1. BEVEZETÉS 2. A VÁRHATÓ ENERGIAIGÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. BEVEZETÉS 2. A VÁRHATÓ ENERGIAIGÉNYEK"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 67 kötet, (2004) p SZENES ERŐMŰVEK KÖRNYEZETBARÁT ÜZEMELTETÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Prof. Dr. h.c. mult. Dr. Kovács Ferenc akadémikus, tszv. egyetemi tanár Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Tanszék bgtkf@pold.uni-miskolc.hu Összefoglaló: A környezeti feltételek, illetőleg hatások elemzése során az utóbbi időben széles körben publicitást kap az a nézet, hogy a globális hőmérséklet változásában - az utóbbi másfél évtizedben emelkedésében meghatározó szerepe van az ú n. üvegházhatású gázoknak, mindenek előtt az antropogén (ipari, emberi) származású szén-dioxidnak. A légköri CO2 koncentráció utóbbi két évszázadban bekövetkezett növekedése kapcsán elsődleges bűnösként" a széntüzelésű erőműveket jelölik meg. A tanulmányban utalunk a szénerőművek hatásfoka növelésének várható lehetőségeire, ami azonos villamosenergia termelés mellett a C0 2 kibocsátást jelentősen mérsékli. A fosszilis energiahordozók felhasználási mennyisége, a légkörbe jutó CO2 mennyisége, illetőleg a légköri szén-dioxid koncentráció alakulása valamint a globális hőmérséklet változásának elemzése alapján kimutatjuk, hogy a vizsgált jellemzők és a globális hőmérséklet változása közötti kapcsolat nem igazolható. 5

2 Kovács F. 1. BEVEZETÉS A társadalom érzékenysége az utóbbi időben mind a természeti jelenségek, mind pedig a politikai és gazdasági kérdésekben fokozódott. A hírközlés fejlődésével ma már a világ minden tájáról és csaknem azonnal információ érkezik, egyes események, különösen a szenzációk felnagyítása, avagy túlértékelése sem ritka dolog. Napjaink egyik témája az üvegházhatás, vele kapcsolatban a globális felmelegedés, amelyekkel ismételten visszatérően nemzetközi konferenciák is foglalkoznak, nyilatkozatok születnek, kutatási programok indulnak, kibocsátási kvótákat rögzítenek, ezeket a tervek szerint adják és veszik. A hétköznapi kommunikációban, gyakran felületes szakmai publikációkban is egyértelmű az állásfoglalás, a bűnös" megjelölése: a fosszilis energiahordozók (szén, kőolaj, földgáz), de közülük is elsősorban a szén eltüzelése során keletkező szén-dioxid (C0 2 ) az ún. üvegházhatás elsődleges okozója. Az üvegházhatás következtében globális felmelegedés jelentkezik a Földön bizonyos klíma-modellszámítások alapján a 21. század során 1,5-4,5 C-os felmelegedés, ez a sarki jégtömegek olvadása következtében még 10 m-rel is emelheti a tengerek szintjét, a Föld elsivatagosodik, az ökoszisztémák léte forog veszélyben. Ettől részben eltérő (ellenétes) vélekedés szerint a sarki jég elolvadása következtében a tenger sótartalma csökken, alapvető tenger áramlatok szűnnek meg és Európát újabb jégkorszak fenyegeti. E kérdéskör kapcsán most csak a szénerőművek hatásfok növelése várható lehetőségét említjük meg, illetőleg statisztikai elemzéssel azt vizsgáljuk, hogy a szén-, szénhidrogének felhasználási mennyisége, a légkörbe jutó szén-dioxid mennyiség, a légköri szén-dioxid koncentráció valóban jelentős mértékben befolyásolja-e a globális hőmérséklet időbeli alakulását. 2. A VÁRHATÓ ENERGIAIGÉNYEK A Föld kereken 6 milliárdos népessége az ezredfordulón (2000-ben) 60 MJ/fő/év fajlagos felhasználás mellett kereken 400 EJ (10 18 J) energiát fogyasztott. Egy prognózis szerint 2100-ban a 8 milliárd fő energia igénye jelentős életnívó növekedést is feltételezve 200 MJ/fő/év fajlagos érték esetén kereken 1600 EJ/év lehet. Mások 2060-ra becsülnek hasonló nagyságú igényt. Az energiahordozók jövőbeli megoszlását természetesen nehéz megbecsülni, annak azonban nagy a valószínűsége, hogy a ma legkorszerűbb és kényelmes villamosenergia igény kielégítésében mivel a mai jóslások szerint év múlva várható csak a termonukleáris fúzió mint megbízható energiaforrás még évtizedekig a mai prímér energiahordozó fajták lesznek a meghatározóak. 6

3 Szenes erőművek környezetbarát üzemeltetésének lehetőségei A világ (OECD országok) villamos energia termelésének kerekített arányai napjainkban: atomenergia 23 %, vízenergia 15 %, fosszilis energiahordozók (szén, olaj, gáz) 60 %, ha a fűtőelemek urán nyersanyagát bányászati terméknek számítjuk, az ásványi nyersanyagtermelés együttes aránya 83 %. Mivel a vízenergia alapvetően természeti adottság függő, és primér formában nem szállítható, még évtizedekig az atom, illetőleg a fosszilis tüzelőanyagok meghatározó (kereken háromnegyedes) arányával kell számolni. Véleményem szerint annak ellenére is így van ez, hogy bizonyos szakmai körök, társadalmi mozgalmak és népszerűséget hajszoló politikusok mind az atom, mind pedig a szén ellen agitálnak. Szigorú szakmai alapon aligha vitatható, hogy a korszerű atomreaktorok technikai és környezeti szempontból is megbízhatóak, általában gazdaságosak. Más kérdés, hogy emberi hibából, mulasztásból szerencsére nagyon ritkán súlyos üzemzavar is jelentkezhet. A pozitív társadalmi megítélés példája lehet, hogy a villamosenergia termelésnek Franciaországban 77, Belgiumban 58, Svédországban és Svájcban kereken 40 %-át atomerőművek adják. Aligha állítható, hogy ezekben az országokban nem lenne széleskörű a társadalmi demokrácia. A fosszilis primér energiahordozók (szén, kőolaj, földgáz) az OECD országokban kereken 60 %-os arányt képviselnek a villamosenergia termelésben, 17 OECD országban 50 %-osnál nagyobb részarányt. Nem is szólva Kína, India, Indonézia és más fejlődő országok felhasználási arányairól. A fosszilis energiahordozók használata melletti érvek között említhető, hogy ezek szinte korlátlanul szállíthatók és tárolhatók, a készletek mennyisége évszázados távlatban gyakorlatilag kimeríthetetlen. Fontos kérdés ezért a távlati jövő vonatkozásában is, hogy használatukat technikai gazdasági és környezeti vonatkozásban is reálisan értékeljük. 3. KLÍMAVÁLTOZÁSOK A FÖLDTÖRTÉNET SORÁN Az őséghajlattan több tétele is bizonyítja, hogy a Föld éghajlata folyamatosan változott. [2] A kutatások alapján valószínű, hogy a földtörténet egyes szakaszaiban a globális hőmérséklet 8-15 C-kal magasabb volt mint napjainkban. Természetesen voltak hidegebb periódusok is. A földtörténet utolsó egy milliárd évében nagyobb jégkorszakok Kr.e. 925, 800, 680, 450, 330 és 2 millió évvel kezdődtek. A legerősebb" jégkorszak idején, 800 millió éve a jég vonala 5 foknál közelebb került az Egyenlítőhöz. [2] A karbon korban viszont millió éve Északon (Kanada, Szilézia) és az E-i Sarkkörön túli (E-i szélesség fok) Vorkuta-i területen trópusi körülmények között nagy tömegű növényi flórából üledékes szénképződés történt. Az utolsó nagy jégkorszak 7

4 Kovács F. kb. 2 millió éve kezdődött, É-Amerika, Európa, Ázsia nagy részét jég borította, a pleisztocén tetőfokán a globális hőmérséklet 4-5 C-kal volt alacsonyabb, mint a mai átlagos érték. Az utolsó jégkorszak vége" kb. 14 ezer évvel a holocén-ben kezdődött. Már az emberi" korban, Kr.e körül hideg" időszak uralkodott, a Szaharában dús növényzet, állattenyésztés volt, majd Kr.e körül történt a meleg" időszakban az elsivatagosodás. Már az újkorban, Kr.u. a században kis jégkorszak, 0,3-0,9 C-os lehűlés, hideg időszak volt. [4] A globális hőmérséklet alakulásáról 1861-től rendelkezünk mérési adatokkal. A kereken 140 éves időszakban négy eltérő változási jellegű időszak különíthető el. (3. ábra) A É-i féltekén között amikor is a szén felhasználása kereken tízszeresére nőtt mintegy 0,2 C globális hőmérséklet csökkenés jelent meg, majd 1910 és 1940 között kb. 0,4 C emelkedés és 1980 között a globális hőmérséklet az E-i féltekén és világátlagban is állandó maradt. [10, 18] A globális hőmérséklet az 1980-as éveket követően napjainkig az 1910 és 1930 közötti tendenciához hasonlóan 0,4-0,6 C-kal emelkedett. Az közötti 140 éves időszak során a teljes hőmérséklet változás a mérések szerint 0,4-0,8 C közötti érték lehet. Egyes esetekben egyik évről a másikra hasonló mértékű hőmérséklet ingadozás, ugrálás" jelenik meg. Az utóbbi másfél évszázadban jelentkező felmelegedésnél a múltban emberi hatások nélkül is lényegesen nagyobb hőmérséklet változások voltak. 4. A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS OKAIRÓL A Föld-légkör rendszer hőmérséklet változásával foglalkozó természettudósok (fizika, földtudomány, légkörtan, klimatológia) nézetei megegyeznek abban, hogy a rendszer teljes sugárzási egyenlege nullával egyenlő, illetőleg, hogy alapvető sugárforrás a Nap. Az egyensúly akkor is fennmarad, ha rendszer belső állapota változik. Ezért nagyobb üvegházhatású légköri gázmennyiség (H 2 0, CO2, CH 4 stb.) esetén nem a kimenő energia, hanem a légkör hőmérséklete módosul, azaz a levegő melegebb lesz. Ez a módosulás az egész légkörre kiteljed, ezért a földfelszín felmelegedése globális mértékű lehet. A földfelszín hőmérséklet változásának alapvető okaként a földtudomány jeles művelői mivel a Földet érő sugárzás alapvető forrása a Nap - a Földet érő napsugárzás mennyiségét és felszíni eloszlását jelölik meg. A Föld-pálya Naphoz viszonyított helyzetét a pálya excentricitásának és tengelyszögének változása és a Föld forgástengelyének mozgása (precesszió) határozza meg. Ezen paraméterek változásának periódusa , , ill év. Ezen pályaelemek változása a napsugárzás intenzitását kereken 15 %-os mértékben változtatják. 8

5 Szenes erőművek környezetbarát üzemeltetésének lehetőségei A napsugárzás hatása a most említett földpálya paraméterek függvényében a földtörténet során folyamatosan hatott, nyilván napjainkban és a belátható időn belül is hatni fog. Úgy gondolom, e kérdéssel kapcsolatban érdemes idézni Vajda György akadémikus megállapítását is: A napsugárzás alakítja az életfeltételeket meghatározó éghajlatot és időjárást" ([17] 73. old.). A föld-légkör hőmérséklet változását befolyásoló másik tényezőcsoport a légköri hőáramlást befolyásoló ún. üvegházhatás. Ennek létezését egyöntetűen elfogadják a szakemberek, eltérések az egyes hatótényezők szerepét, súlyát illetően vannak. A hatótényezők között általában a légkörben jelenlevő vízgőz (H2O), szén-dioxid (CO2), metán (CH4), nitrózus gázok (NO x, N 2 0), fluorkarbonok (CFCI3, CF2CI2, CF2CIH, CH3CCI3), halogén vegyületek (CF 3 Br), kén vegyületek és az aerosolok szerepét említik. Az egyes elemek szén-dioxid-egyenértéke azonban igen eltérő, a metáné kereken 20- szoros, a nitrogén-oxidoké 200-szoros, a halokarbonoké ezerszeres. Egyes aerosolok hűtőhatásúként szerepelnek. [15] A szakemberek között, a különböző publikációkban igen eltérő a két összetevő-elem, a vízgőz, illetőleg a szén-dioxid hatásának megítélése, minősítése. Már a 19. század végén S. Arrhenius [6] a levegő átláthatóságát" befolyásoló két fő tényezőként a vízgőzt és a szénsavat (CO2) jelöli meg. Tyndall szerint legnagyobb hatása a vízgőznek van, De Marchi szerint [3] a légkör átláthatóságát főleg annak víztartalma határozza meg" Lechner és Pernter a szénsavnak tulajdonított nagyobb szerepet. Jelenkori publikációk is eltérő hatásokat adnak meg. Az IPCC 2001-i jelentése szerint (1. ábra) az üvegházhatás kialakulásában ami nem azonos a globális hőmérséklet változásával, növekedésével 60 %-os arányt a szén-dioxid, 20 %-os hatást a metán (CH4), 14 %-ost a halogénezett szénhidrogének (halokarbonok) és 6 %-ost N 2 0 gáz okoz. Ez a forrás nagyvonalúan nem szól a vízgőz hatásáról. Jóindulattal" azt tételezhetjük föl, hogy a megadott arányok a vízgőz hatásán túlmenő üvegházhatást okozó elemek arányszámait (%-át) adják meg. A [13] publikáció ugyanakkor a vízgőz hatását jelöli meg legnagyobb súlyú üvegházhatást kiváltó tényezőnek (kb. 64 %), légköri összes szén-dioxid hatását %-osnak jelöli, egyéb hatásokat 4-5 %-nak. Az antropogén emberi ipari hatást a 2-2 %-os szén-dioxid és egyéb gázok hatásával közelíti. (2. ábra) Hasonló súlyúnak minősíti a [15] publikáció szerzője is a vízgőz hatását miszerint:.mennyiségénél és hatékonyságánál fogva a vízgőz a leghatékonyabb üvegházgáz.", majd az egyes légköri gázok abszorpciós paraméterei összehasonlítása alapján rögzíti, hogy: A valóságban az üvegházhatásnak tekinthető visszasugárzást a troposzférában 95 %-ban a vízpára okozza. A sztratoszférában ez az arány módosul: 80 %-ban a C0 2, 20 %- ban az ózon és a maradék vízpára okoz üvegházhatást, az összes többi gáz 9

6 Kovács F. nyugodtan elhanyagolható. Meg kell jegyezni, hogy az egész sztratoszféra hatása a kisugárzásra nem nagy" Az üvegházhatást befolyásoló gázok szerepét illetően idézek Vajda György könyvéből: A nagyobb hullámhosszú sugarak abszorpciója legnagyobbrészt a troposzférában történik, legjelentősebb a vízgőz hatása, különösen az infravörös tartományban, de más molekulák (CO2, O2, N 2 0, CH 4, stb.) szerepe sem mellékes." ([17] 82. old.), továbbá: Az energiaviszonyok alakulásában megkülönböztetett szerepe van a légkörben levő többatomos molekuláknak (üvegházgázok, pl.: H 2 0, CO2, CH4 stb.)" ([17] 84. old.). Az utóbb kiemelt publikációk [13, 15, 17] megállapításait figyelembe véve igencsak kérdéses lehet napjaink divatos" állítása, miszerint az üvegházhatás elsődleges okozója az antropogén eredetű szén-dioxid. Az egész kérdéskörrel kapcsolatban a [15] tanulmány szerzője a statisztikai adatok értékelése alapján megállapítja: A legutóbbi száz év adataiból nem következik sem felmelegedés sem lehűlés. Tulajdonképpen visszatért a késő ókori és kora középkori időjárás" 5. A GLOBÁLIS HŐMÉRSÉKLET, A FOSSZILIS TÜZELŐANYAG FELHASZNÁLÁS, A LÉGKÖRBE JUTÓ C0 2 MENNYISÉG ÉS LÉGKÖRI C0 2 KONCENTRÁCIÓ ALAKULÁSA Az utóbbi néhány évben e témakörben megjelent publikációk sokasága különösen a témával publicisztikai szinten foglalkozó közlemények, valamint nemzetközi és hazai konferenciák anyagai is hangoztatják, hogy az üvegházhatású gázok légköri koncentrációjának növekedése következtében globális felmelegedés jelentkezik, ennek a jövőben beláthatatlan" következményei lehetnek és ezt a hatást döntő módon az antropogén (ipari és emberi) eredetű szén-dioxid okozza, ezért mindent" meg kell tenni a fosszilis eredetű tüzelőanyagok (szén, szénhidrogén) kitermelési és felhasználási mennyiségének csökkentése érdekében. Az ezt a nézetet vallók nagyvonalúan" nem szólnak a légkör vízgőz tartalmának többszörösen igazolt üvegház-hatásáról, csupán a szén-dioxid hatását fenomenizálják" Elsődlegesen kárhoztatva szénerőművek által kibocsátott szén-dioxidot, mert ugyebár azt a javaslatot mégsem kockáztatják, hogy állítsuk le a gépikocsikat (a gépesítést), avagy az igen széleskörű és ugyancsak nélkülözhetetlen gázfelhasználást. Ezek a nézetek nem sokat adnak azokra a megállapításokra, hogy például A. Arrhenius [6] szerint évi 500 millió tonna szén elégetése során keletkező C0 2 a légkör szénsav tartalmának ezredrészét képezi 10

7 Szenes erőművek környezetbarát üzemeltetésének lehetőségei (akkor az évi kereken 8 milliárd tonna fosszilis energiahordozó 16 ezredrészét, 1,5 %-át), avagy Mészáros Ernő szerint [7, 8] a hazai CO2 kibocsátásnak csak %-a az ipari eredetű, avagy a [9] irodalom szerint az antropogén C0 2 csak 2 %-ban határozza meg az üvegházhatás alakulását (nem a globális hőmérséklet változást). A következőkben szigorúan a hivatalos" (1PCC) tényleges hőmérsékleti adatok, a termelési világstatisztika, illetőleg az antropogén szén-dioxid elsődleges hatását elfogadó" közlemények [13] C0 2 kibocsátás, ill. C0 2 légköri koncentráció változás adatait felhasználva vizsgáljuk a szóban forgó mutatók (jellemzők) vélt, avagy valós kapcsolatát. A globális hőmérséklet egyes földrészekre vonatkozóan is adatait szinte minden szerző az IPCC jelentésekre hivatkozva adja meg, ezzel a lehetőséggel élek én is. A 3. ábra az É-i félteke évek közötti közepes hőmérsékletének alakulását, illetőleg a világ fosszilis energiahordozó (kőszén, lignit, kőolaj, földgáz) termelésének alakulását mutatja és 1980 között három jellemzően elkülöníthető szakasz jelentkezik. A jelentősebb iparosítás (gépgyártás, kohászat, vasút, hajózás, majd 1890 után szénerőművek) időszakában között 5-6 szorosára nőtt szinte kizárólag a szénfelhasználás a fosszilis energiahordozók felhasználása, ezzel nyilván párhuzamosan a C0 2 kibocsátás is, ugyanakkor a globális hőmérséklet az É-i félteken (ahol a szénfelhasználás döntő része megvalósult) 0,2 C-al csökkent. Az I. világháború és a gazdasági világválság után, ill. során mérsékelt energiahordozó igény (termelés és felhasználás) jelentkezett, ennek ellenére meredeken emelkedett a globális hőmérséklet. A II. világháború utáni újjáépítés, majd a világon szélesebb körben kibontakozott (fejlődő országok) ipari-gazdasági fejlődés közötti 40 évben kereken 5-szörösére emelte a fosszilis energiahordozók termelésétfelhasználását és nyilván a felszabaduló C0 2 mennyiségét is. Ennek ellenére a globális hőmérséklet 40 éven át állandó maradt, sőt a 70-es években 0,2-0,4 C-os csökkenés jelentkezett. A 4. ábra a Föld közepes hőmérsékletének 1861 és 1989 közötti alakulását mutatja [8, 10], Az egyes időszakokban a fő tendencia a 3. ábrához hasonlóan alakul. Az 5. ábrára a 4. ábra 1930 és 1990 közötti szakaszát emeltem ki, a fosszilis energiahordozók termelésének részletező és összegzett adatait is felrakva az ábrára. Aligha lehet nem érzékelni azt, hogy a globális hőmérséklet 1940 és 1980 között negyven éven át úgy maradt gyakorlatilag állandó, hogy a fosszilis energiahordozók és nyilván ha az eltüzelésnél közel azonos technikai szintet valószínűsítünk a használatuk során felszabadult C0 2 mennyisége is 3,5-4-szeresére nőtt. Nyilvánvaló a tény, ha hiszünk a tényeknek: az antropogén C0 2 felszabadulás 4-szeres (400 %-os) növekedése nem volt hatással a globális hőmérsékletre. Ez a tény egy bizonyos állítást kérdésessé tesz! 11

8 Kovács F. Az ábrára tekintve nyilvánvaló a megállapítás: az antropogén C0 2 felszabadulás számottevő mértékben nem befolyásolta a globális felmelegedést. Vizsgáljuk meg e kérdést a klasszikus statisztika módszerével is. Az egyes évek (időszakok) tüzelőanyag felhasználása és adott időpont (időszak) hőmérséklet értéke (alakulása) között regressziós elemzéssel kimutatható-e az oksági, más szóval függvény" kapcsolat, az összefüggés. Az 5. ábra azonos időponthoz tartozó adatpárjai szerepelnek a 6. ábrán, a vízszintes (x) tengelyen független változó a tüzelőanyag felhasználás, a függőleges tengelyen (y) a függő" változó a globális hőmérséklet. Szemmel is látható, a regressziós függvény is mutatja: a tüzelőanyag felhasználás függvényében a globális hőmérséklet elhanyagolható mértékben (a változás iránytangense tga=0,00145) emelkedik, a korrelációs együttható 0,094, ami a szokásos statisztikai értékelés (minősítés) szerint azt jelenti, hogy a függő változó szórása (változása) nem függ a független változó (tüzelőanyag felhasználás) alakulásától, a két vizsgált paraméter korrelálatlan" [19] A [13] tanulmány 9. ábrája (a Föld globális felszíni középhőmérsékletének alakulása között) és 2. ábrája (a fosszilis tüzelőanyagok égetéséből és a cementgyártásból származó globális C0 2 kibocsátás) alapján arra adódik lehetőség, hogy az antropogén C0 2 kibocsátás és a globális felmelegedés kapcsolatát elemezzük. E két ábra egymásra másolását mutatja a 7. ábra. Az azonos időpontra (időszakra) vonatkozó antropogén C0 2 kibocsátás és globális hőmérséklet adatpárokat szemlélteti a 8. ábra. A szokásos regressziós eljárás alapján határoztuk meg a független változó (C0 2 kibocsátás) és a függő változó (globális hőmérséklet) kapcsolatát jellemző paramétereket. Az ábrán megadott eredmény: az antropogén C0 2 kibocsátás 1940 és 1980 közötti 5-szőrösre való növekedése számottevő mértékben (tga = -0,00305) nem változtatta a globális hőmérsékletet minimális csökkenő" tendencia jelentkezett, a 0,08-as korrelációs együttható szerint a két változó korrelálatlan", a C0 2 kibocsátás nem volt hatással a globális hőmérséklet alakulására. (A kérdés, a kérdőjel: a globális hőmérséklet alakulását valóban az antropogén C0 2 determinálja!?) A [13] tanulmány 8. ábrája (éghajlat ingadozások Kelet-Európában az elmúlt ezer év folyamán) és 1. ábrája (a C0 2 koncentráció alakulása az utóbbi 1000 évben) alapján arra van lehetőség, hogy a Föld-légkör C0 2 koncentráció alakulása függvényében vizsgáljuk az éghajlat változását, alakulását. E két ábra együttes szerepeltetése (9. ábra) alapján nyilvánvaló, hogy a század közötti kis jégkorszak" okozója nem a széles körben propagált hipotézis szerinti a légkör C0 2 koncentrációjának változása (csökkenése), mivel az az adott időszakban gyakorlatilag állandó érték, hanem azon tényezők egyikénekmásikának, avagy összességének hatása, amelyek a 4,5 milliárd éves földtörténet során többször is ismétlődően a századinál is sokkal erősebb jégkorszakok 12

9 Szenes erőművek környezetbarát üzemeltetésének lehetőségei lehűlését okozták, adott esetben függetlenül még a földi légkör CO2 koncentrációjától, és minden bizonnyal csak az 1850-es évek után jelentkező antropogén C0 2 felszabadulástól, a széntüzeléstől, a 20. században indult szénolaj-gáz erőművektől. A 9. ábrán azonos időponthoz (időszakhoz) tartozó légköri CO2 koncentráció globális hőmérséklet adatpárok statisztikai elemzését is elvégeztük. Az ábrán zérus (0,0) hőmérséklet az 1650-es év(ek) minimum hőmérséklete. A 10. ábra adatai, eredményei azt mutatják, hogy: a földi légkör C0 2 koncentrációjától gyakorlatilag függetlenül alakult a századi globális hőmérséklet (lehűlés). Az adathalmaz 0,33 (33 %-os)-as korrelációs együtthatója is azt igazolja, hogy a két változó (légköri CO2 koncentráció és a globális hőmérséklet) korrelálatlan. Most csak közbevetett megjegyzés, hogy a bemutatott regressziós elemzés értékelése szerint a korrelációs együttható azt mutatja, hogy a független változó szórását milyen mértékben magyarázza az x és y változók közötti függvénykapcsolat. [19, 20] Feltűnő ugyanakkor, hogy a 10. ábra alapján kapott r 0,33 33 %-os kapcsolati szorosság" a légkör C0 2 koncentrációja 33 %-ban magyarázza" a globális hőmérséklet szórását" közel azonos az 5. ábra adatával, miszerint a C0 2 gáz légköri jelenléte (nem egy adott időszaki felszabadulása) %-ban befolyásolja az üvegházhatás mértékét, ami természetesen csak egy közreható tényező a globális hőmérséklet alakulásában. A vizsgálat eredményei alapján rögzíthető, hogy fosszilis energiahordozók kitermelése és hasznosítása, az antropogén eredetű szén-dioxid keletkezése nélkül a földtörténet során többször ismétlődően jelentős esetenként 8-15 C-os, tízezer éves átlagban 3-5 C-os felmelegedések, illetőleg jégkorszakok, már az emberi" korban egyes földrészek élővilágát is súlyosan érintő klímaváltozások voltak. A század közötti időszak légköri teljes szén-dioxid koncentráció (9., 10. ábra), a légkörbe jutott antropogén származású CO2 mennyiség (7., 8. ábra), illetőleg a fosszilis tüzelőanyagok kitermelési-felhasználási mennyisége (5., 6. ábra) és a globális (Föld, E-i félteke, Kelet-Európa) hőmérsékleti adatok közötti kapcsolat részletes statisztika elemzése azt mutatja, hogy a hőmérsékleti jellemzők és vizsgált paraméterek (C0 2 koncentráció, antropogén C0 2 kibocsátás, fosszilis energiahordozók felhasználási mennyisége) között statisztikai értékelés szerint nincs kimutatható összefüggés. Ezek alapján felmerül a kérdés: a földtörténet évmilliói-milliárdjai során a földi hőmérsékletben-klímában C-os változásokat okozó napsugárzás Föld-pálya paraméterek hatása a jelenkorban és a 21. században már nem érvényesül? 13

10 Kovács F. miért olyan halálosan" biztos, hogy: az utóbbi évtizedekben (egyes években) jelentkező 0,3-0,5 C-os hőmérséklet emelkedés tartós tendenciát jelent, illetőleg a folyamat a 21. században is folytatódik? valóban az antropogén eredetű, a fosszilis energiahordozók felhasználása során keletkező szén-dioxid határozza meg döntő részben a földi légkör hőmérséklet változását? 6. A SZENES ERŐMŰVEK C0 2 KIBOCSÁTÁSÁNAK EGY CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE Kétségtelen tény, hogy a szén-, illetőleg szénhidrogén erőművek működése során fő gázalakú égéstermékként jelentős tömegű CO2 keletkezik. A szén-, ill. szénhidrogén erőművekben tüzelőanyag fajtájától, az adott fűtőanyag minőségétől függően azonos villamosenergia (KWh) mennyiségre vonatkozóan eltérő mennyiségű C0 2 gáz keletkezik. Ilyen vonatkozásban a gáztüzelés a legkedvezőbb, a széntüzelés során keletkezik fajlagosan legtöbb szén-dioxid. További kedvezőtlen adottság természetesen a salak és pernye, a szenek többségénél a kén-dioxid felszabadulás is. Mindezen hátrányok ellenére, az 1. pontban foglaltak szerint, a szén mint energiahordozó, kiemelten a szenes erőmüvek fűtőanyagaként még hosszú távon nélkülözhetetlen. Ezért fontos feladat a szenes erőművek fajlagos CO2 kibocsátásának csökkentése. A fajlagos, az egységnyi villamosenergia mennyiségre eső szén-dioxid csökkentésének elsődleges lehetősége, különböző irányú technikai fejlesztésekkel a szénerőművek termikus összhatásfokának növelése. A technikai fejlesztés lehetősége részletes számbavételének mellőzése nélkül all. ábra alapján a jelenlegi helyzetet, illetőleg a folyamatban levő fejlesztések várható eredményeit mutatjuk be. E területen jelenleg Német-USA együttműködésben 1 Mrd dolláros kutatási-fejlesztési projekten dolgoznak. Az ábra szerint a hagyományos technikával dolgozó erőmüvek %-os termikus hatásfokot biztosítanak, az újabb erőműveket is számba vevő világátlag %, a felújított németországi szénerőművek (kéntelenítéssel együtt) kereken 45 %-os hatásfokot adnak. A fentebb említett projekt fejlesztési célja a %-os termikus hatásfok elérése. A napjainkban és a jövőben épülő szénerőművek világátlagban a 2030-as évekre várhatólag 55 %-os hatásfokot biztosítanak. 14

11 Szenes erőművek környezetbarát üzemeltetésének lehetőségei A hatásfok növelés környezeti előnye elsődlegesen a fajlagos CO2 kibocsátás mérséklése. A [13] tanulmány adatai szerint jelenleg a 7,5-8 Mrd tonna fosszilis energiahordozó (szén, lignit, olaj, gáz) felhasználása során évente kereken 3 Mrd tonna szén kerül a légkörbe C0 2 formájában, ami az atmoszférában levő kb. 765 Mrd tonna szén kereken 0,25 %-a. A tüzelőberendezések, ill. a robbanómotorok hatásfokának növelésével optimális esetben elérhetjük, hogy fosszilis energiahordozók használata során számottevő mértékben ne emelkedjen a légkör antropogén származású szén-dioxid terhelése. FELHASZNÁLT IRODALOM [1] Zágoni Miklós: Klíma és kultúra. História XXV évf szám, 60. old. [2] Michael Pidwimy: Fundamentals of Physical geography. Okanagan University College, Kalowna, BC Canada Elektronic book (State of Illinois Museum) [3] Luigi De Marchi: Le cause dell'era glaciale. Premiato dal R. Institute Lombardo, Pavia, [4] Sámuel W. Matthews: What's Happening to Our Climate? National Geographic Vol No. 5. November National Geographic Society Washington D.C. pp [5] Teller Ede: Többet kell tudnunk... Ezredforduló 2002/ old. (Forrás: Természet Világa különszám. Koppány György tanulmánya) [6] Svante Arhenius: On the Influence of Carbonic Acid in the Aire upon the Temperature of the Ground. Philosophical Magazine (1896) [1] (Carmen Giunta gyűjteményéből) [7] Mészáros Emő: Éghajlatváltozás: természetes vagy emberi hatások. Magyar Tudomány 2001/11. Energia-kömyezet-gazdaság, Környezeti hatások a környezet védelme. [8] Mészáros Emő: Az üvegházhatású gázok légköri körforgalma Magyarország fölött. Ezredforduló 2003/1. Környezetvédelmi pp [9] Wilke F.L.: Mining and Sustainablity Challanges and chances. Mining and Geotechnology Environmental Management. A Publ. of the University of Miskolc, Series A. Mining, Vol. 63. (2003) pp [10] A Meteorológiai Világszervezet állásfoglalása az éghajlat évi állapotáról. WMO-No (Forrás: Climatic Research Unit., Kelet-Angliai Egyetem és Hadley Centre Met. Office) 15

12 Kovács F. [11] Weber L., Zsak G.: World-Mining Data Series A Volume 15. (Minerals Production) Co. Association of Mining and Steel (Wienna) and the National Committee for the organisation of the World Mining Congress. Wienna, p [12] Képes politikai és gazdasági VILÁGATLASZ, Kartográfiai Vállalat Budapest, Gazdasági táblázatok old. [13] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Debreceni Egyetem: Nemzetközi együttműködés és éghajlatváltozás veszélyének, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére. Budapest-Debrecen [14] Nagy Arpád: Az üvegházhatású gázok emissziója az Egyesült Államokban 2002-ben. Dokumentum Kézirat. [15] Ónodi Tibor: Kételyek az üvegházhatás mértékében. Bányászati és Kohászati Lapok Kőolaj és Földgáz 36(136) évfolyam szám old. [16] Bjorn Lomborg: The Skeptical Environmentalist. Measuring the Real State of the World Part V 24. Global Warming Cambridge University Press [17] Vajda György: Energiapolitika. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián, Budapest Magyar Tudományos Akadémia [18] A Meteorológiai Világszervezet állásfoglalása az éghajlat évi állapotáról. WMO-No (Forrás: Climatic Research Unit., University of East Anglia és Hadley Centre, Met. Office, UK) [19] Ezekiel, M. - Fox, K.A.: Korreláció- és regresszióanalízis. Lineáris és nem lineáris módszerek. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, [20] Buócz Zoltán Janositz János: A regressziós függvények meghatározásának és alkalmazásának néhány kérdése. A Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei I. Sorozat, Bányászat, 22 (1976) kötet 2-4. füzet old. 16

13 Szenes erőművek környezetbarát üzemeltetésének lehetőségei % m CO-? CH4 Halogénezett szénhidrogének N2O 1. ábra: Az üvegházhatást befolyásoló egyes tényezők hatása (IPCC2001) természeti oko antropogén hat 1120 C02 Egyéb hatások 2. ábra: Az üvegházhatást befolyásoló tényezők [9]

14 Kovács F. 3. ábra: Az É-i félteke (a 30 szélességtől É-ra) közepes hőmérsékletének és a fosszilis eredetű tüzelőanyagok mennyiségének változása között [18, 12] 18

15 Szenes erőművek környezetbarát üzemeltetésének lehetőségei 4. ábra: A Föld közepes hőmérsékletének változása 1861 és 1989 között az évek átlagára vonatkoztatva [8, 10] 10 9 Tüzelőanyag 7 felhasználás jj (10 t/év) « ,2 Globális o hőmérsékletváltozás (*G) -0,4 2,0 2.4 KŐ! izén Lig nit mr 4.1 / 6.1 y / 7.5 y y / J g í : y == l/ n f d l Összes Kőolaj Földgáz Évek ábra: A tüzelőanyag felhasználás és a globális hőmérséklet alakulása években (A 0 C hőmérsékleti vonal az közötti évek átlaga) 19

16 Kovács F. Y = * X N = 9 Ddy = Korrelációs együttható = Tüzelőanyag [10 9 t/év] 6. ábra: A fosszilis tüzelőanyagfelhasználás és globális hőmérséklet változás az közötti időszakban 20

17 Szenes erőművek környezetbarát üzemeltetésének lehetőségei A fosszilis tüzelőanyagok égetéséből és a cementgyártásból származó globális C0 2 kibocsátás alakulása. Fonás: (McElroy 2002) The Atmospheric Environment, Princeton Univ. Press-Princeton and Oxford A fold globális felszíni középhőmérsékletének alakulása között. (A 0 érték az közötti évek átlaga) Forrás: Hadley-Centre, WMO ábra: A globális hőmérséklet és a fosszilis tüzelőanyagokból a légkörbe kibocsátott évi CO2 mennyisége 21

18 Kovács F Y = * X N = 9 Ddy = Korrelációs együttható = 0.08 <J o 03 J! M 0.04 Jí 4» >4» e E =c O o M < CO 2 kibocsátás [10 9 t/év] 8. ábra: A fosszilis tüzelőanyagokból a légkörbe jutó CO2 kibocsátás a globális hőmérséklet változás kapcsolata 22

19 Szenes erőművek környezetbarát üzemeltetésének lehetőségei A COo koncentráció alakulása az utóbbi 1000 évben, jégzárványok vizsgálatából rekonstruálva, illetve a Hawaii-on (Mauna Loa) 1958 óta végzett mérések alapján. Forrás: McElroy (2002) The Atmospheric Environment, Princeton Univ. Press-Princeton and Oxford hőmérséklet Éghajlatingadozások Kelet-Európában az elmúlt ezer év folyamán. Forrás: Varga-Haszonits (2003) Az éghatj latváltozás mezőgazdasági hatásának elemzése, éghajlati szcenáriók ( Agro-21" Füzetek, 31. sz.) J I I I I I 1 I I I I U Évek 9. ábra: A légköri CO2 koncentráció és a globális hőmérséklet alakulása az utóbbi évezredben [13] 23

20 Kovács F. Y = * X - O 834 N = 13 Ddy = Korrelációs együttható = j: Földi légkör átlagos CO2 koncentárciója [ppmv] 10. ábra: A földi légkör CO2 koncentráció és a globális hőmérséklet kapcsolata a század adat i alapján Kina- Világ- Némát as Orosza, átlag ország terv 11. ábra: A szénerőművek termikus hatásfoka ma és a jövőben 24

Az üvegházhatás és a globális felmelegedés egy kérdésérôl*

Az üvegházhatás és a globális felmelegedés egy kérdésérôl* Az üvegházhatás és a globális felmelegedés egy kérdésérôl* KOVÁCS FERENC tszv. egyetemi tanár, a MTA rendes tagja (Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Tanszék, Miskolc) Az üvegházhatás kérdésköre

Részletesebben

SZÉN ARÁNYOK A VILLAMOSENERGIA TERMELÉSBEN, A KLÍMA-OKOK VALÓDISÁGA

SZÉN ARÁNYOK A VILLAMOSENERGIA TERMELÉSBEN, A KLÍMA-OKOK VALÓDISÁGA SZÉN ARÁNYOK A VILLAMOSENERGIA TERMELÉSBEN, A KLÍMA-OKOK VALÓDISÁGA Prof. Em. Dr. hc. mult. Dr. Ing. Kovács Ferenc 1, Kováts Péter 2 1 az MTA rendes tagja, 2 okl. környezetmérnök MTA Műszaki Földtudományi

Részletesebben

G L O B A L W A R M I N

G L O B A L W A R M I N G L O B A L W A R M I N Az üvegházhatás és a globális felmelegedés Az utóbbi kétszáz évben a légkör egyre többet szenved az emberi tevékenység okozta zavaró következményektől. Az utóbbi évtizedek fő változása

Részletesebben

Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella. Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport

Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella. Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport 2012. március 21. Klímaváltozás - miről fecseg a felszín és miről

Részletesebben

A primer energiahordozók aránya a villamosenergia-termelésben

A primer energiahordozók aránya a villamosenergia-termelésben A primer energiahordozók aránya a villamosenergia-termelésben DR. H. C. MULT. DR. KOVÁCS FERENC tanszékvezetõ egyetemi tanár, az MTA rendes tagja (Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Tanszék, Miskolc)

Részletesebben

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Cserhalmi Dóra (környezettudomány szak) Témavezető: Balogh János (MTA-SZIE, Növényökológiai Kutatócsoport) Külső konzulens: Prof.

Részletesebben

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás A légköri sugárzás Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás Sugárzási törvények I. 0. Minden T>0 K hőmérsékletű test sugároz 1. Planck törvény: minden testre megadható egy hőmérséklettől

Részletesebben

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Üvegházhatás, globális felmelegedés, ózonpajzs szerepe Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István FÖLDFELSZÍN EGYENSÚLYI

Részletesebben

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA CH 4 CFC CO 2 O 3 +14-19 o C N 2 O H 2 O 1824: Jean-Baptist Fourier az üvegházhatás felismerése 1859: John Tyndall a vízgőz és a szén-dioxid meghatározó

Részletesebben

Mûszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola

Mûszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola A Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetõje: Prof. Dr. Lakatos István egyetemi tanár, az MTA rendes tagja A doktori iskola alapítója:

Részletesebben

Változó éghajlat, szélsőségek

Változó éghajlat, szélsőségek Változó éghajlat, szélsőségek BARTHOLY JUDIT Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék Budapest Vázlat A közelmúlt detektált változásai Jövőbeli tendenciák és várható következmények Időjárási

Részletesebben

Energetikai trendek, klímaváltozás, támogatás

Energetikai trendek, klímaváltozás, támogatás S Energetikai trendek, klímaváltozás, támogatás Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Szakkollégium, 2005.

Részletesebben

Klíma téma. Gyermek (pályázó) neve:... Gyermek életkora:... Gyermek iskolája, osztálya:... Szülő vagy pedagógus címe:...

Klíma téma. Gyermek (pályázó) neve:... Gyermek életkora:... Gyermek iskolája, osztálya:... Szülő vagy pedagógus  címe:... Klíma téma A Richter Gedeon Nyrt. és a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár természettudományi pályázatnak 1. fordulós feladatsora (7 osztályos tanulók részére) A leadási határidő: 2017. október 20. A kitöltött

Részletesebben

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS II. negyedévének időszaka július 15.

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS II. negyedévének időszaka július 15. PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS II. negyedévének időszaka július 15. PannErgy Nyrt. Negyedéves termelési jelentés II. negyedév Bevezető: A PannErgy Nyrt. zöld energia termelését és hasznosítását

Részletesebben

BARTHOLY JUDIT. Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék Budapest

BARTHOLY JUDIT. Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék Budapest Klíma ügye(in)k 2017 2017. május 25. Budapest Nemzeti Közszolgálati Egyetem ********************************************************************************************************** Változó éghajlat,

Részletesebben

A jövő éghajlatának kutatása

A jövő éghajlatának kutatása Múzeumok Éjszakája 2018.06.23. A jövő éghajlatának kutatása Zsebeházi Gabriella Klímamodellező Csoport Hogyan lehet előrejelezni a következő évtizedek csapadékváltozását, miközben a következő heti is bizonytalan?

Részletesebben

A FÖLDGÁZ SZEREPE A VILÁGBAN ELEMZÉS ZSUGA JÁNOS

A FÖLDGÁZ SZEREPE A VILÁGBAN ELEMZÉS ZSUGA JÁNOS Műszaki Földtudományi Közlemények, 86. kötet, 2. szám (2017), pp. 188 193. A FÖLDGÁZ SZEREPE A VILÁGBAN ELEMZÉS ZSUGA JÁNOS MVM Zrt. drzsuga@gmail.com Absztrakt: A földgáz mint a jövő potenciálisan meghatározó

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

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

Részletesebben

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás (K) GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS Unger János unger@geo.u @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi

Részletesebben

ENERGIAIGÉNYEK ÉS A VILÁG SZÉNKÉSZLETEI

ENERGIAIGÉNYEK ÉS A VILÁG SZÉNKÉSZLETEI A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 71. kötet, (2007) p. 63-74 ENERGIAIGÉNYEK ÉS A VILÁG SZÉNKÉSZLETEI Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, MTA rendes tagja Miskolci Egyetem Bányászati és

Részletesebben

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe Fosszilis energiák jelen- és jövőképe A FÖLDGÁZELLÁTÁS HELYZETE A HAZAI ENERGIASZERKEZET TÜKRÉBEN Dr. TIHANYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, Miskolci Egyetem MTA Energetikai Bizottság Foszilis energia albizottság

Részletesebben

A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON

A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON FÖLDTUDOMÁNYOS FORGATAG Budapest, 2008. április 17-20. A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT I. Változó éghajlat II. XXI. századra várható éghajlati

Részletesebben

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András A levegő a Földet körülvevő gázok keveréke. Tiszta állapotban színtelen, szagtalan. Erősen lehűtve cseppfolyósítható. A cseppfolyós levegő világoskék folyadék,

Részletesebben

CHP erőmű trendek és jövője a villamosenergia rendszerben

CHP erőmű trendek és jövője a villamosenergia rendszerben CHP erőmű trendek és jövője a villamosenergia rendszerben MKET Konferencia 2016. Március 2-3. Dr. Kiss Csaba, CogenEurope, igazgatósági tag MKET, alelnök GE, ügyvezető igazgató Tartalom Statisztikák Klíma-

Részletesebben

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS I. negyedévének időszaka április 16.

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS I. negyedévének időszaka április 16. PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS 218. I. negyedévének időszaka 218. április 16. 218. PannErgy Nyrt. Negyedéves termelési jelentés 218. I. negyedév Bevezető: A PannErgy Nyrt. zöld energia termelését

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

Biomatematika 12. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János

Biomatematika 12. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 12. Regresszió- és korrelációanaĺızis Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision

Részletesebben

Hagyományos és modern energiaforrások

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

Részletesebben

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia Mi a jövő? Atom vagy zöld? Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi docens BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikai Szakkollégium, 2004. november 11.

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit KÖRNYEZETI NEVELÉS EGYESÜLET Budapest, 2008. március 1. GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT Bartholy Judit ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT I. Változó éghajlat II. IPCC jelentés

Részletesebben

A kérdőív statisztikai értékelése

A kérdőív statisztikai értékelése A kérdőív statisztikai értékelése 1. A kérdőívet kitöltők nemek szerinti megoszlása Férfi Nő 41,95 % 58,05 % 2. A kérdőívet kitöltők korosztályok szerinti megoszlása 65 év felett 41-65 26-40 21-25 15-20

Részletesebben

10 rémisztő tény a globális felmelegedésről

10 rémisztő tény a globális felmelegedésről 10 rémisztő tény a globális felmelegedésről A globális felmelegedés az egyik legégetőbb probléma, amivel a mai kor embere szembesül. Hatása az állat- és növényvilágra, a mezőgazdaságra egyaránt ijesztő,

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

Bugát Pál XXXIII. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő Döntő, Földrajz

Bugát Pál XXXIII. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő Döntő, Földrajz Bugát Pál XXXIII. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő Döntő, Földrajz 1. Változó éghajlat Válasszátok ki az egyes kérdésekre adható helyes válasz(oka)t! Karikázzátok be a betűjelét!

Részletesebben

A világ szénkészletei, a Nemzeti Energiastratégia 2030 célkitűzései a villamosenergia mix változatai.

A világ szénkészletei, a Nemzeti Energiastratégia 2030 célkitűzései a villamosenergia mix változatai. A világ szénkészletei, a Nemzeti Energiastratégia 2030 célkitűzései a villamosenergia mix változatai. Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Mottó: A legdrágább

Részletesebben

Gelencsér András egyetemi tanár Pannon Egyetem MTA Levegıkémiai Kutatócsoport

Gelencsér András egyetemi tanár Pannon Egyetem MTA Levegıkémiai Kutatócsoport Levegıkörnyezet rnyezetünk nk változv ltozásai éghajlatváltozás? Gelencsér András egyetemi tanár Pannon Egyetem MTA Levegıkémiai Kutatócsoport A levegı összetétele N 2 78,084 % O 2 20,945 % Ar 0,934 %

Részletesebben

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS I. negyedévének időszaka április 15.

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS I. negyedévének időszaka április 15. PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS I. negyedévének időszaka április 15. PannErgy Nyrt. Negyedéves termelési jelentés I. negyedév Bevezető: A PannErgy Nyrt. zöld energia termelését és hasznosítását

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport A klímaváltozás várható hatása az agrárágazatra Harnos Zsolt MHAS kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport IV. ALFÖLD Kongresszus Békéscsaba 2008. november 27. 1 A klímaváltozás

Részletesebben

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

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

ÖkoPosta: a jövőnek címezve. Klímavédelmi kihívások, globális jelenségek és hatásaik

ÖkoPosta: a jövőnek címezve. Klímavédelmi kihívások, globális jelenségek és hatásaik ÖkoPosta: a jövőnek címezve Előadó: Hermann-né Garai Mária EBK osztályvezető Magyar Posta Zrt. Biztonsági Főigazgatóság EBK Osztály Budapest, 2017. november 8. Klímavédelmi kihívások, globális jelenségek

Részletesebben

Németország energiadiktatúrája a megújuló villamosenergia termelés tükrében (2015. október)

Németország energiadiktatúrája a megújuló villamosenergia termelés tükrében (2015. október) PE Energia Akadémia 103 Németország energiadiktatúrája a megújuló villamosenergia termelés tükrében (2015. október) A megújuló energiák hasznosításának megítéléséhez elsősorban Németország eredményeit

Részletesebben

A légköri nyomgázok szerepe az üvegházhatás erősödésében Antropogén hatások és a sikertelen nemzetközi együttműködések

A légköri nyomgázok szerepe az üvegházhatás erősödésében Antropogén hatások és a sikertelen nemzetközi együttműködések A légköri nyomgázok szerepe az üvegházhatás erősödésében Antropogén hatások és a sikertelen nemzetközi együttműködések Szeged, 2007. április 16. Tóth Tamás ELTE TTK Meteorológiai Tanszék peetom@gmail.com

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

április Havi energetikai szakreferensi jelentés FÉNY UTCAI PIAC Kft. részére

április Havi energetikai szakreferensi jelentés FÉNY UTCAI PIAC Kft. részére Havi energetikai szakreferensi jelentés FÉNY UTCAI PIAC Kft. részére 218 április v1.64 Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 2 Összesített adatok bemutatása... 4 Energiafogyasztások vizsgálata... 4 Energiafogyasztásokhoz

Részletesebben

GLOBÁLIS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK KLÍMAVÁLTOZÁS FENNTARTAHATÓ KÖRNYEZE

GLOBÁLIS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK KLÍMAVÁLTOZÁS FENNTARTAHATÓ KÖRNYEZE GLOBÁLIS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK KLÍMAVÁLTOZÁS FENNTARTAHATÓ KÖRNYEZE Vázlat 1. Klíma, klímaváltozás, klímaváltozással összefüggő jelenségek 2. Éghajlatváltozás okai a) Természetes okok b) Ember által előidézett

Részletesebben

Veszélyes áruk szállítási trendjei, fontosabb statisztikai adatok

Veszélyes áruk szállítási trendjei, fontosabb statisztikai adatok dr Sárosi György Veszélyes áruk szállítási trendjei, fontosabb statisztikai adatok A veszélyes áruk szállítására megbízható hazai statisztikai adatok csak korlátozottan állnak rendelkezésre. Az Eurostat

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

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

Részletesebben

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS AZ OMSZ-NÁL. Magyar Tudományos Akadémia szeptember 15. 1

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS AZ OMSZ-NÁL. Magyar Tudományos Akadémia szeptember 15. 1 Regionális klímamodellezés az Országos Meteorológiai Szolgálatnál HORÁNYI ANDRÁS (horanyi.a@met.hu) Csima Gabriella, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező

Részletesebben

2017. évi december havi jelentés

2017. évi december havi jelentés 2017. évi december havi jelentés Az Energetikai Szakreferens szerződés, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2015. évi LVII. törvény által előírtaknak megfelelően. 1. Összes energiafogyasztás

Részletesebben

Klímaváltozások: Adatok, nagyságrendek, modellek Horváth Zalán és Rácz Zoltán

Klímaváltozások: Adatok, nagyságrendek, modellek Horváth Zalán és Rácz Zoltán Klímaváltozások: Adatok, nagyságrendek, modellek Horváth Zalán és Rácz Zoltán Institute for heoretical Physics ötvös University -mail: racz@general.elte.hu Homepage: general.elte.hu/~racz Problémakör:

Részletesebben

Sugárzásos hőtranszport

Sugárzásos hőtranszport Sugárzásos hőtranszport Minden test bocsát ki sugárzást. Ennek hullámhossz szerinti megoszlása a felület hőmérsékletétől függ (spektrum, spektrális eloszlás). Jelen esetben kérdés a Nap és a földi felszínek

Részletesebben

A térkép I. 11 A térkép II. 12 Távérzékelés és térinformatika 13

A térkép I. 11 A térkép II. 12 Távérzékelés és térinformatika 13 Előszó 9 TÉRKÉPI ISMERETEK A térkép I. 11 A térkép II. 12 Távérzékelés és térinformatika 13 KOZMIKUS KÖRNYEZETÜNK A Világegyetem 14 A Nap 15 A Nap körül keringő égitestek 16 A Hold 17 A Föld és mozgásai

Részletesebben

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai Bessenyei Tamás Power Consult Kft. tamas.bessenyei@powerconsult.hu Bevezetés Az elmúlt években a nagyobb városokban, valamint azok külső részein igen sok

Részletesebben

Hogyan ismerhetők fel az éghajlat változások a földtörténet során? Klímajelző üledékek (pl. evaporit, kőszén, bauxit, sekélytengeri karbonátok,

Hogyan ismerhetők fel az éghajlat változások a földtörténet során? Klímajelző üledékek (pl. evaporit, kőszén, bauxit, sekélytengeri karbonátok, Hogyan ismerhetők fel az éghajlat változások a földtörténet során? Klímajelző üledékek (pl. evaporit, kőszén, bauxit, sekélytengeri karbonátok, tillit) eloszlása Ősmaradványok mennyisége, eloszlása δ 18O

Részletesebben

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

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

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2003. év Budapest, 2004. április A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a kitermelt ásványi

Részletesebben

Globális felmelegedés. Levegőtisztaság-védelem. Pozitív és negatív visszacsatolás. Természeti okok: pozitív visszacsatolású folyamatok.

Globális felmelegedés. Levegőtisztaság-védelem. Pozitív és negatív visszacsatolás. Természeti okok: pozitív visszacsatolású folyamatok. Globális felmelegedés Levegőtisztaság-védelem Évtizedek éghajlati változásai, emelkedik az óceánok és a felszín közeli levegő hőmérséklete. Globális klímaváltozás Globális felmelegedés okai Természeti

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 6.

Matematikai geodéziai számítások 6. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 6. MGS6 modul Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Globális környezeti problémák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Globális környezeti problémák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Globális környezeti problémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Környezetgazdálkodás előadás sorozat A környezet gazdálkodás kialakulása Világkonferenciák Az ember és környezete (bioszféra,

Részletesebben

Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék

Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék Egy fizikai rendszer energiája alatt értjük azt a képességet, hogy ez a rendszer munkát képes végezni egy másik fizikai

Részletesebben

ENERGIATERMELÉS 3. Magyarország. Energiatermelése és felhasználása. Dr. Pátzay György 1. Magyarország energiagazdálkodása

ENERGIATERMELÉS 3. Magyarország. Energiatermelése és felhasználása. Dr. Pátzay György 1. Magyarország energiagazdálkodása ENERGIATERMELÉS 3. Magyarország Energiatermelése és felhasználása Dr. Pátzay György 1 Magyarország energiagazdálkodása Magyarország energiagazdálkodását az utóbbi évtizedekben az jellemezte, hogy a hazai

Részletesebben

Statisztika I. 12. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 12. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 1. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Regresszió analízis A korrelációs együttható megmutatja a kapcsolat irányát és szorosságát. A kapcsolat vizsgálata során a gyakorlatban ennél messzebb

Részletesebben

A földtani és ipari szénvagyon a vezető széntermelő országokban

A földtani és ipari szénvagyon a vezető széntermelő országokban A földtani és ipari szénvagyon a vezető széntermelő országokban Dr. hc. mult. Dr. Kovács Ferenc 1, Tompa Richárd 2 1 professor emeritus, MTA rendes tagja 2 okl. bánya- és geotechnikai mérnök, tanszéki

Részletesebben

Duna Stratégia Zöld minikonferencia október 8. A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban

Duna Stratégia Zöld minikonferencia október 8. A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban Tóth Eszter MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Pannon Egyetem Földünk klímája 10 millió évvel ezelőttől napjainkig Forrás: met.hu Az elmúlt

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Valaska József a Magyar

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 6.

Matematikai geodéziai számítások 6. Matematikai geodéziai számítások 6. Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 6.: Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre

Részletesebben

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök Hulladékból Energia 2012.10.26. Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében. A legnagyobb mennyiségű

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

NEMZETKÖZI TÖREKVÉSEK GLOBÁLIS CÉLOK

NEMZETKÖZI TÖREKVÉSEK GLOBÁLIS CÉLOK Klímaváltozás: NEMZETKÖZI TÖREKVÉSEK GLOBÁLIS CÉLOK Dr. Radics Kornélia Országos Meteorológiai Szolgálat elnök Bevezetés Edward Lorenz: Az éghajlat az, amire számítunk, az időjárás az, ami bekövetkezik.

Részletesebben

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN PONGRÁCZ Rita, BARTHOLY Judit, Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT A hidrológiai ciklus és a vízenergia

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Goudriaan mikroklímaszimulációs modellje III. 29. lecke

Részletesebben

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE A légkör szerkezete kémiai szempontból Homoszféra, turboszféra -kb. 100 km-ig -turbulens áramlás -azonos összetétel Turbopauza

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

Globális változások lokális veszélyek

Globális változások lokális veszélyek Globális változások lokális veszélyek Dr. Radics Kornélia ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja Budapest, 2019. június 19. Globális kitekintés Éghajlatváltozás:

Részletesebben

A felhőzet hatása a Föld felszíni sugárzási egyenlegére*

A felhőzet hatása a Föld felszíni sugárzási egyenlegére* A felhőzet hatása a Föld felszíni sugárzási egyenlegére* Ács Ferenc ELTE, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék *Meghívott előadás az Apáczai Nyári Akadémián, Újvidék, 2017 július 10-14

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

A klímaváltozás természetrajza

A klímaváltozás természetrajza A klímaváltozás természetrajza Az elmúlt hónapok eseményei Stern-jelentés (2006 október) Nairobi klímacsúcs (2006 november) Az EB energiapolitikai csomagja (2006 okt 2007 jan) European Renewable Energy

Részletesebben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,

Részletesebben

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép Figyelem! Az előadás tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, azt a szerző kizárólag a konferencia résztvevői számára, saját felhasználásra bocsátotta rendelkezésre, harmadik személyek számára nem átruházható,

Részletesebben

Melegszik-e a Földünk?

Melegszik-e a Földünk? Melegszik-e a Földünk? Érvek és ellenérvek a fenntartható fejlődés, globális felmelegedés témakörben Dr. Aszódi Attila, Boros Ildikó BME Nukleáris Technikai Intézet Szervező: 1 Ózonlyuk, globális felmelegedés

Részletesebben

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM 1 Flasch Judit Környezettan BSc Meteorológia szakirányos hallgató Témavezető: Antal Z. László MTA Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár METEOROLÓGIA alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár ELTE TTK - METEOROLÓGIAI TANSZÉK A MAI ÓRA VÁZLATA 1. BSc KÉPZÉS / SPECIALIZÁCIÓ 2. TEMATIKA

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KOHÉZIÓS POLITIKÁJÁNAK HATÁSA A REGIONÁLIS FEJLETTSÉGI KÜLÖNBSÉGEK ALAKULÁSÁRA

AZ EURÓPAI UNIÓ KOHÉZIÓS POLITIKÁJÁNAK HATÁSA A REGIONÁLIS FEJLETTSÉGI KÜLÖNBSÉGEK ALAKULÁSÁRA AZ EURÓPAI UNIÓ KOHÉZIÓS POLITIKÁJÁNAK HATÁSA A REGIONÁLIS FEJLETTSÉGI KÜLÖNBSÉGEK ALAKULÁSÁRA Zsúgyel János egyetemi adjunktus Európa Gazdaságtana Intézet Az Európai Unió regionális politikájának történeti

Részletesebben

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)? Magyar Mérnök Akadémia MIÉRT ATOMENERGIA (IS)? Dr. EMHŐ LÁSZLÓ Magyar Mérnök Akadémia BME Mérnöktovábbképző Intézet emho@mti.bme.hu ATOMENERGETIKAI KÖRKÉP MET ENERGIA MŰHELY M 7. RENDEZVÉNY NY 2012. december

Részletesebben

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin Az általános földi légkörzés Dr. Lakotár Katalin A Nap a Földet egyenlőtlenül melegíti fel máskülönbség légkörzés szűnteti meg légnyo- lokális (helyi), regionális, egy-egy terület éghajlatában fontos szerepű

Részletesebben

17. Fő váro s i I nfo r mat ika A lka lma zó T a nu lmá n yi V er s e ny. Ko mp le x 2. kat egó r ia

17. Fő váro s i I nfo r mat ika A lka lma zó T a nu lmá n yi V er s e ny. Ko mp le x 2. kat egó r ia 17. Fő váro s i I nfo r mat ika A lka lma zó T a nu lmá n yi V er s e ny Ko mp le x 2. kat egó r ia Készítette: 2008.06.05. Iskola neve: Felkészítő tanárok: Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Kanyuk

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2007. év Budapest, 2008. április A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a

Részletesebben

A biomassza rövid története:

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

Részletesebben

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár Országos Bányászati Konferencia, 2013. november 7-8., Egerszalók Tartalom 1. Globális folyamatok

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

Termálhasznosítás Túrkevén. Zöldenergia a szennyezőből

Termálhasznosítás Túrkevén. Zöldenergia a szennyezőből Termálhasznosítás Túrkevén Zöldenergia a szennyezőből Klímaváltozás Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) szerint a globális klíma döntően az ember által kibocsátott üvegházhatású gázok miatt

Részletesebben

Sugár- és környezetvédelem. Környezetbiztonság

Sugár- és környezetvédelem. Környezetbiztonság Sugár- és környezetvédelem Környezetbiztonság Sugárözönben élünk A Föld mindenkori élővilágának együtt kellett, és ma is együtt kell élnie azzal a természetes és mesterséges sugárzási környezettel, amelyet

Részletesebben

2. Globális problémák

2. Globális problémák 2. Globális problémák Az erőforrás szűkösség létezésünk mindenütt jelenlévő jellemzője, aminek három formája [T. F. Homer-Dixon]: - kínálat indukálta (rendelkezésre álló erőforrás mennyisége csökken, vagy

Részletesebben

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS IV. negyedévének időszaka január 15.

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS IV. negyedévének időszaka január 15. PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS 218. IV. negyedévének időszaka 219. január 15. 218. PannErgy Nyrt. Negyedéves termelési jelentés 218. IV. negyedév Bevezető: A PannErgy Nyrt. zöld energia termelését

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben