Széntechnológiai Intézeti Tanszék Veszprém, Egyetem u. 10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Széntechnológiai Intézeti Tanszék Veszprém, Egyetem u. 10."

Átírás

1 Növényolajok motorhajtóanyag célú hidrogénezése NiMo/γ-Al 2 3 katalizátoron Fuel purpose hydrotreating of vegetable oil on NiMo/γ-Al 2 3 catalyst Krár Márton 1, Kovács Sándor 1, Boda László 2, Leveles László 2, Thernesz Artur 2, Hancsók Jenő 1 1 Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék 821. Veszprém, Egyetem u.. 2 ML NyRt. TKD Technológia és Projektfejlesztés, Százhalombatta 2443, Pf. 1. Summary The application of biofuels has become more important in the whole world from the last decades. In Europe the production and application of fuels and/or blending components derived from biomass have been emerged into the focus due to the climate, geographical conditions and the increasing demand for diesel fuel. Actually the biodiesel (fatty acid methyl esters) is practically the only bio derived component used in crude oil derived diesel fuels, however it has numerous disadvantages. Because of these facts and to reach better quality, the intensive researches have been started for the production of biofuels, which can be applied in Diesel engines and has different chemical composition from the previously used ones. Among these fuels the most important ones are the synthetic biogasoils produced from synthesis gas with modified Fischer-Tropsch synthesis and the biogasoil produced from triglycerides with catalytic hydrotreating. The so-called biogasoil contains gas oil boiling range normal and iso-paraffins, these hydrocarbons are the most advantageous components of crude oil derived diesel fuels. Primarily normal paraffins (with small amount of i-paraffins), propane, C 2, C, water and oxygen containing organic molecules are formed during catalytic hydrogenation reactions of triglycerides to paraffins as a function of process parameters and applied catalyst(s). The aim of present study was to investigate the applicability of commercially available NiMo/γ-Al 2 3 catalyst for conversion of specially pretreated Hungarian sunflower oil to produce motor fuels. The change of hydrocracking activity of applied catalyst, the pathways of hydrodeoxigenation reactions and the effect of process parameters (temperature, pressure, LHSV) on the yield and on the quality of products were also investigated. The range of applied process parameters were the following: temperature: 3-36 C, pressure: 2-6 bar, LHSV:.5-2. h -1, H 2 /sunflower oil volume ratio: 4 Nm 3 /m 3. It was concluded that on the investigated NiMo/γ-Al 2 3 catalyst products with relatively high (>5%) paraffin content (p = 6 bar, T = C, LHSV =.5-1. h -1 ) could be produced. The conversion of triglycerides was significantly increased with total pressure, but at 3 C the hydrocracking reactions took place only until the formation of carboxylic acids. The yield of esters and carboxylic acids as intermedier products and the yield of main (target) fractions changed according to a maximum curve as a function of temperature at the investigated LHSVs. In case of every investigated process parameter both the C 18 -, C 17 -, C 16 - and C 15 paraffins were formed, i.e. on the applied catalyst both the HD and the decarboxylation/decarbonylation reactions took place. 1

2 1. Bevezetés A bio-motorhajtóanyagok felhasználására való törekvés az utóbbi évtizedekben az egész világon egyre fontosabbá vált. Európában az éghajlati és domborzati viszonyok, illetőleg a dízelgázolajfelhasználás egyre növekvő mértéke miatt [1] a Diesel-motorokban felhasználható bioeredetű hajtónyagok és/vagy keverőkomponensek előállítása és felhasználása került előtérbe. Jelenleg a kőolaj eredetű gázolajokban felhasznált biokomponensek gyakorlatilag csak a biodízelek (zsírsav-metilészterek), amelyeket a különböző trigliceidekből (elsősorban pl. szója-, repce-, napraforgó- és pálmaolajból) katalitikus átészterezéssel állítanak elő. Az általánosan elterjedt lúg katalizátort alkalmazó biodízelelőállító eljárások, valamint az előállított biodízelek azonban számos hátránnyal rendelkeznek (veszélyes hulladékok keletkezése, glicerinértékesítés nehézsége; illetőleg nagy telítetlentartalom rossz hő- és oxidációs, és így tárolási stabilitás; nagy víztartalom korróziós problémák; foszfortartalom negatív hatás az utóátalakító katalizátorokra, stb.) [2-6]. Ezen hátrányok miatt, valamint a jobb minőség elérésének érdekében intenzíven kutatni kezdték Diesel-motorokban alkalmazható, de az eddigiektől eltérő hajtóanyagok előállítását is [6-13]. Ezek közül a jelenlegi tendenciákat figyelembe véve a bio-szintézisgázból módosított Fischer-Tropsch színtézissel előállított szintetikus biogázolaj, illetőleg a különböző trigliceridekből katalitikus hidrogénező átalakítással előállított biogázolaj a két legjelentősebb. Mivel mindkét termék tágabb értelemben a BtL-hajtóanyagok (BtL: bio-to-liquid; bioeredetű alapanyagokból előállított cseppfolyós motorhajtóanyagok) közé tartoznak amelyek ún. második generációs bio-hajtóanyagok (1. táblázat) [6, 11] ezért kutatásukat, előállításukat, valamint felhasználásukat az Európai Unió is kiemelten támogatja [14]. Közleményünk további részében röviden a biogázolaj előállítását, valamint hajtóanyagként való felhasználását mutatjuk be. A trigliceridek katalitikus hidrogénező átalakítása során keletkező céltermék az ún. biogázolaj, amely elsősorban gázolajforrásponttartományba eső normál- és izoparaffinokat tartalmaz [6,, 11]. A paraffinok a kőolaj eredetű dízelgázolajok legjobb komponensei. A normál-paraffinok kiemelkedő cetánszámmal, de kis hőmérsékleten ( C) kedvezőtlen tulajdonságokkal rendelkeznek, míg az izoparaffinok alkalmazástechnikai tulajdonságai kiválóak alacsony hőmérsékleten is [15, 16]. Első Második Harmadik Negyedik generáció bioetanol növényolajok biodízel előzőek + kőolaj alapú hajtóanyagok elegyei biogázolajok bioetanol lignocellulózból biobutanol biokomponensek molekulaalkotóként (bio-etbe) biogáz nagyobb (> C4) bioalkoholok szintetikus bio-motorhajtóanyagok szintézisgázból (beleértve etanol) szintetikus benzin és gázolaj (lepárlási bioolajok hidrokrakkolása) bio-paraffinok szénhidrátokból dimetil-éter (DME) stb. biohidrogén szintetikus biometán biometanol bioelektromos áram (közvetett módon energiatelepekhez) stb. 1. táblázat Bio-motorhajtóanyagok javasolt osztályozása felismerésük és alkalmazásba vételük időpontja szerint 2

3 A triglicerideknek paraffinokká történő katalitikus hidrogénező átalakításakor lejátszódó reakciók során elsősorban főleg normál-paraffinok (kevés izoparaffin), továbbá propán, C 2, C, víz, valamint szerves oxigéntartalmú vegyületek keletkeznek az alkalmazott katalizátor(ok) és technológiai feltételek függvényében. Ennek során a triglicerid molekulák a következő reakciók szerint alakulnak át [17-19]: kettőskötések telítése (hidrogénezése), heteroatomeltávolítás, o oxigéneltávolítás hidrogénező oxigéneltávolítás (HD reakció), dekarboxilezés, dekarbonilezés, o kén- és nitrogéneltávolítás a zsírsav molekulaalkotó szénláncának (hidro)krakkolása. A főként n-paraffinokból álló biogázolaj előállításakor az oxigéneltávolítás három fő lehetséges útjának bruttó reakcióját az 1. ábrán mutatjuk be (három olajsavláncot tartalmazó triglicerid molekula esetére). A hidrogénező oxigéneltávolítással történő katalitikus oxigéneltávolításkor (I. reakcióút) (HD reakció) 1 mol triglicerid molekula 3 mol, a triglicerid zsírsavláncával megegyező hosszúságú n- paraffinná, valamint propánná és 6 mol vízzé alakul át. A dekarboxilezési (II. reakcióút) és dekarbonilezési reakció során (III. reakcióút) az oxigéneltávolítás C 2, illetve C és víz formájában történik. Ekkor a keletkező n-paraffinok szénatomszáma eggyel kisebb, mint a triglicerid molekulában lévőké [17, 19]. A kedvező oxigén-eltávolítási reakcióút kiválasztásakor számos technológiai és gazdaságossági tényezőt kell figyelembe venni, amelyek közül az egyik az oxigéneltávolító reakció lejátszódásához szükséges hidrogén mennyisége. A három oxigéneltávolító reakció hidrogénigénye a következő sorrendben csökken: hidrogénező oxigéneltávolítás > dekarbonilezés > dekarbonilezés. Tapasztalataink szerint egy adott katalitikus rendszerben az oxigéneltávolítás mind a három reakcióúton lejátszódik, azok mértéke azonban lényegesen eltérhet [, 19]. A keletkező nagy n-paraffin-tartalmú elegyet elválasztás után a szükséges mértékig izomerizálni kell a folyási tulajdonságuk javítására. Az így előállított termék a biogázolaj, amely mint már említettük nagy cetánszámmal és kiváló tulajdonságokkal rendelkezik alacsony hőmérsékleten is. A biogázolaj ugyan felhasználható önmagában is Diesel-motorok hajtására, de az általános felhasználás esetén rendszerint nem szükséges ilyen kiváló minőségű termék alkalmazása. Ezért a biogázolajnak gázolaj-keverőkomponensként való felhasználásának lesz elsősorban gyakorlati jelentősége. A biogázolaj előállítására néhány eljárást javasol a szakirodalom, pl. a Neste il NExBTL- [2], a UP/Eni Ecofining TM -technológiája [18] és a SuperCetane-eljárás [9]. Ezek közül azonban csak az első eljárás ipari megvalósításáról számoltak be [2]. CH 2 CH CH 2 C CH 2 CH 2 6 CH CH CH 2 CH 7 3 C CH 2 CH 2 6 CH CH CH 2 7 CH 3 C CH 2 CH 2 6 CH CH CH 2 7 CH H 2 3 n-c 18 H 38 + C 3 H H H 2 3 n-c 17 H 36 + C 3 H C H 2 3 n-c17 H36 + C3H8 + 3 C + 3H2 I. II. III. 1. ábra: A katalitikus oxigéneltávolítás lehetséges bruttó reakciói (három olajsavláncot tartalmazó triglicerid molekula esetén) 3

4 Az utóbbi években a triglicerideknek Dieselmotorok hajtóanyagaivá való átalakítására széleskörű és szisztematikus kutató-fejlesztő tevékenységet végeztünk. Jelen közleményünkben egy kereskedelmi forgalomban beszerezhető NiMo/γ-Al 2 3 katalizátoron nyert nagyszámú eredmények közül a legfontosabbakról számolunk be. 2. Kísérleti tevékenység Az előzőek alapján kísérleti munkánk célkitűzése egy kereskedelmi forgalomban beszerezhető NiMo/γ-Al 2 3 katalizátor alkalmazhatóságának vizsgálata volt egy megfelelően előkészített magyar napraforgóolaj motorhajtóanyag célú (jóminőségű gázolaj forrásponttartományába eső, nagy n-paraffintartalmú termékelegy) átalakítására. Ennek keretében tanulmányoztuk a katalizátor hidrokrakkoló aktivitásának változását, ezen belül az oxigéneltávolító reakciók lehetséges útját, valamint a műveleti paraméterkombinációknak (hőmérséklet, nyomás, folyadékterhelés) a termékek hozamára és összetételére gyakorolt hatását Kísérleti berendezés A kísérleteket egy cm 3 hasznos térfogatú csőreaktort tartalmazó berendezésben végeztük, amely tartalmazza az összes olyan főbb készüléket és gépegységet, amelyek az ipari hidrogénező üzemben is megtalálhatók. A kísérleteket folyamatos üzemmódban végeztük [21]. A napraforgóolaj heterogénkatalitikus átalakításakor nyert termékelegyeket gáz-, vizes és szerves fázisra választottuk szét. A kísérleti berendezés szeparátorában elválasztott gázfázis tartalmazta az oxigéneltávolítás során keletkező szén-dioxidot, szén-monoxidot, a triglicerid molekulából keletkező propánt, az alapanyag heteroatom-eltávolítása során keletkező kénhidrogént és ammóniát, továbbá a krakkoló reakciókban melléktermékként (értékes kísérőtermékként) keletkező egyéb könnyű (C 1 -C 4 ) szénhidrogéneket. A szeparátorból elvett folyékony termékelegy vizet, szénhidrogéneket és oxigéntartalmú vegyületeket tartalmazott. A víz elválasztása után visszamaradó szerves fázist szétválasztás nélkül elemeztük Alapanyag és katalizátor A katalitikus hidrogénezési kísérletek alapanyagaként megfelelően előkészített magyarországi napraforgóolajat használtunk fel (2. táblázat). Minőségi jellemzők Érték Sűrűség (15 C) g/cm 3,9252 Savszám, mgkh/g 2,2 Jódszám, g I 2 /g 136 Víztartalom, mg/kg 244 Zsírsavösszetétel, % C16: 6,5 C18: 3,8 C18:1 2,7 C18:2 68,4 C22:,6 2. táblázat A heterogénkatalitikus kísérletek növényolaj alapanyagának főbb minőségi jellemzői Katalizátorként célirányosan kiválasztott, kereskedelmi forgalomban beszerezhető NiMo/γ- Al 2 3 katalizátort alkalmaztunk. A katalizátor fajlagos felülete 115 m 2 /g, molibdén-tartalma 2,9%, míg nikkel-tartalma 1,5% volt. A katalizátort a kísérletsorozat megkezdése elő in-situ redukáltuk. Ennek során a katalizátor hőmérsékletét kb. 25 C/óra fűtési sebességgel 4 C-ra emeltük, majd 2 órán keresztül ott tartottuk 4 dm 3 /óra áramlási sebességű, enyhe túlnyomású hidrogéngáz átvezetése mellett Műveleti paraméterek Az alkalmazott műveleti paraméterek a következők voltak: hőmérséklet: 3-36 C, össznyomás: 2-6 bar, folyadékterhelés:,5-2,h -1, H 2 /növényolaj térfogatarány: 4 Nm 3 /m Vizsgálati módszerek Az alapanyagok és a termékek minőségi jellemzőinek meghatározását szabványos vizsgálatokkal végeztük (3. táblázat). A napraforgóolaj átalakítása során nyert egyes komponensek mennyiségének a meghatározását nagy hőmérsékletű gázkromatográfiás (HT-GC) módszerrel, speciális oszlopon (6m x,53mm x,1 μm, DB5-HT AluClad kolonna) végeztük el. 4

5 Minőségi jellemző Szabványszám Sűrűség MSZ EN IS 12185:1996 Jódszám MSZ EN IS 3961:2 Savszám MSZ EN 144:23 Víztartalom MSZ EN IS 12937:21 Kokszosodási MSZ EN IS 37:1997 maradék Forrásponteloszlás MSZ EN :27 Zsírsavösszetétel MSZ EN IS 559:2 MSZ EN 143:23 3. táblázat Az alapanyagok és termékek minősítéséhez alkalmazott szabványos módszerek 3. Kísérleti eredmények és értékelésük A napraforgóolaj motorhajtóanyag célú hidrogénezésének elsődleges célja a kettőskötések telítésén kívül a trigliceridek oxigénatomjainak az eltávolítása volt, azaz a gázolaj forrásponttartományába eső célfrakció (elsősorban C 15 -C 18 n- és i-paraffinok) lehető legnagyobb hozammal való előállítása. Kísérleti eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a szerves fázis hozama minden esetben meghaladta a 88%-ot. A trigliceridek konverziója hőmérséklet növelésével a nőtt; 38 C hőmérséklet, 6 bar nyomás esetén minden vizsgált folyadékterhelés esetén a termékelegyben lévő, át nem alakult trigliceridek mennyisége már % alatt volt (2. ábra). Hozam, % 6, 5, 4, 3, 2,, Paraffinok C16-ig C18 paraffinok Egyéb észterek Trigliceridek, C17 paraffinok Karbonsavak+FAMEk Digliceridek folyadékterhelés: 1,h -1, p=6 bar 2. ábra A fontosabb komponensek hozamának változása a hőmérséklet függvényében (folyadékterhelés: 1,h -1 ; p= 6 bar) A nyomás növelésével a többi paraméter változatlanul hagyása esetén a trigliceridek konverziója szignifikánsan nőtt (3. ábra), azonban 3 C-on a hidrokrakkoló reakciók csak a karbonsavak keletkezéséig játszódtak le. Tehát a szerves termékelegyben elsősorban karbonsavak (és metilészterek), valamint egyéb észterek, digliceridek és trigliceridek voltak, míg a céltermék mennyisége 5% alatt volt. Hozam, % Paraffinok C16-ig C18 paraffinok Egyéb észterek Trigliceridek Nyomás, bar C17 paraffinok Karbonsavak+FAMEk Digliceridek T=3 C, folyadékterhelés:,5h ábra A fontosabb komponensek hozamának változása a nyomás függvényében (folyadékterhelés:,5h -1 ; T= 3 C) Állandó hőmérséklet és nyomás esetén a folyadékterhelés növelésével tehát a reakcióidő csökkentésével csökkent a trigliceridek konverziója, tehát nagyobb maradt koncentrációjuk a termékelegyben (4. ábra). Azonban 3 C-on és 6 bar-on mint az előzőekben már említettük az oxigéneltávolító reakciók csak kismértékben játszódtak le, azaz a céltermék csak kis mennyiségben keletkezett. Hozam, % Paraffinok C16-ig C18 paraffinok Egyéb észterek Trigliceridek T=3 C, p=6 bar,,5 1, 1,5 2, 2,5 Folyadékterhelés, h -1 C17 paraffinok Karbonsavak+FAMEk Digliceridek 4. ábra A fontosabb komponensek hozamának változása a folyadékterhelés függvényében (p = 6 bar; T= 3 C) 5

6 A kedvező műveleti paraméterkombinációknál (37-38 C, 6 bar,,5h -1 ) elért célfrakció hozama (5,7-54,5%) lényegesen elmarad az elméletileg elérhető értékektől (82-86%). Ezért szükséges ezen célfrakció elválasztása az át nem alakult trigliceridektől, valamint a keletkezett közbenső termékektől. Elválasztás után a visszamaradó nehézfrakciót recirkuláltatni lehet a reaktorba. Az oxigéneltávolító reakciókban keletkező legfontosabb közbenső termékek (intermedierek) a különböző karbonsavak. Ezek hozama az alkalmazott nyomásokon és folyadékterheléseken a hőmérséklet függvényében maximumgörbe szerint változott. A karbonsavak hozam-maximuma,5h -1 folyadékterhelés esetén C között, 1,h -1 folyadékterhelés esetén kb. 34 C-on, 1,5h -1 és 2, h -1 folyadékterhelés esetén kb. 36 C-on volt (5. ábra). Tehát kellően nagy hőmérséklet szükséges, hogy a keletkező intermedierek további reakciókban átalakulnak számunkra értékesebb komponensekké (célfrakcióvá). reakciók előtérbe kerülése miatt szignifikánsan csökkent. A dekarboxilező/dekarbonilező reakció során nyert C 17 -paraffinok hozama tendenciájában hasonlóan változott a hőmérséklet függvényében; például az alkalmazott legkisebb folyadékterhelés (,5h -1 ) esetén (7. ábra). Nagyobb folyadékterhelések során a C 17 -paraffinok hozama nőtt a hőmérséklet növelésével. Valószínűsíthető azonban, hogy a hőmérséklet további növelésével már szintén előtérbe kerülnek a láncszakító reakciók, azaz a C 17 -paraffinok hozama szintén kisebb lesz. C18 paraffinok hozama, % p=6 bar, LHSV=2,h-1 p=6 bar, LHSV=1,5h-1 p=6 bar, LHSV=1,h-1 p=6 bar, LHSV=,5h-1 4 p=6 bar, LHSV=2,h-1 p=6 bar, LHSV=1,5h-1 p=6 bar, LHSV=1,h-1 p=6 bar, LHSV=,5h-1. Karbonsavak hozama, % ábra A keletkező karbonsavak hozamának változása a hőmérséklet függvényében (p= 6 bar) A kísérleti eredményeink alapján megállapítottuk, hogy ezen intermedierek elsődlegesen az oxigéneltávolító reakciók során C 16 - és C 18 -parafinokká, a dekarboxilező/ dekarbonilező reakciók során C 15 - és C 17 - paraffinokká, valamint kisebb mértékben a C-C kötések felszakításával C 14 és kisebb szénláncú paraffinokká alakultak át. A HD reakcióban keletkező C 18 -paraffinok hozama a karbonsavakéhoz hasonlóan szintén maximumgörbe szerint változott a hőmérséklet függvényében (6. ábra), azaz a paraméterek további szigorításával azok mennyisége a hidrokrakkoló C17 paraffinok hozama, % 6. ábra A C 18 -paraffin hozamának változása a hőmérséklet függvényében (p= 6 bar) p=6 bar, LHSV=2,h-1 p=6 bar, LHSV=1,5h-1 p=6 bar, LHSV=1,h-1 p=6 bar, LHSV=,5h-1 7. ábra A C 17 -paraffin hozamának változása a hőmérséklet függvényében (p= 6 bar) Az előzőeket összefoglalva megállapítottuk, hogy a vizsgált paraméterkombinációk alkalmazásakor minden esetben keletkeztek C 15 -, C 16 -, C 17 - és C 18 -paraffinok is, azaz mind a dekarboxilező/ dekarbonilező, mind pedig a hidrogénező oxigéneltávolító reakciók lejátszódtak. A szerves termékelegy desztillációval való szétválasztásával nyertük a gázolaj 6

7 forrásponttartományába eső célfrakciót. Ezen célfrakció a kedvező műveleti paraméterek esetén (36-38 C, 6 bar,,5 h -1, 4 Nm 3 /m 3 ) több mint 95% n-paraffint (ebből 5,3-6,9% n-c 15, 19,2-29,1% n-c 16, 16,5-18,% n-c 17, 2,3-34,% n-c 18 ) és <5% izoparaffint tartalmazott. A célfrakciónak motorhajtóanyagként való felhasználása azonban korlátozott, mivel bár cetánszáma igen kedvező (>8), azonban hidegszűrhetőségi határhőmérséklete is nagy (>2 C). Ezen kedvezőtlen alkalmazástechnikai tulajdonság javítása érdekében feltétlenül szükséges ezen célfrakció szelektív izomerizálása. 4. Összefoglalás Összefoglalva az elért eredményeket, megállapítottuk, hogy a vizsgált NiMo/γ-Al 2 3 katalizátor alkalmazásával sikerült viszonylag nagy hozammal, nagy (>5%) paraffintartalmú terméket előállítani. Azonban ehhez viszonylag nagy nyomás (p = 6 bar), nagy hőmérséklet (T = C) és kis folyadékterhelés (LHSV =,5-1, h -1 ) szükséges (pl C, 6 bar,,5h -1 esetén 5,7-54,5%). A keletkező célfrakció hozama azonban lényegesen elmarad az elméletileg elérhető értékektől (82-86%). Ezért szükséges ezen célfrakció elválasztása, majd a visszamaradó nehézfrakció recirkuláltatása. A nyomás növelésével a trigliceridek konverziója szignifikánsan nőtt, azonban 3 C hőmérsékleten a hidrokrakkoló reakciók csak a karbonsavak keletkezéséig játszódtak le. Az intermedierként keletkező észterek, karbonsavak, valamint a célfrakció hozama a vizsgált folyadékterhelések esetén a hőmérséklet függvényében maximumot mutattak. Minden vizsgált paraméterkombináció esetén keletkeznek C 18 -, C 17 -, C 16 - és C 15 -paraffinok, azaz mind a HD reakció, mind pedig a dekarboxilező/dekarbonilező reakciók lejátszódtak a vizsgált katalizátoron. A szerves termékelegyből desztillációval nyert célfrakciónak cetánszáma igen nagy (>8), azonban hidegszűrhetőségi határhőmérséklete kedvezőtlen (>2 C). Ezen kedvezőtlen alkalmazástechnikai tulajdonság javítása érdekében feltétlenül szükséges ezen célfrakció szelektív izomerizálása. Irodalomjegyzék [1] Larivé, J.F., Concawe Review, 15 (2) (26) [2] Demirbas, A., Energy Conversion and Management, 5, (29) [3] Meher, L.C., Vidya S.D., Naik, S.N., Renew. and Sust. Energy Reviews,, (26) [4] Knothe, G., van Gerpen, J., Krahl, J., The Biodiesel Handbook. The American il Chemists' Society, Champaign, IL USA, 33 pp (25) [5] Hancsók, J., Krár, M., Holló, A., Thernesz, A., Magyar Kémikusok Lapja, 61(8), (26) [6] Hancsók, J., Krár, M., Magyar, Sz., Boda, L., Holló, A., Kalló, D., Microporous and Mesoporous Materials, 1, (27) [7] Twaiq, F.A., Zabidi, N.A.M., Mohamed, A.R., Bhatia, S., Fuel Processing Technology, 84, 5-12 (23) [8] Kloprogge, J. T., Duong, L.V., Frost, R.L., Environmental Geology, 47, (25) [9] Stumborg, M., Wong A., Hogan E., Bioresource Technology, 56, (1996) [] Krár, M., Magyar, Sz., Thernesz, A., Holló, A. Boda, L., Hancsók, J., 15th European Biomass Conference Proceedings, (27) [11] Hancsók, J., Krár, M., Magyar, Sz., Boda, L., Holló, A., Kalló, D., Studies in Surface Science and Catalysis, 17, (27) [12] van Vliet,.P.R., Faaij, A.P.C., Energy Conversion and Management, 5, (29) [13] Chew, T.L., Bhatia, S., Bioresource Technology, 99, (28) [14] Commission of the European Communities, CM(26) 34 final, (26) [15] Corma, A., Synthesis, Structure, and Reactivity, (1992) [16] Murphy, M.J., Taylor, J.D., McCormik, R.L., NREL/SR , (24) [17] Huber, G.W., Connor, P., Corma, A., Applied Catalysis A: General, 329, (27) [18] Kalnes, T., Marker, T., Shonnard, D.R., International Journal of Chemical Reactor Engineering, 5, Article A48, (27) [19] Krár, M., Hancsόk, J., 7th International Colloquium Fuels Proceedings, (29) [2] Turpeinen, H., Biofuel 2G Conference, Pamplona, Navarra, 28. január 24. [21] Nagy, G., Hancsók, J., Varga, Z., Pölczmann, Gy., Kalló, D., Topics in Catalysis, 45, (27) 7

Trigliceridek katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata

Trigliceridek katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata Trigliceridek katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata NiMo/Al 2 O 3 katalizátoron Investigation of catalytic transformability of triglycerides on NiMo/Al2O 3 catalyst Kovács Sándor, Baladincz Péter,

Részletesebben

ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA. Krár Márton, Hancsók Jenő

ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA. Krár Márton, Hancsók Jenő ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA Krár Márton, Hancsók Jenő Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Ásványolaj- és Széntechnológia Intézeti Tanszék MŰSZAKI KÉMIAI NAPOK 07 2007.

Részletesebben

NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYOMÁNYOS ÉS ALTERNATÍV MOTORHAJTÓANYAGOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE

NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYOMÁNYOS ÉS ALTERNATÍV MOTORHAJTÓANYAGOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYMÁNYS ÉS ALTERNATÍV MTRHAJTÓANYAGK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Tóth Csaba okleveles vegyészmérnök Dr. Hancsók Jenő egyetemi tanár Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki

Részletesebben

3,5. Motorbenzin Dízelgázolaj 2,5. Felhasználás, 10 6 m 3 1,5 0,5

3,5. Motorbenzin Dízelgázolaj 2,5. Felhasználás, 10 6 m 3 1,5 0,5 Motorhajtóanyagok előállítása triglicerid tartalmú gázolajokból Fuel production from triglycerides containing gas oils Tóth Csaba, Kasza Tamás, Kovács Sándor, Baladincz Péter, Hancsók Jenő Pannon Egyetem,

Részletesebben

1. Ábra Az n-paraffinok olvadáspontja és forráspontja közötti összefüggés

1. Ábra Az n-paraffinok olvadáspontja és forráspontja közötti összefüggés Nagy izoparaffin-tartalmú gázolajok előállításának vizsgálata Investigation of production of gas oils with high isoparaffin content Pölczmann György, Hancsók Jenő Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki

Részletesebben

Mobilitás és Környezet Konferencia

Mobilitás és Környezet Konferencia Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 2. Nagy energiatartalmú, környezetbarát dízelgázolajok előállításának vizsgálata Varga Zoltán, Hancsók Jenő MOL Ásványolaj-

Részletesebben

való függőséget. E célok elérésére az Európai Unió megalkotta a 2003/30/EK, majd a 2009/28/EK direktívákat. Ezek fő célja a biomotorhajtóanyagok

való függőséget. E célok elérésére az Európai Unió megalkotta a 2003/30/EK, majd a 2009/28/EK direktívákat. Ezek fő célja a biomotorhajtóanyagok Biogázolaj előállításának vizsgálata nem étkezési célú növényolajból Investigation of production of bio gas oil from non-food vegetable oil Solymosi Péter, Ludányi András, Hancsók Jenő Pannon Egyetem,

Részletesebben

DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI

DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI Hancsók Jenő, D.Sc. egyetemi tanár, tanszékvezető Pannon Egyetem, Tanszék A Magyar Tudomány Ünnepe Kreatív Magyarország Mérnöki tudás Múlt, Jelen, Jövő

Részletesebben

Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológia Intézeti Tanszék Veszprém Egyetem u. 10.

Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológia Intézeti Tanszék Veszprém Egyetem u. 10. övényolaj-tartalmú gázolajok heterogénkatalitikus átalakításának vizsgálata Investigation of hydrotreating of vegetable oil-gas oil mixtures Krár Márton, Hancsók Jenő Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és

Részletesebben

Anyagok és módszerek

Anyagok és módszerek Az alapanyag aromástartalmának hatása növényolaj-gázolaj elegyek együttes feldolgozására Effect on the aromatic content of the feedstock to the co-processing of vegetable oil-gas oil mixtures Tóth Csaba,

Részletesebben

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA Készítette: BECK ÁDÁM okl. vegyészmérnök Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori

Részletesebben

2. Bio-motorhajtóanyagok az Európai Unióban

2. Bio-motorhajtóanyagok az Európai Unióban Megújítható Diesel-motorhajtóanyag előállítása sertészsír és gázolajpárlat elegyeinek együttes feldolgozásával Production of second generation renewable diesel fuel via co-processing of lard and straight

Részletesebben

KORSZERŰ SUGÁRHAJTÓMŰ ÜZEMANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA

KORSZERŰ SUGÁRHAJTÓMŰ ÜZEMANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KORSZERŰ SUGÁRHAJTÓMŰ ÜZEMANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: ELLER ZOLTÁN vegyészmérnök (M. Sc.) Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok

Részletesebben

BIO-PARAFFINOK IZOMERIZÁCIÓJA

BIO-PARAFFINOK IZOMERIZÁCIÓJA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BIO-PARAFFINOK IZOMERIZÁCIÓJA Készítette: KASZA TAMÁS okleveles vegyészmérnök Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola keretében

Részletesebben

PhD értekezés tézisei

PhD értekezés tézisei PhD értekezés tézisei KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA FISCHER-TROPSCH NEHÉZ PARAFFINELEGYBŐL Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola keretében Készítette:

Részletesebben

Mobilitás és Környezet Konferencia

Mobilitás és Környezet Konferencia Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 23. KORSZERŰ ÜZEMANYAGOK A KULCSKOMPONENSEK Hancsók Jenő MTA doktora, egyetemi tanár Hancsók Jenő Korszerű Üzemanyagok,

Részletesebben

Mobilitás és környezet

Mobilitás és környezet Mobilitás és környezet SZERKESZTŐK HANCSÓK JENŐ, BALADINCZ JENŐ, MAGYAR JÁNOS PANNON EGYETEMI KIADÓ ÉS KÖNYVESBOLT 01_144.indd 3 2008/10/16 11:17:28 A könyv megjelenését támogatta a VEGYIPARI KOOPERÁCIÓS

Részletesebben

DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL

DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL Készítette: TÓTH CSABA vegyészmérnök (MSc), gépészmérnök (BSc) Készült

Részletesebben

nagy cetánszámú (65-75) izoparaffinokat lehet előállítani

nagy cetánszámú (65-75) izoparaffinokat lehet előállítani Bioeredetű paraffin elegyek izomerizációja különböző katalizátorokon Isomerization of bio-origin paraffin mixtures over different catalysts Kasza Tamás, Hancsók Jenő* Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és

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

Theses of the PhD dissertation

Theses of the PhD dissertation Theses of the PhD dissertation PRODUCTION OF MODERN FUEL COMPONENTS FROM FISCHER-TROPSCH HEAVY PARAFFIN MIXTURE Doctoral School of Chemical Engineering and Material Science, University of Pannonia Made

Részletesebben

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Fischer-Tropsch paraffinok katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata Pt/AlSBA-15 és Pt/β zeolit katalizátorokon Catalytic conversion of Fischer-Tropsch wax on Pt/AlSBA-15 and Pt/β zeolit catalysts Pölczmann

Részletesebben

DÍZELGÁZOLAJ KOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA HULLADÉK ÁLLATI ZSIRADÉKOKBÓL

DÍZELGÁZOLAJ KOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA HULLADÉK ÁLLATI ZSIRADÉKOKBÓL DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DÍZELGÁZOLAJ KOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA HULLADÉK ÁLLATI ZSIRADÉKOKBÓL Készítette: BALADINCZ PÉTER okleveles vegyészmérnök Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok

Részletesebben

Bioeredetű üzemanyagok a MOL technológia-fejlesztés fókuszában

Bioeredetű üzemanyagok a MOL technológia-fejlesztés fókuszában Bioeredetű üzemanyagok a MOL technológia-fejlesztés fókuszában Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Leveles László Reaktortechnológia és Kísérleti Gyártás vez. A MOL Csoport dióhéjban 4 országban

Részletesebben

A felhasznált gázolaj elegyek összetételét és főbb tulajdonságait az 1. táblázat tartalmazza.

A felhasznált gázolaj elegyek összetételét és főbb tulajdonságait az 1. táblázat tartalmazza. Gázolajok égési tulajdonságainak javítása alternatív komponensekkel Combustion properties improving of gas oils with alternative components Tóth Orsolya, Visnyei Olivér, Holló András, Hancsók Jenő Pannon

Részletesebben

BIO-MOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ

BIO-MOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ 821 Veszprém, Pf. 158., Tel. +36 88 624217 Fax: +36 88 62452 BIOMOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ Hancsók Jenő Krár Márton, Magyar Szabolcs I. Ökenergetikai és IX. Biomassza Konferencia Sopron 26. március

Részletesebben

Növényi alapanyagú megújuló tüzelőanyagok adagolásának hatása a gázolaj viszkozitására és az égésfolyamatra

Növényi alapanyagú megújuló tüzelőanyagok adagolásának hatása a gázolaj viszkozitására és az égésfolyamatra Zöldy Máté: Effects of vegetable based renewable fuels on the diesel oil s viscosity and burning abilities The application of the renewable fuels is coming forwards with the increasing of oil prices. One

Részletesebben

DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL

DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskolájához

Részletesebben

Bevezetés. Motorbenzin. Dízelgázolaj. Felhasznált mennyiség 10 6 t/év

Bevezetés. Motorbenzin. Dízelgázolaj. Felhasznált mennyiség 10 6 t/év Csökkentett aromástartalmú sugárhajtómű üzemanyagok Reduced aromatic jet fuel Eller Zoltán, Hancsók Jenő Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék H-82 Veszprém, Egyetem utca

Részletesebben

Széntechnológiai Intézeti Tanszék Veszprém Egyetem u. 10.

Széntechnológiai Intézeti Tanszék Veszprém Egyetem u. 10. Biodízelek tárolási stabilitásának vizsgálata Investigation of storage stability of biodiesels Kovács Sándor 1, Pölczmann György 1, Beck Ádám 2, Holló András 2, Hancsók Jenő 1 1 Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki

Részletesebben

Bevezetés Kísérleti munka

Bevezetés Kísérleti munka Nagy hozzáadott értékű dízelgázolaj-keverőkomponensek előállítása Production of high value added diesel fuel blending components Sági Dániel, Hancsók Jenő Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai

Részletesebben

Felhasznált anyagok. Katalizátorok és fontosabb tulajdonságai

Felhasznált anyagok. Katalizátorok és fontosabb tulajdonságai Izomerizáló katalizátorok benzoltelítő aktivitásának vizsgálata Investigation of benzene saturation activity of different isomerization catalysts Szoboszlai Zsolt, Hancsók Jenő* Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj-

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉN-, NITROGÉN- ÉS OXIGÉNTARTALMÚ VEGYÜLETEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS ELEMZÉSE SZÉNHIDROGÉN-MÁTRIXBAN Készítette STUMPF ÁRPÁD okl. vegyész az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. ábra Normál és izoparaffinok fagyáspontja a szénatomszám függvényében. 1. ábra Trigliceridek katalitikus átalakítása

1. Bevezetés. 2. ábra Normál és izoparaffinok fagyáspontja a szénatomszám függvényében. 1. ábra Trigliceridek katalitikus átalakítása Bioparaffinok izomerizációja platina-tartalmú SAPO-11 és Al-MCM-41 katalizátorokon Isomerization of bioparaffins over platinum containing SAPO-11 and Al-MCM-41 catalysts Tamás Kasza, Jenő Hancsók Pannon

Részletesebben

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA X. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2005. március 18-19. BLSŐÉGÉSŰ OTOROK ISSZIÓJA BIOHAJTÓANYAGOK ALKALAZÁSÁVAL Dr. Lengyel Antal Bodnár Gábor Summary odern agricultural production means

Részletesebben

1. táblázat. Egyedi szénhidrogének néhány jellemző tulajdonsága. Szénatomszám Vegyület neve Forrás- Fűtőérték Kristályosodáspont,

1. táblázat. Egyedi szénhidrogének néhány jellemző tulajdonsága. Szénatomszám Vegyület neve Forrás- Fűtőérték Kristályosodáspont, Nagy telített szénhidrogén tartalmú sugárhajtómű üzemanyag előállításának vizsgálata Investigation of the production possibility of saturated hydrocarbon rich JET fuel Tomasek Szabina, Varga Zoltán, Hancsók

Részletesebben

A REPCE- ÉS NAPRAFORGÓOLAJ ÁTÉSZTEREZÉSE MOTORHAJTÓANYAGGÁ

A REPCE- ÉS NAPRAFORGÓOLAJ ÁTÉSZTEREZÉSE MOTORHAJTÓANYAGGÁ A REPCE- ÉS NAPRAFORGÓOLAJ ÁTÉSZTEREZÉSE MOTORHAJTÓANYAGGÁ Kovács F., Hancsók J. Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, H-8200, Veszprém, Pf. 158. Kivonat Az előadásban célirányosan

Részletesebben

DÍZELGÁZOLAJOK NAGY HOZZÁADOTT ÉRTÉKŰ KEVERŐKOMPONENSEINEK ELŐÁLLÍTÁSA

DÍZELGÁZOLAJOK NAGY HOZZÁADOTT ÉRTÉKŰ KEVERŐKOMPONENSEINEK ELŐÁLLÍTÁSA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DÍZELGÁZOLAJOK NAGY HOZZÁADOTT ÉRTÉKŰ KEVERŐKOMPONENSEINEK ELŐÁLLÍTÁSA SZIGORÚAN BIZALMAS Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola keretében

Részletesebben

KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA OLIGOMERIZÁCIÓVAL KÖNNYŰ OLEFIN-TARTALMÚ SZÉNHIDROGÉN FRAKCIÓKBÓL

KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA OLIGOMERIZÁCIÓVAL KÖNNYŰ OLEFIN-TARTALMÚ SZÉNHIDROGÉN FRAKCIÓKBÓL DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA OLIGOMERIZÁCIÓVAL KÖNNYŰ OLEFIN-TARTALMÚ SZÉNHIDROGÉN FRAKCIÓKBÓL Készítette: KRIVÁN ESZTER vegyészmérnök (MSc) Készült a Pannon

Részletesebben

BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK KORSZERŰ, CSEPPFOLYÓS ÜZEMANYAGAI

BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK KORSZERŰ, CSEPPFOLYÓS ÜZEMANYAGAI Konklúzió Munkánkban összefoglaltuk azokat a lehetőségeket, amelyek felhasználhatóak lehetnek járműipari diagnosztikai területen. A folyamatok elemzéséhez egyrészt modelleket itt a Petri-hálók kerültek

Részletesebben

Mobilitás és Környezet Konferencia

Mobilitás és Környezet Konferencia Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 23. Motorbenzin- és gázolaj-keverőkomponensek előállítása melléktermékként keletkező könnyű olefinekből Skodáné Földes

Részletesebben

Badari Andrea Cecília

Badari Andrea Cecília Nagy nitrogéntartalmú bio-olajokra jellemző modellvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése Badari Andrea Cecília MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Környezetkémiai

Részletesebben

NÖVÉNYOLAJ-ZSÍRSAV-METILÉSZTEREK ELÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

NÖVÉNYOLAJ-ZSÍRSAV-METILÉSZTEREK ELÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NÖVÉNYOLAJ-ZSÍRSAV-METILÉSZTEREK ELÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Készítette: Kovács Ferenc okl. vegyészmérnök Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Doktori Iskola Témavezet: Dr. Hancsók

Részletesebben

A termikus hőbontás technológiájának analitikai kémiai háttere és anyagminőségi kérdései

A termikus hőbontás technológiájának analitikai kémiai háttere és anyagminőségi kérdései Pirolízis szakmai konferencia A termikus hőbontás technológiájának analitikai kémiai háttere és anyagminőségi kérdései Dr. Lányi Katalin SZIE GAEK 2013. szeptember 26. Bevezető gondolatok Egy Világbank

Részletesebben

A GAMMA-VALEROLAKTON ELŐÁLLÍTÁSA

A GAMMA-VALEROLAKTON ELŐÁLLÍTÁSA A GAMMA-VALEROLAKTON ELŐÁLLÍTÁSA A LEVULINSAV KATALITIKUS HIDROGÉNEZÉSÉVEL Strádi Andrea ELTE TTK Környezettudomány MSc II. Témavezető: Mika László Tamás ELTE TTK Kémiai Intézet ELTE TTK, Környezettudományi

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

DÍZELGÁZOLAJOK DETERGENS-DISZPERGENS TÍPUSÚ ADALÉKAINAK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

DÍZELGÁZOLAJOK DETERGENS-DISZPERGENS TÍPUSÚ ADALÉKAINAK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DÍZELGÁZOLAJOK DETERGENS-DISZPERGENS TÍPUSÚ ADALÉKAINAK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Készítette: Bubálik Márk Témavezető: Dr. Hancsók Jenő Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Pannon

Részletesebben

KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA FISCHER-TROPSCH NEHÉZ PARAFFINELEGYBŐL

KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA FISCHER-TROPSCH NEHÉZ PARAFFINELEGYBŐL DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA FISCHER-TROPSCH NEHÉZ PARAFFINELEGYBŐL Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola keretében

Részletesebben

Alternatív motorhajtóanyagok elállítása és vizsgálata tématerület

Alternatív motorhajtóanyagok elállítása és vizsgálata tématerület Alternatív motorhajtóanyagok elállítása és vizsgálata tématerület 2005 Témavezet: Dr. Hancsók Jen egyetemi docens Eladó : Krár Márton PhD. hallgató 8201 Veszprém, Pf. 158., Tel. +36 88 624217 Fax: +36

Részletesebben

TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE

TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE Sorszám Besorolás Érték I. Közlemények impakt faktorral (IF) rendelkez idegen nyelv II. folyóiratokban, kiadványokban 30 (25) Közlemények impakt faktorral nem rendelkez

Részletesebben

Műszaki Kémiai Napok 2011 Conference of Chemical Engineering 2011

Műszaki Kémiai Napok 2011 Conference of Chemical Engineering 2011 Műszaki Kémiai Napok 2011 Conference of Chemical Engineering 2011 Veszprém, 2011. április 27-29. Műszaki Kémiai Napok 2011 Conference of Chemical Engineering 2011. április 27-29. Veszprém, VEAB Székház,

Részletesebben

Biodízel előállítása hulladék sütőolajból

Biodízel előállítása hulladék sütőolajból HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.2 Biodízel előállítása hulladék sütőolajból Tárgyszavak: biotechnológia; dízelolaj; hulladékhasznosítás; sütőolaj; üzemanyag. Bevezetés A háztartásokban

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

PRODUCTION AND INVESTIGATION OF FATTY ACID METHYL ESTERS

PRODUCTION AND INVESTIGATION OF FATTY ACID METHYL ESTERS THESES OF PhD DISSERTATION PRODUCTION AND INVESTIGATION OF FATTY ACID METHYL ESTERS Written by: Ferenc Kovács chemical engineer Pannon University Chemical Engeneering Sciences PhD School Supervisor: Dr.

Részletesebben

8201 Veszprém, Egyetem u.10 Pf.:158, Tel.: Fax:

8201 Veszprém, Egyetem u.10 Pf.:158, Tel.: Fax: Summary Kis és közepes hmérséklet benzoltelít izomerizálás összehasonlítása Comparison of low and medium temperature benzene-saturating isomerization Szoboszlai Zsolt a, Hancsók Jen a, Magyar Szabolcs

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

KORSZERŰ SUGÁRHAJTÓMŰ ÜZEMANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA

KORSZERŰ SUGÁRHAJTÓMŰ ÜZEMANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KORSZERŰ SUGÁRHAJTÓMŰ ÜZEMANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola keretében Készítette: Eller Zoltán

Részletesebben

ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON

ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON Ph.D. értekezés Tolmacsov Péter Témavezető: Dr. Solymosi Frigyes az MTA rendes tagja Szegedi Tudományegyetem Szilárdtest- és Radiokémiai

Részletesebben

PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA IONOS FOLYADÉKOK ALKALMAZÁSA KATALITIKUS REAKCIÓK KÖZEGEKÉNT DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: FRÁTER TAMÁS OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TÉMAVEZETŐ:

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

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

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra OTKA T 46471 (24 jan. 27 jún.) Témavezető: Woperáné dr. Serédi Ágnes, egyetemi docens Kutatók

Részletesebben

= C TEKMM. Katalizátor

= C TEKMM. Katalizátor Cikloparaffin tartalmú könnyűbenzin-frakciók izomerizálásának vizsgálata Investigation of isomerization of high cycloparaffin containing light naphtha fractions Szoboszlai Zsolt, Hancsók Jenő Pannon Egyetem,

Részletesebben

A MOL DÍZELGÁZOLAJOKRÓL

A MOL DÍZELGÁZOLAJOKRÓL A MOL dízelgázolajokról A gázolaj a belső égésű kompresszió gyújtású motorok üzemanyaga. A dízelmotorok használata a belsőégésű motorral működtetett tehergépjárművek és erőgépek terén szinte egyeduralkodó,

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

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve.. Szulfátion

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

TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS

TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 147 156. TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS HUTKAINÉ GÖNDÖR

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Földi mandula (Cyperus esculentus L.)

Földi mandula (Cyperus esculentus L.) Földi mandula (Cyperus esculentus L.) A földi mandulát (Cyperus esculentus L.) értékes gumójáért már az ókori egyiptomiak, a görögök és nem utolsó sorban a rómaiak is termesztették és előszeretettel fogyasztották.

Részletesebben

Kémiai reakciók sebessége

Kémiai reakciók sebessége Kémiai reakciók sebessége reakciósebesség (v) = koncentrációváltozás változáshoz szükséges idő A változás nem egyenletes!!!!!!!!!!!!!!!!!! v= ± dc dt a A + b B cc + dd. Melyik reagens koncentrációváltozását

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

GÁZOLAJPÁRLAT MINŐSÉGJAVÍTÁSA KATALITIKUS ÚTON

GÁZOLAJPÁRLAT MINŐSÉGJAVÍTÁSA KATALITIKUS ÚTON GÁZOLAJPÁRLAT MINŐSÉGJAVÍTÁSA KATALITIKUS ÚTON Varga Zoltán PhD, egyetemi docens vargaz@almos.uni-pannon.hu Eller Zoltán Hancsók Jenő okl. vegyészmérnök, PhD-hallgató az MTA doktora, egyetemi tanár, intézeti

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

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

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

Nitrogén- és szénvegyületek átalakulásának követése egy többlépcsős biológiai szennyvízkezelő rendszerben

Nitrogén- és szénvegyületek átalakulásának követése egy többlépcsős biológiai szennyvízkezelő rendszerben Jurecska Judit Laura V. éves, környezettudomány szakos hallgató Nitrogén- és szénvegyületek átalakulásának követése egy többlépcsős biológiai szennyvízkezelő rendszerben Témavezető: Dr. Barkács Katalin,

Részletesebben

Válasz Békássyné Molnár Erika MTA doktora opponensi véleményére

Válasz Békássyné Molnár Erika MTA doktora opponensi véleményére Válasz Békássyné Molnár Erika MTA doktora opponensi véleményére Köszönöm Bírálóm alapos munkáját, elismerő szavait, kritikai észrevételeit és megjegyzéseit. Az 5.1 pontra (kukoricaszár híg kénsavas előkezelése)

Részletesebben

AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN

AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN AMIKABILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTEÁVÁZAS VEGYÜLETEK SZITÉZISÉBE A Ph.D. DKTI ÉTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Takács Eszter okleveles vegyészmérnök Témavezető: Skodáné Dr. Földes ita egyetemi docens, az MTA

Részletesebben

Folyékony halmazállapot

Folyékony halmazállapot Folyékony halmazállapot Bio-üzemanyagok Drink the best and drive the rest Etanol = CH3CH2OH vagy C 2 H 6 O A világ folyékony bioüzemanyag termelése A termelés területi megoszlása 2001-2011 között Million

Részletesebben

ENERGIA. Üzemanyag szénből. Közbenső elgázosítás. Tárgyszavak: szén; szénhidrogén; földgáz; Fischer-Tropsch reakció.

ENERGIA. Üzemanyag szénből. Közbenső elgázosítás. Tárgyszavak: szén; szénhidrogén; földgáz; Fischer-Tropsch reakció. ENERGIA Üzemanyag szénből Tárgyszavak: szén; szénhidrogén; földgáz; Fischer-Tropsch reakció. A szén mint szilárdságánál fogva nagy energiasűrűségű ásvány, értékes fűtőanyag, de szennyező kísérői és égéstermékei

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 A Dunai Finomító egész területe fokozottan tűz- és robbanásveszélyes Mire koncentrálj az előadás alatt? 4 dolog Mi a kőolaj desztilláció

Részletesebben

GÁZTURBINÁS LÉGI JÁRMÛVEK TÜZELÔANYAGAI MOL JET-A1

GÁZTURBINÁS LÉGI JÁRMÛVEK TÜZELÔANYAGAI MOL JET-A1 JET A1 fuzet OK 6.qxd 5/31/05 3:05 PM Page 1 JET A1 fuzet OK 6.qxd 5/31/05 3:05 PM Page 2 GÁZTURBINÁS LÉGI JÁRMÛVEK TÜZELÔANYAGAI MOL JET-A1 FELHASZNÁLÁSI TERÜLET A JET-A1 sugárhajtómû-tüzelôanyag a korszerû

Részletesebben

1 A gyakorlat a Journey to Forever: Make your own biodiesel című cikk alapján készült.

1 A gyakorlat a Journey to Forever: Make your own biodiesel című cikk alapján készült. Biodízel A gyakorlat célja Az átészteresítési reakciók bemutatása a biodízelgyártás példáján. Bevezető 1 Legalább három módja van annak, ahogyan növényi és állati eredetű zsiradékokat dízelmotorok meghajtására

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1842/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: MOL Nyrt. Downstream MOL DS Termelés MOL Minőségellenőrzés MOL Központi Vizsgáló

Részletesebben

SZABADOS György, tudományos munkatárs 1 LOVAS Máté, MSC gépészmérnök hallgató 2

SZABADOS György, tudományos munkatárs 1 LOVAS Máté, MSC gépészmérnök hallgató 2 Gázolaj és biodízel tüzelőanyagok Diesel-motorban történő égési folyamatának szimulációja az AVL FIRE CFD szoftver segítségével Combustion Simulation of Diesel Fuel and Biofuel by the Help of AVL FIRE

Részletesebben

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 4. sz. 25. p. 36 43. Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével A

Részletesebben

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA SZIGORÚAN BIZALMAS! Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Kőolajipari eljárások

Részletesebben

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola A KÉN-HIDROGÉN BIOKATALITIKUS ELTÁVOLÍTÁSA BIOGÁZBÓL SZUSZPENDÁLT SZAKASZOS ÉS RÖGZÍTETT FÁZISÚ FOLYAMATOS REAKTORBAN, AEROB ÉS MIKROAEROB

Részletesebben

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ MASZESZ Ipari Szennyvíztisztítás Szakmai Nap 2017. November 30 Lakner Gábor Okleveles Környezetmérnök Témavezető: Bélafiné Dr. Bakó Katalin

Részletesebben

2. Kísérleti tevékenység

2. Kísérleti tevékenység Izoolefin elegyek előállítása Production of isoolefin mixtures Kriván Eszter, Marsi Gábor, Hancsók Jenő Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj és Széntechnológiai Intézeti Tanszék 8200 Veszprém, Egyetem út 10.

Részletesebben

A Pirolízis Tudásközpont tapasztalatai a hőbontásos technológiák környezeti hatásaival kapcsolatban. Dr. Futó Zoltán

A Pirolízis Tudásközpont tapasztalatai a hőbontásos technológiák környezeti hatásaival kapcsolatban. Dr. Futó Zoltán A Pirolízis Tudásközpont tapasztalatai a hőbontásos technológiák környezeti hatásaival kapcsolatban Dr. Futó Zoltán A pirolízis vizsgálatok fő témakörei Analitikai vizsgálatok Gazdaságossági vizsgálatok

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

Gőzporlasztású gázturbina égő vizsgálata. TDK dolgozat

Gőzporlasztású gázturbina égő vizsgálata. TDK dolgozat Gőzporlasztású gázturbina égő vizsgálata TDK dolgozat Készítette: Józsa Viktor (Y01FNV) Konzulensek: Dr. Sztankó Krisztián Kun-Balog Attila, PhD hallgató NYILATKOZAT Név: Józsa Viktor Neptun kód: Y01FNV

Részletesebben

BIOGÁZ-TERMELŐDÉS MATEMATIKAI MODELLEZÉSE

BIOGÁZ-TERMELŐDÉS MATEMATIKAI MODELLEZÉSE BIOGÁZ-TERMELŐDÉS MATEMATIKAI MODELLEZÉSE Varga Terézia 1, Dr. Bokányi Ljudmilla 2 1 tudományos segédmunkatárs, 2 egyetemi docens Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai

Részletesebben

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

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

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (9) a NAH /2014 nyilvántartási számú 7 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (9) a NAH /2014 nyilvántartási számú 7 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (9) a NAH-1-1075/2014 nyilvántartási számú 7 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: MOL Nyrt. Downstream MOL DS Termelés MOL Minőségellenőrzés MOL Központi Vizsgáló

Részletesebben

Tanulmányok folyékony

Tanulmányok folyékony Tanulmányok folyékony dielektrikumokkal ik kk l Használatlan olajok Dr. Szebeni Mária, Bocsi Ildikó és Kertész Dávid TPV Diagnosztikai és Kutató Kft. 1151. Budapest, Sződliget u. 47. tpv@tpv.t-online.hu

Részletesebben