott felhasználó a kapacitásnöveléséért,

Részletesebben

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 A gáz halmazállapot A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 0 Halmazállapotok, állapotjelzők Az anyagi rendszerek a részecskék közötti kölcsönhatásoktól és az állapotjelzőktől függően

Részletesebben

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2011.09.27. A mérés száma és címe: 2. Elemi töltés meghatározása Értékelés: A beadás dátuma: 2011.10.11. A mérést végezte: Kalas György Benjámin Németh Gergely

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

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar Folyamatirányítás Számítási gyakorlatok Gyakorlaton megoldandó feladatok Készítette: Dr. Farkas Tivadar 2010 I.-II. RENDŰ TAGOK 1. feladat Egy tökéletesen kevert, nyitott tartályban folyamatosan meleg

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Éves energetikai szakreferensi jelentés Éves energetikai szakreferensi jelentés 218 év Készítette: Terbete Consulting Kft. Torma József energetikai szakreferens szakreferensi névjegyzéki jelölés: ESZSZ-56/219 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

ÚJ!!! Gázömlés biztonsági szelep GSW55. A legnagyobb üzembiztonság. a nyomáscsökkenés jóval a megengedett 0.5 mbar éték alatt marad

ÚJ!!! Gázömlés biztonsági szelep GSW55. A legnagyobb üzembiztonság. a nyomáscsökkenés jóval a megengedett 0.5 mbar éték alatt marad Gázömlés biztonsági szelep GSW ÚJ!!! A legnagyobb üzembiztonság úgy, hogy a nyomáscsökkenés jóval a megengedett 0. mbar éték alatt marad A rugó a gázáramlással szemben burkolva van A túlfolyás érzékelő

Részletesebben

Energiatudatos épülettervezés Biogáz üzem

Energiatudatos épülettervezés Biogáz üzem Energiatudatos épülettervezés Biogáz üzem TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS Több évszádos múlt Shirley 1677-ben fedezte fel a mocsárigázt. Volta 1776-ban megállapította, hogy ez éghető anyag, Daltonnak pedig 1804-ben

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

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

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, 2014. december 10.

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, 2014. december 10. Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért Biogáz hasznosítás Vajdahunyadvár, 2014. december 10. Alaphelyzet A magyar birtokos szegényebb, mint birtokához képest lennie

Részletesebben

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont 1. feladat Összesen: 8 pont 150 gramm vízmentes nátrium-karbonátból 30 dm 3 standard nyomású, és 25 C hőmérsékletű szén-dioxid gáz fejlődött 1800 cm 3 sósav hatására. A) Írja fel a lejátszódó folyamat

Részletesebben

ÜHG kibocsátáscsökkentés-értékesítési rendszer

ÜHG kibocsátáscsökkentés-értékesítési rendszer ÜHG kibocsátáscsökkentés-értékesítési rendszer Renexpo 2011.-Biogáz Konferencia Elő őadó: Pongrácz Péter, Biogáz Unió Zrt. Miért trágya? A trágya, mint biogáz-alapanyag előnyei: gazdaságos alapanyagár

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 15 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 15 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Határozza meg, hogy hány gramm levegő kerül egy átlagos testtömegű felnőtt tüdejébe, ha tudjuk, hogy a tüdő kapacitása,8, a test hőmérséklete 7,0 º, a légnyomás értéke pedig

Részletesebben

Almalégyártási melléktermék hasznosításának vizsgálata

Almalégyártási melléktermék hasznosításának vizsgálata Almalégyártási melléktermék hasznosításának vizsgálata Tudományos Diákköri Konferencia Előadás 2013 Előadó: Szilágyi Artúr II. éves Előkészítéstechnikai mérnök MSc hallgató Konzulens: Dr. Mucsi Gábor egyetemi

Részletesebben