JÖVEDELMEZO PROJEKTEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÖVEDELMEZO PROJEKTEK"

Átírás

1 BIOGÁZ JÖVEDELMEZO PROJEKTEK

2 Ezen kiadvány tartalmáért kizárólag a készítők felelnek. Ez a tartalom nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét. Sem az EACI, sem pedig az Európai Bizottság nem vonható felelősségre az itt található információk bármilyen felhasználásáért. TARTALOM Bevezetés 5 Belgium Faascht Farm Attert 6 Surizénergie Philippeville 8 Horvátország Mezőgazdasági Szövetkezet OSATINA Ivankovo 10 Ciprus Animalia Biogáz CHP üzem 12 Andriana Biogáz CHP üzem 14 Cseh Köztársaság Hradešice 16 Dubinka 18 Obora 20 Mořina 22 Stonava 24 Dánia Holbæk Bioenergi I/S 26 Tovsgård 28 Németország Biogas Rahm GbR a Welzel üvegházakkal 30 Bio-Energie Kortenberken GmbH & Co KG 32 Biogasanlage Wriezen 34 Egy kisméretű biogáz üzem modellje 36 Magyarország Bátortrade Kft. 38 Írország McDonnell Farms Biogas Limited 40 Hollandia Praktijkcentrum de Marke 42 Spanyolország Granja de San Ramón 44 Ultzama 46 Mas Bes 48 SAT Sant Mer 50 Egyesült Királyság Copys Green Farm - Stephen & Catherine Temple 52 Kemble Farms - David Ball 54 Bank Farm - Clive Pugh 56 Partnerek 59 3

3 BEVEZETÉS A Geronimo 2 BIOGÁZ projekt célja, hogy rámutasson azokra az előnyökre, melyeket a biogáz technológia nyújthat az állati trágya költségkímélő és környezetbarát feldolgozása által. A 2,5 éves kezdeményezés az Európai Unió támogatásával, az Intelligens Energia Európa Program keretein belül valósul meg. A projekt 13 európai partnere szorosan együttműködik:» a szarvasmarha- és sertéstenyésztő gazdaságokkal annak érdekében, hogy a biogáz alapú beruházásokra, mint megtérülő befektetésekre tekintsenek, illetve, hogy ígéretes üzleti konstrukciók szülessenek,» a politikai döntéshozókkal, annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a biogáz beruházások elterjedését gátló tényezőkre. A trágyából való biogáz termelés egy jól bejáratott technológia Europában. Az állati trágya anaerob fermentálása (gyakran más mezőgazdasági hulladékokkal keverve) biogázt termel, amely magas energiatartalmú az 50-70% metán tartalomnak köszönhetően. A biogázt a farmon energiává lehet átalakítani, amely lehet csak hőenergia vagy hő- és elektromos energia, utóbbi esetben kogenerátor használatával. Továbbá sok országban, a mezőgazdasági létesítményekben termelt biogáz megtisztítható és közvetlenül betáplálható a nemzeti gázhálózatba és üzemanyagként használható vagy olyan helyeken, ahol nagyobb az energetikai igény. Az üzemben a fermentáció után megmaradó anyag szeparálható szilárd és folyékony összetevőkre. A folyékony rész műtrágya helyett használható, a szilárd rész pedig kiváló talajjavító anyag, melyet értékesíteni is lehet. A következő oldalakon az európai országokban már létező biogáz üzemek különböző példáit fogjuk ismertetni annak érdekében, hogy bemutassuk az aktuális trendeket ezen technológia terén. A tanulmányba bevettük önálló, kisméretű biogázüzemek eseteit, továbbá olyan központosított üzemekét is, melyeket az egymáshoz közeli gazdaságok közösen működtetnek. Lényegretörően, az üzemeket fontosabb jellemzőik kiemelésével mutatjuk be. Minden esetnél az adott üzem legfigyelemreméltóbb jellemzőit emeltük ki. 5

4 Faascht Farm Attert, Belgium Vrehen sarl (Luxembourg) Folyékony trágya (tehén-sertés): 1,825 tonna évente Szilárd trágya: 1,925 tonna évente Kukorica szilázs: 270 tonna évente Élelmiszeripari hulladék: 6,260 tonna évente Fű: 300 tonna évente ÖSSZESEN: ~ 12,000 tonna évente Alapanyag ellátás fajtája: saját források és szerződések élelmiszeripari cégekkel A biogáz üzem táplálására elérhető terület: 230 ha (saját földek) Név: Faascht Farm Hely: Attert, Belgium A biogáz projekt 2003-ban indult a Kessler testvérek azirányú motivációjának hatására, hogy környezetbarát módon, hatékonyabban tudják feldolgozni az állati trágyát, egyúttal a termelt megújuló energia segítségével függetlenné váljanak. Az üzemben van egyrészt egy beton siló a szilárd anyagok tárolásához (trágya, kukorica és élelmiszeripari melléktermékek), másrészt egy tározótartály a folyékony anyagokhoz (hígtrágya), egy hidraulikus, dugattyús betápláló rendszer a szilárd anyagokhoz, két, merülőkeverővel felszerelt, megerősített beton fermentáló, melyeket geomembrán fed, egy utófermentáló (ami hamarosan a harmadik fermentáló lesz), egy elkülönítő rendszer, egy fermentlétároló-tartály a folyékony és szárító fázisokhoz. A szárított, szilárd fázisú anyagot a tehenek istállójában alomnak is használják. Siló: 1,000 m³ Folyékony trágya tartály: 50 m3 Fermentáló: 2 x 750 m3 Utófermentáló: 2,400 m3 Gáztározó: 2 x 340 m3 Fermentlé tároló: 4,000 m³ Fermentálási idő: 40 nap Az anaerob fermentálási folyamat hőfoka (működési hőmérséklet): 38 C Éves üzemidő: 7,860 óra Átlagos emberi erőforrás ráfordítás: 13 óra naponta. A tárolóból szivattyúzott biogázt feldolgozzák, majd bevezetik a gázmotorba (CHP). A megtermelt elektromos áram kb. 85%-át betáplálják a hálózatba. A termelt hőt a farm melegítési folyamataihoz (5%), valamint a fermentlé szárításához (67.5%) használják. Ezzel a biogáz installációval a farm 2784 tonna szén-dioxid kibocsájtását kerüli el éves szinten. Alapanyag ellátás fajtája: folyékony- és szilárd trágya (tehén, sertés), kukorica szilázs, élelmiszeripari hulladék, fű. Megtermelt gáz mennyisége: 2,020,000 m3 évente Hő felhasználása: 5% az üzemben (fermentálók), 5% a farmon (tejtermelés), 67.5% a fermentáló szárítója által, a maradék 22.5% veszteség A gázmotor elektromos paraméterei: kw Megtermelt elektromos energia: kwh évente Az üzem elektromosenergia-fogyasztása: 8%, kwh évente A nemzeti elektromos hálózatba betáplált energia: 85%, kwh/év A számottevő mennyiségű hő, amit a fermentlé kezeléséhez használnak azért szükséges, hogy a fermentált anyag nitrogén és szennyezőanyag-tartalmát a kormány által kirótt szigorú szabályoknak megfelelő szinten tartsák. Ez a magyarázata annak, hogy a farmerek miért használják fel majdnem az összes hőt a fermentlé szárítására, így biztosítva az újrahasznosítást. Befektetési költségek: 1,833,280 (50% az építőmérnöki munkához, 25% a gáz megtisztításához és energia termeléshez, 25% a fermentlé feldolgozásához). Saját tőke: 1,228,300 (66%) Állami támogatás: 604,980 (33%), mely megosztva érkezett az Európai Bizottságtól, a Walloon regionális forrásokból és Luxemburg provinciából. Bevétel a kötelező átvételi tarifából [ /kwel] / kwh Annak érdekében, hogy a szigorú nitrogén irányelveket alkalmazni tudják az országban, ez az üzem nagyon fontos szerepet tölt be a fermentlé feldolgozó rendszer bemutatásában. Mint ahogy azt a százalékok is mutatják fentebb, a CHP által megtermelt hő majdnem teljes egészét fel kell használni a fermentlé-szárító rendszerben és a fermentorok melegítéséhez. Csupán 5% hő jut a tejtermeléshez, míg a fermentlé feldolgozásához 67.5%. Következésképpen ez az üzem jól demonstrálja, hogyan valósítható meg a fermentlé feldolgozása és újrahasznosítása a tejtermelő gazdaságokban, elkerülve így a szigorú irányelvek által állított akadályokat. 6 7

5 Surizénergie Philippeville (Belgium) LEE planning office (Luxembourg), TMC s.a. (Belgium), Bio-dynamics s.a. (Belgium), Rehau (Belgium), CIS Dofny (Belgium), Sanelec (Belgium), Vicabois (Belgium) Betáplált folyékony trágya (tehén): 500 tonna évente Szilárd trágya: 1,800 tonna évente Kukorica szilázs, cukorrépa: 1,800 tonna évente Élelmiszeripari hulladék: nincs Fű: 10 tonna évente Alapanyag ellátás fajtája: 3 gazdaságból, folyékony formában Rendelkezésre álló terület a fermentlé kiszórásához: 120 ha (3 farm együtt) Név: Surizénergie Hely: Surice (Philippeville), Belgium A biogáz üzem 2006-ban épült, ahol megtalálható egy raktársiló a szilárd anyagok tárolására, egy tározótartály a folyékony anyagokhoz, továbbá van még egy fermentor és egy tározótartály. Összeségében 3 farm működik együtt ebben a projektben, akik közösen látják el a fermentort alapanyagaikkal. Az élelmiszeripar melléktermékeit nem fogadják el a szennyeződések elkerülése végett. A rendszer által megtermelt hőt 16 háztartás fűtésére hasznosítják. A megtermelt elektromos áram jelentős része betáplálásra kerül a nemzeti a hálózatba. Fermentor: 1,500 m3 Gáztározó: 260 m3 Fermentlé tároló: 1,500 m³ Fermentálási idő: nap Az anaerób fermentálási folyamat hőfoka (működési hőmérséklet): C Éves üzemidő: 7,680 óra A gázmotor hőteljesítménye: 138 kw Generált hőenergia: 1,060,000 kwh / év Hőfelhasználás: - 7 ház és 9 lakás fűtése - fermentáló A gázmotor elektromos teljesítménye: 104 kw Generált elektromos áram: 792,000 kwh / év Az üzem elektromos áram fogyasztása: 40,000 kwh / év Betáplálás a (nemzeti) elektromos hálózatba: 707,000 kwh / év A fermentort különböző alapanyagok keverékével táplálják. Az előírásoknak és a jó döntéseknek megfelelően az ipari hulladékot nem fogadják be, ezáltal elkerülik a szennyeződéseket. Ez lehetővé teszi a gazdáknak, hogy a fermentlét kiszórhassák a 120 hektárnyi termőföldre. Befektetési költségek: 848,000 Euro; Bevétel a kötelező átvételi tarifából [Euro/kWel -ben]: Euro/kWh: Saját tőke: 13,000 Euro (2%) Állami támogatás: 835,000 Euro (98%) támogatás megosztva érkezik az Európai Unióból és a Walloon regionális forrásokból Ez a kísérleti projekt La Surizée falu non-profit egyesülete által valósult meg, melynek célja, hogy helyi forrásokból kiindulva megoldást találjanak az energiapazarlás mérséklésére. A biogáz projekt egy jó megoldást kínált erre. Kezdetben a helyi lakosok bizonytalanok voltak a biogáz üzemmel kapcsolatban, attól tartva, hogy kellemetlen szagokat, zajt keltene és emiatt nem járultak hozzá a projekthez. Ma ez a kísérleti projekt jól ismert és egy környezetbarát megoldást biztosít a megújuló energia előállításhoz, mely összefogja a gazdákat, lakosokat és a Surizée egyesületet. 8 9

6 Mezőgazdasági Szövetkezet OSATINA Ivankovo Ivankovo (Horvátország) OSATINA Mezőgazdasági Szövetkezet, mint befektető. A befektetés legnagyobb része saját tőkéből valósult meg. A termelés egy részét banki kölcsönökből finanszírozták. 220 m3 trágya naponta. A trágya 60-70%-ban fedezi a bioanyag szükségletet. A fennmaradó részt kukorica szilázzsal pótolják ki. Forrás: Név: Mezőgazdasági Szövetkezet OSATINA Hely: Vukovar-Syrmia County, Ivankovo, Horvátország A szervezet paraméterei a következők: 1,650 tehén Tejtermelés: 33,000 36,000 liter/nap Mostanáig több, mint 13 millió Eurót fektettek be a gazdaságba - saját tőke, modernizálás, stb. A gazdaság közel 20 hektáron helyezkedik el. A gazdaság főbb egységei: Tejtermelő gazdaság Takarmánygyártás Biogáz üzem Üvegházas zöldségtermesztés Szárító üzem Humusz termelés Öntözés 2 x 1 MW elektromos áram 2 x 1.3 MW hőenergia A fermentorba kerülő főbb anyagok: trágya és kukorica szilázs Három fermentor / 3,850 m3 Kukorica szilázs adagoló egység Kombinált hő- és elektromosáram-termelő egység (CHP), vagy gázmotor Folyékony fázis tározók Elektromos alállomás Forrás: 6 db mezofil fermentor (magasság: 5m, átmérő: 18m, állandó hőfok 37 C) 6 db thermofil fermentor (magasság: 5m, átmérő: 20m, állandó hőfok: 55 C) 2 db gáztározó (magasság: 5m, átmérő: 16m, kapacitás: 1,000 m3) 10,000 m3 ideiglenes tározók + 20,000 m3 hígtrágya puffer tározók 3 db 500 kwh gázmotor (CHP) és 1 db 1,000 kwh gázmotor (CHP) Becsült biogáz előállítás: m3/év Ez nagyjából megfelel: kwh/év elektromos teljesítményhez Tervezett humusz termelés kb tonna évente Termelt hő: kwh ( MJ) / nap A termelt elektromos áram a 10 kv-os hálózatba kerül betáplálásra. Forrás: Haszon az átvételi tarifából származó bevétel révén. Hozzájárulás a: hulladékgazdálkodási problémákhoz, levegő tisztaságának védelméhez, légszennyezés ellenőrzéséhez, szaghatás csökkentéséhez. Kíváló példája a megújuló energia forrásokhoz kapcsolódó integrált mezőgazdasági folyamatnak. Megtermelt elektromos áram eladása a nemzeti elektromos vállalatnak. Megoldás a gazdaságok trágyagazdálkodási problémáira. Humusz termelése. Megtermelt hő felhasználása az üvegházi termeléshez, szárító egységekhez és hűtőtárolókhoz. Sajnálatos módon jelenleg Horvátországban csak 2 biogáz üzem van és mindkettőt ugyanaz a vállalat működteti. Ez tehát igencsak leegyszerűsíti a legjobb esetek kiválasztását. A két gazdaság közül a régebbit választottuk, mivel az már az elvárásoknak megfelelően teljesített, míg a legújabb csak 2011 közepe óta üzemel és úgy döntöttünk, hogy most nem választjuk be a legjobb esetek közé. Ez az eset mutatja, hogy az integrált mezőgazdasági termelés lehetséges és erősen ajánlott, mivel lehetővé teszi a megújuló energiaforrások minden szempontól való felhasználását a mezőgazdasági termelésben. A biogáz üzemek megoldást nyújtanak a gazdák és vállalatok trágyagazdálkodási problémáira, ugyanakkor teret adnak a műtrágya helyettesítésére alkalmas fermentlé előállításához és korszerűsített üvegházas zöldségtermeléshez

7 Animalia Biogáz CHP üzem Nicosia District (Ciprus) Animalia Genetics LTD Az Animalia Genetics LTD egy vezető, sertés genetikával foglalkozó vállalat Cipruson ben alapították és prémium minőségű genetikai anyagokkal látja el Ciprust és más piacokat. Több, mint 20 év tapasztalat a sertés tenyésztés területén és a tudományosan igazolt korszerű gyártási metódusok teszik lehetővé az Animalia Genetics LTD számára, hogy testreszabott megoldásokat nyújthasson a modernkori sertés iparnak. A vállalat tevékenysége kiterjed a tenyésztési, táplálási, ellátási, egészségi és termelési rendszerekre. Más közreműködő cégek: bankok, illetékes hatóságok, mint pl. Kereskedelmi, Ipari és Turisztikai Minisztérium, Ciprus Villamosenergiai Hatósága és a Mezőgazdasági, Természeti Erőforrások és Környezetvédelmi Minisztériuma. Név: Animalia Biogáz CHP üzem az Animalia Genetics LTD. tulajdonában Hely: Marki közösség, Nicosia körzet, Ciprus Az Animalia Genetics tulajdonában áll egy, a Nicosia körzetben található, Marki Közösség közelében levő CHP biogáz üzem, melyet 2008-ban alapítottak. A cégnek 30 hektár saját területe van és további 133 hektárt pedig bérel. Az Animalia saját sertés farmja által biztosított trágyán kivül 2 szomszédos tejtermelő és 2 másik sertéstelep is gondoskodik a biogáz üzem ellátásáról. Továbbá, az állati fehérjék a 70 C fokon történő pasztörizálás után ugyancsak a fermentálóba kerülnek. Az üzem személyzetét egy mérnök és két segéd alkotja. Az itteni sertés tenyésztő gazdaság évi állat tenyésztésével az egyik legnagyobb Cipruson. A sertéstelep az alábbi egységekből áll: Koca szárazrekeszek Ellető rekeszek Elválasztó Nevelde Hízlalda Minden ház teljesen automatizált az etetésben valamint van szellőztetés, hűtés és fűtés. Az üzem közelében található az Animalia komposztálója, ami egyúttal Ciprus legnagyobb ilyen telepe. Ez a telep az üzem fermentált anyagát dolgozza fel és évente több, mint 20,000 m3 szerves komposztot állít elv. Az Animalia biogáz üzem a következőkből áll: 2 db 4,000 m3-es és egy 3,000 m3-es anaerób fermentálóból 1 szivattyú állomásból 1 irányító teremből és egy komputeres kijelzőből 4 darab, 250 kw teljesítményű CHP motorból (Gyártó: DEUTZ) 1 szilárd/folyékony anyag elkülönítőből Az üzem által megtermelt összes elektromos áram éves szinten: 6,600,000 kwh 1 db 1000 kwh CHP gázmotor Sertéstrágya az Animalia farmról és a szomszédos két sertéstelepről, marhatrágya további két szomszédos tejtermelő gazdaságból, valamint 70 C fokon pasztörizált állati fehérje. Gáz, elektromos áram, hő és fermentlé. Az üzem éves elektromos áram előállítása: 6,600,000 kwh. Az üzem a gazdaság fő hőenergia ellátója. A fermentált anyagok a komposztáló telepre kerülnek a szerves komposzt előállításához. A kíváló minőségű szerves komposzt gyártási mennyisége több mint 20,000 m 3 A körzet hiányt szenved a fűtőrendszerekben. A biogázos kogenerált elektromos áramot illetően biomassza felhasználásakor a hálózatra való rácsatlakozás díjának 50%-t a tulajdonosnak kell fizetnie. Továbbá Cipruson az üzemanyag-behozatal következtében fellépő magas elektromos áram árak és az alacsony átvételi tarifa (FiT) a legfőbb akadályai a CHP-val működő biogáz üzemek elterjedésének. A biogáz üzem teljes elektromos áram termelése betáplálásra kerül a hálózatba, eurocentes átvételi tarifával, a biogáz üzem által generált hő felhasználása pedig stabil megtakarítást jelent az Animalia Farmnak. Továbbá extra bevételt jelent még a szén-dioxid kvóta eladása. A szerves komposzt eladása további bevételt eredményezhetne. A gazdáknak és az új biogáz befektetőknek igényelniük kellene egy jobb átvételi tarifa értéket, mert a jelenlegi igen alacsony

8 Andriana Biogáz CHP üzem Xylotymbou (Ciprus) Mr. Andreou az üzem vezérigazgatója és a Ciprusi Biogáz Szervezet elnöke is. Ő a vezetője az Animalia gazdaságnak és üzemnek is. Andreou Brothers Pig Farms LTD. (Andreou Testvérek Sertéstenyésztő Kft.) A céget 1971-ben alapították Lysi faluban és disznóhús termeléssel foglalkoznak. A cég 8 sertésteleppel rendelkezik Larnacában és Paphosban, összesen 4800 kocával és sertéssel. Korszerű termelési egységekkel vannak felszerelve és minden folyamatot számítógépekkel irányítanak. Mesterséges megtermékenyítést alkalmaznak annak érdekében, hogy a termelést kézben tartsák, továbbá folyékony takarmánnyal biztosítják a malacok biológiai szaporodását. Heti szinten 1,500 malacot tenyésztenek és adnak el (145,000 Kg élő hús). Ezen adatok alapján a cég Ciprus sertéshús termelésének 13%-át teszi ki és így vitathatatlanul vezető a szektorban. Más közreműködő cégek: bankok és a Kereskedelmi, Ipari és Turisztikai Minisztérium. Név: Andriana Biogáz CHP üzem Hely: Xylotymbou, Ciprus Az Andriana Biogáz CHP üzem, melyet 2007 végén helyeztek üzembe, és ami a legelső, sertéstrágyát feldolgozó üzem volt Cipruson. Az Andriana gazdaság egy igen nagy farm, 800 kocával (áltag 275 kg), hízósertéssel (átlag 82 kg) és kismalaccal (átlag 13 kg). Az Andriana gazdaság teljes hő- és villamosenergia szükségletét a CHP (gázmotor) fedezi. Ugyanakkor más tevékenységek hő- és villamosenergia szükséletét is fedezi az üzem, mint pl. az irodákét vagy a fermentáló fűtését. Az üzem egyik motorja biogázzal és dízellel is üzemel, utóbbit akkor használják, ha szükség van tartalék üzemanyagra. A termelt villamosenergia többletet az üzemből a nemzeti hálózatba táplálják, melyből Euro / KWh a bevétel. Ez az üzem a legjobb esetek közé sorolható, mert csökkentett veszteséggel fedezi a telep minden berendezésének villamos- és hőenergia szükségletét. Továbbá, mint ahogy az a teljesítményen látható, az üzem igen kielégítő és biztos eredményt mutat a villamos- és hőenergia előállítását illetően, mindezt viszonylag alacsony mennyiségű dízel felhasználásával ben a dízel fogyasztás mértéke 21,763 liter volt. Fermentáló kapacitása: 3,000 m3 - Működtetési hőfok: 38 C - Fermentálási idő: 20 nap 2 db CHP motor - Gyártó: Dreyer & Bosse Gmbh, teljesítmény kw, az első motor két üzemanyaggal működik, a második csak biogázzal. A teljes thermális hatásfok becsült értéke 35%, míg az elektromosé 40%. 4 felületi keverő a szakaszos keveréshez és kén eltávolításához. Összes megtermelt villamosenergia 2010-ben: 2,486,714 kwh Naponta tonnányi hulladék: 90% sertéstrágya, 10% baromfi és szarvasmarha trágya, valamint csekély mennyiségben tejipari hulladékok. Gáztermelés: napi szinten a biogáz termelés becsült mennyisége 1,800-2,000 m3. Villamosenergia: az üzem éves szinten 2,486,714 kwh-ot termel és megközelítőleg 12%-át használja fel a folyamatokhoz (gazdaság és állomás). A gazdaság éves villamosenergia fogyasztása 160,413kWh, míg az állomásé 132,228 kwh. A megtermelt hőenergia az irodák, az istálló és az állomás (fermentáló) fűtésére szolgál. A gazdaság és az állomás teljes hőenergia fogyasztása 4,933 kwh. A körzet hiányt szenved a fűtőrendszerekben. A biogázos kogenerált elektromos áramot illetően biomassza felhasználásakor a hálózatra való rácsatlakozás díjának 50%-t a tulajdonosnak kell fizetnie. Továbbá Cipruson az üzemanyag-behozatal következtében fellépő magas elektromos áram árak és az alacsony átvételi tarifa (FiT) a legfőbb akadályai a CHP-val működő biogáz üzemek elterjedésének. Teljes befektetési költség: 1,800,000 EUR (saját költségek 50% és kölcsönök 50%). Fenntartási költségek: megközelítőleg 2 Eurocent minden egyes megtermelt KWh után. Az üzem fedezi a farm energiaszükségleteit és a tulajdonos számára megtakarítást jelent. A termelt villamosenergia többletet az üzemből a nemzeti hálózatba táplálják, melyből a bevétel Euro/KWh. Egyéb kiadások: a trágya szállítása, a szolgáltatások és a kamatok. Mint ahogy azt a tulajdonos mondta, nagyon fontos, hogy az üzemnek megfelelő kialakítása legyen. Az alul- vagy túlméretezés jelentős negatív eredményekkel járhat a biogáz befektetésben. A kormány által biztosított átvételi tarifa rendkívül alacsony és a Ciprusi Biogáz Szövetség igényelni fogja annak megemelését

9 Hradešice Horažďovice (Cseh Köztársaság) A biogáz üzemet az Agrospol Hradešice gazdaságában építették fel. A biogáz üzem építését a közelben levő és együttműködő falvak indítványozták. A biogáz üzem betáplált anyagai részben az Agrospol növénytermesztéséből és állattenyésztéséből erednek, kiegészítve hússal és csontliszttel, amiket az ASAVET s.r.o. Biřkov cég biztosít és egyben be is szállít. Név: Biogáz üzem - Hradešice Hely: Horažďovice, Cseh Köztársaság A biogáz üzem a Dél-Bohémiai Hradešice faluban található, az Agrospol vállalatnál. Az üzem nem csak ettől a vállalattól, hanem más, szomszédos gazdáktól kapott hígtrágyát és egyéb anyagokat is felhasznál. A további betáplált anyagok közé tartoznak az aratási maradékok, valamint húsok és csontliszt. Az Agrospol, Malý Bor a.s. cég 2,400 ha megművelhető földterületen tevékenykedik. Az állattenyésztés 1,300 szarvasmarhára terjed ki, melyekből 450 tejtermelő tehén és ezek éves szinten 4 millió liter tejet termelnek. Továbbá 200 malacot tartanak szaporításra. Az állattenyésztés modern istállókban valósul meg a magas állatjóléti elvárásoknak megfelelően. A növénytermesztés tartalmazza az állattenyésztéshez szükséges takarmánynövények aratását, a gabona, repce, mák és ipari burgonya termesztését is. A termelt biogázt a CHP egységben elégetik és hővé, valamint elektromos árammá alakítják. A villamosenergiát értékesítik és betáplálják a hálózatba, a hőt pedig a gazdaságban található épületek és Hradešice falu egyes részeinek fűtésére használják fel. A biogáz üzem kapacitása kb. 14,755 tonna évente, amiből 13,755 tonna híg sertéstrágya 7% szárazanyag tartalommal, valamint évente 1,000 tonna hús és csontliszt az ASAVET s.r.o. Biřkov jóvoltából. A biomasszát egy 250 m3-es tározóba gyűjtik. Az elraktározott anyagot ezután egy lapátos keverővel kavarják. Ezt követően 1,500 m3 keveréket szivattyúznak a fermentálóba. A keverék betáplálása a fermentálóba teljesen automatizált és megadott időközönként történik. A biogázt egy 450 m3-es tartályba gyűjtik össze. A következő lépésben biológiai eljárással kiszűrik a ként a biogázból. Miután csökkentették a páratartalmat, a biogázt a CHP egységben elégetik. A CHP egység (típus: TEDOM Cento T300 SP BIO CON) villamosenergia termelő teljesítménye 300 kw, míg hőenergia termelő teljesítménye 370 kw, biogáz fogyasztása pedig 136 m3/óra. A fermentlét egy olyan tartályba gyűjtik, melynek kapacitása 300 m3 és elég ahhoz, hogy az üzem 5 napi teljes üzemeltetése alatt megtermelt összes fermentlét tárolhassák benne. A legfőbb bevitt anyag a híg sertéstrágya, mely javarészt saját termelésből és közeli sertésfarmokról származik (Hejná and VOD Velký Bor). A híg sertéstrágya éves bevitele 13,755 tonna, melynek szárazanyag tartalma kb. 7%. Annak érdekében, hogy növeljék a szárazanyag tartalmat, 1,000 tonna húst és csontlisztet adagolnak a híg sertéstrágyához. A napi bevitel 3,9 tonna. A húst és csontlisztet kétszer egy héten szállítják be. Villamosenergia termelő teljesítmény: 300 kw/h Hőenergia termelő teljesítmény: 370 kw/h Ahhoz, hogy a húst és csontlisztet felhasználhassák az üzemben, a hagyományos mellett a speciális törvényi követelményeknek is eleget kellett tenni. A húst és csontlisztet egy speciális tározóban kell tartani, hogy ne szennyezze a környezetet. Nagyon fontos, hogy elkerüljék a talajszennyezést és megakadályozzák, hogy a vadállatok és a gazdaságban élő jószágok fogyasszanak a húsból és csontlisztből. A Cseh törvényalkotás meghatározza, mennyi lehet a tározó legkisebb kapacitása a híg sertéstrágya tárolásához, és legalább 4 havi mennyiségnek megfelelő anyagot kell tudni eltárolni. A biogáz üzem ekkora kapacitású tározót használ a betáplálandó hígtrágya tárolására, valamint ezután a biogáz termelés melléktermékeként létrejövő fermentlé tárolásához is. A biogáz üzemet azért létesítették, hogy támogassa az állattenyésztést és megoldást nyújtson a maradék anyagok felhasználására. Az üzemeltető különböző támogatásokban részesült, kezdve a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez kapottal, valamint folyamatosan az átvételi tarifa formájában bevételezettel. A gazdaság bevetett számos energia- és költségmegtakarító módszert, mint pl. meglévő tároló helyek optimálizált kihasználását. Egyik példa erre a sertés hígtrágya tárolása, illetve a fermentlé tárolása a további feldolgozás és földeken való felhasználás előtt. Ezen eset tanulsága, hogy lehetséges a meglévő kapacitásokat többféle hatékony módon kihasználni, ezzel növelve a cég gazdasági egyensúlyát. A kezdeti lényeges lépést az együttműködő falvak támogatása jelentette a biogáz üzem kialakításához

10 Dubinka Třebíč, (Cseh Köztársaság) A biogáz üzem tulajdonosa a Družstvo vlastníků půdy Ametyst konzorcium. A betáplálási anyagokat az AGRO 2000 s.r.o. holding biztosítja, ami magába foglalja a Statek Dubinka, s.r.o. céget is. A trágya közvetlenül a Dubinka farmról származik, az egyéb anyagokat a szomszédos Podklášteří, Račerovice, Sokolí megyékből szállítják ide. A betáplált anyagok többnyire kukorica szilázs, trágya és hígtrágya. A többi anyagot a növénytermesztésből visszamaradt hulladékok képezik. Az üzem éves szinten megközelítőleg 30,000 tonna biológiailag lebomló anyagot használ fel. Legnagyobb részét a 14,000 tonna trágya és hígtrágya, valamint a 13,500 tonna kukorica szilázs alkotja. A fennmaradó részt 1,500 tonna növénytermesztési hulladékkal és további 1,000 tonna fű szilázzsal pótolják. Név: Biogáz üzem - Dubinka Hely: Třebíč, Cseh Köztársaság A terményt júliusban és szeptemberben, az aratási szezon ideje szerint biztosítják. A fermentált anyagot szilárd és folyékony részeire bontják, melyeket később talajjavítóként használnak fel. A biogáz üzem a Dubinkai Statek farmgazdaság körzetében található. A farmot 1982-ben építették, mely eleinte 6 karámból állt a malacok és szarvasmarhák részére. Az állattenyésztés azonban a közelmúltban átdolgozásra került. Régen a gazdaság kapacitása 410 malacra és 508 tehénre terjedt ki. Manapság a sertéstenyésztés egyre kevésbé profitáló a Cseh Köztársaságban, ezért a gazdaság megszüntette a sertéstenyésztést, a szarvasmarha állományát pedig kibővítette 860 jószágra, amikből 248 tejelő tehén. A fermentáló térfogata 2 x 2,400 m3, a turbófermentáló térfogata pedig 60 m3. A fermentlét egy WOLF típusú vasbeton tartályban tárolják, melynek kapacitása kb. 7,000 m3. A biogáz üzemet 2011-ben helyezték üzembe ben a kapacitást kibővítették 1,100 Kw-ra. A kibővítés előtt az éves anyagfelhasználás 17,630 tonna volt. Jelenleg a kapacitás kb. 30,000 tonna biológiailag lebomló anyagot jelent. Nincs speciális törvényi követelmény, mivel az üzem biológiailag lebomló anyagokkal üzemel és azok nem igényelnek különleges tisztítási eljárást. Az üzem költségeit egy nagy mértékű támogatás fedezte, melyet az Állami Mezőgazdasági Intervenciós Alaptól kapott. A támogatást 2010-ben kapták mely elérte az Euros összeget. További bevételt jelent a termelt villamosenergia eladása az átvételi tarifa révén. A biogáz üzem thermofil rendszerben működik. A villamosenergia termelés 2 x 547 kw, ami éves szinten 9,000 MWh termelt energiát jelent. A hőenergia termelés 770 kw. A fermentlétároló kapacitása 4,300 m3. CHP típusa: Jenbacher 312. A biogáz üzemet jelentős újjáépítéseknek vetették alá. A kezdeti sertés- és szarvasmarha tenyésztésből csak az utóbbit tartották meg. Az építés mellett a biogáz üzem felülvizsgálatra is szorult. Az egyik a szilázstározóval volt összefüggésben. A tározótartálynak meg kell hagyni az éves kukorica szilázs kapacitását, ami 6,000 m3. Más kisebb módosításokat is végeztek, hogy megakadályozzák az üzem környezetkárosító hatását és a lebomló anyagok környezetbe való jutását

11 Obora Malšice (Cseh Köztársaság) Az Obora farm üzemét az AgriKomp Bohemia s.r.o. építette fel. A kukorica szilázs napi betáplált mennyisége 20 tonna, az állattenyésztésből származó trágyáé 5 tonna. A növénytermesztésből visszamaradó egyéb anyagok is felhasználásra kerülnek. A biogáz termelés beindításához hígtrágyát is felhasználnak. Villamosenergia teljesítmény: 500 kw, hőenergia teljesítmény: 460 kw. Nincs speciális törvényi követelmény, mivel az üzem nem használ olyan anyagokat a biogáz termeléshez, melyek különleges tisztítási eljárást igényelnek. Név: Biogáz üzem - Obora Hely: Malšice, Cseh Köztársaság A biogáz üzemet 2008-ban építették. Az üzem egy 120 tejelő tehénnel, 120 üszővel és további 470 ha, növénytermesztésre alkalmas, megművelhető földterülettel rendelkező telepen található. A növénytermesztés részeként repcét, gabonát és az állattenyésztéshez szükséges takarmánynövényeket aratnak. A biogáz üzem a klasszikus struktúrával rendelkezik, mely egy elsődleges és egy másodlagos fermentálóból, valamint egy tározótartályból áll. A betáplálandó anyagot a Wielfrass rendszeren keresztül juttattják be a fermentálóba. A rendszer szabályozható attól függően, hogy mennyi biogázra van szükség. A keveréket a Paddlegigant nevű lapátos keverő rendszerrel tartják egyenletes szinten. A fermentáló falait a CHP egységből nyert hővel melegítik. A villamosenergia teljesítmény: 500 kw. A hőenergia teljesítmény: 460 kw. A CHP egység gyártója a Schnell cég. Az Obora biogáz üzem építésének teljes költsége 36,000,000 CZK-ba került, ami majdnem 1,5 millió Euró. A finanszírozást részben az Állami Mezőgazdasági Intervenciós Alap Vidékfejlesztési Programjának keretein belül nyújtott támogatásból fedezték. A támogatás CZK volt, ami kb. 324,000 Euro. A befektetés költsége a támogatásnak köszönhetően 72,000 CZK/kWh-ról (kb. 2,900 Euro) 55,000 CZK/Kwh-ra csökkent (kb. 2,200 Euro). A biogáz termelésből származó hasznot a kötelező átvételi tarifa rendszer biztosítja a villamosenergia értékesítésén keresztül. A termelt hő nincs értékesítve. A hőt a biogáz termelési folyamat fűtésére, a farm épületeinek fűtésére és a halastó (750 m3) melegítésére használják. Ez éves szinten megközelítőleg 200,000 CZK (8,000 Euro) megtakarítást jelent.. Az üzemeltetési költségek a következőek: Betáplálandó anyagok: Kukorica - cca 9,000 t/év - 5,400,000 CZK/év Trágya - saját termelés, csak kezelési költségek Produktum: Fermentlé - felhasználás talajjavítóként, csak kezelési költségek Munkabérek - 300,000 CZK/év Rezsiköltségek - 600,000 CZK/év Biológiai elemzések és technikai felülvizsgálás- 96,000 CZK/év Szolgáltatási költségek - 600,000 CZK/év Kezelési és szállítási költségek - 800,000 CZK/év Javítási költségek: 1,000,000 CZK/év Egyéb költségek - 150,000 CZK/év A biogáz üzem nagyszerű lehetőséget kínál a maradék anyagok felhasználására és a farm tevékenységeinek gazdaságos ellátására. A biogáz üzem profitáló lehet, figyelembe véve a villamosenergia eladásából származó bevételt (átvételi tarifa), továbbá jelentős megtakarítást jelenthet a hő, a trágya és hígtrágya kezelése révén

12 Mořina Mořina (Cseh Köztársaság) A biogáz üzem tulajdonosa a ZD Mořina mezőgazdasági vállalat. A trágya és hígtrágya legnagyobb részét a közelben található szarvasmarha farmról (Kozolupy) szerzik be, a kisebbik részét pedig a Liteňben található farmról (átlagosan naponta 36 tonna almos trágyát és hígtrágyát). A fermentlét a visszaút során szállítják el, így spórolhatnak a szállítási költségeken. Az üzem éves szinten 13,140 tonna hígtrágyát és trágyát, 5,500 tonna kukorica szilázst és 2,400 tonna silózott szénát használ fel. A hígtrágyát szállítani kell, mert az üzem kb. 6.5 km távolságra van a szarvasmarha tenyésztő farmtól. A hígtrágyát és trágyát minden héten rendszeres időközönként szállítják Hogy a szállítást hatékonyabbá tegyék, a fuvarosok visszafelé elviszik a talajjavító fermentlét a farmra. A szilázst és szénát egy évben egyszer, a betakarítás ideje alatt tudják beszerezni. Név: Mořina Hely: Mořina, Cseh Köztársaság Mořina falu a közép-csehországban található Beroun városától nem messze helyezkedik el 350 m-rel a tengerszint felett, és 600 lakosnak ad otthont. A környező területek túlnyomó részén mezőgazdasági termelést folytatnak. A biogáz üzemet 2011-ben építették. A fermentáló belső átmérője 23 m, külső átmérője pedig 32 m. A fermentáló teljes kapacitása 4,323 m3 (1. állomásé 2,038 m3, 2. állomásé 2,285 m3.) A fermentáló magassága 6 m. A fermentálót C fok hőintervallumban tartják külső hő segítségével, amit a CHP generátor maradék hőjéből nyernek. A fermentálandó anyagot megkeverik és az automata rendszer betáplálja a fermentálóba. A rendszer kapacitása 50 m3. A hígtrágyát egy 215 m3 kapacitású tartályban tárolják. A CHP egység villamosenergia teljesítménye 526 kw, hőenergia teljesítménye 558 kw, típusa: GE Jenbacher JMS 312 GS-B.L. A fermentlét egy 2,847 m3 kapacitású, 25 m átmérőjű és 6 m magas tartályban tárolják. A CHP egység villamosenergia teljesítménye 526 kw, hőenergia teljesítménye 558 kw, típusa: GE Jenbacher JMS 312 GS-B.L. A fermentlé éves szinten megtermelt mennyisége 21,024 tonna vagy 20,695 m 3. A fermentlét szerves talajjavítóként alkalmazzák a növénytermesztésben. Az üzemből a fermentlét elszállítják a Kozolupy-i farmra, ahol egy 5000 m 3 kapacitású tartályban tárolják. A biogáz üzem nem használ semmilyen állati eredetű mellékterméket vagy egyéb olyan hulladékot, mely speciális tisztítást igényelne. Ennél fogva nincs olyan törvényi követelmény, aminek meg kellene felelni. Az üzem költségeit egy nagy mértékű támogatás fedezte, melyet az Állami Mezőgazdasági Intervenciós Alap adományozott. A támogatást 2010-ben kapták és értéke megközelítőleg 680,000 Euro volt. A biogáz üzem kivitelezéséhez a támogatás elengedhetetlen volt. A működtetőknek meg kellett küzdeniük a helyiek és Mořina falu lakóinak negatív előítéleteivel. Ez részben sikeres is volt, de a közelmúltban számos negatív visszajelzés érkezett a biogáz üzem által keltett kellemetlen szagok miatt. Az üzemeltető együttműködik a helyi önkormányzattal és lakosokkal, hogy együtt, közösen találjanak megoldást erre a problémára

13 Név: Stonava Hely: Stonava, Cseh Köztársaság Stonava Stonava (Cseh Köztársaság) A biogáz üzem egy stonavai farmon található. Ez a farm eredetileg állattenyésztéssel foglalkozott. Az állattenyésztés 5,000 malacból állt. Később a farm építőipari tevékenységgel is bővítette a profilját. Az állattenyésztés részére 9 elkülönített épület áll rendelkezésre. A biogáz üzem azért épült, hogy megoldást nyújtson az állattenyésztésből visszamaradó anyagok kezelésére. Az üzem építése mellett a cég növénytermesztésbe is belefogott, mely eleinte 750 hektár földterületen indult és azóta kibővült 1,050 ha megművelhető földterületre. Ez a terület elegendő mennyiségű biológiailag lebomló anyagot biztosít az állattenyésztés és az üzem számára. Az üzem megtervezése már 2006-ban elkezdődött. Az előkészítési fázisban Stonava farm képviselői előszőr számos, biogáz termeléssel foglalkozó szemináriumon vettek részt és meglátogattak különböző üzemeket Németországban ben pályázat benyújtása következett EU-s támogatások elnyerése érdekében. A támogatást a Mezőgazdasági Minisztérium biztosította és elérte a 25,500,000 CZK-t, azaz kb. 1,200,000 Euro-s összeget. Az építés 2008 márciusában kezdődött és az üzemet ugyanezen év októberében fejezték be ben az építésnek egy második fázisa kezdődött el, melynek célja az üzem kapacitásának növelése volt. A biogáz üzemet 2 lépésben építették. Az első lépésben megépített üzem teljesítménye 537 kw. A második lépésben, melyre 2 év múlva került sor, az üzemet kibővítették 1,381 kw teljesítményűre. A beviteli anyagokat Stonava Farm telepein tárolják. A tározótartályokba férő beviteli anyagok együttes térfogata kb. 27,000 tonna. A hígtrágyát automatikusan összegyűjtik a sertéstelepen és szivattyúrendszeren keresztül szállítják a biogáz üzem központi tározójába. A szilárd beviteli anyagot közvetlenül a fermentálóba juttatják egy csigás adagoló használatával, melynek kapacitása kb. 55 tonna. Az első fermentáló kapacitása 2,500 m3. A fermentálóban levő szárazanyagtartalom 18% körüli, a kimenőanyagé pedig kb. 8.5%. A biogázt egy 1,200 m3 térfogatú tartályba gyűjtik. A gyűjtőtartályban végzik a biológiai kéntelenítést. Az előfermentálóban a hőmérséklet 47 C. Ezután a fermentlét keverőlapátokkal átszivattyúzzák az utófermentálóba, melynek hőmérséklete 54 C. Végül a biogázt összegyűjtik a tartályokba. A kilépőanyag szárazanyag tartalma 7% körüli. A fermentlét egy szivattyúrendszerrel (Gyártója: Vogelsang) és egy homogenizáló egységgel (RotaCut) elszállítják. A fermentlét 75 napon belül feldolgozzák. A biogáz kéntelenítése az első fermentálóban történik. Ezután a biogázt lehűtik, hogy csökkentsék a páratartalmát. Ezt követően a biogázt a két CHP egységben elégetik. Az első fázishoz a Tedom cég CHP egységét választották, a motor gyártója pedig a Deutz cég. A teljesítmény 537 kwh. A második egység gyártója a GE Jenbacher cég és teljesítménye 844 kw. A Farma Stonava és Stonava Biogáz Üzem tulajdonosa Mr. Bc. Radek Koch. A biogáz üzemet a Gascontrol a.s. cég építette, az építési folyamat egyik részét a Farm Stonava építési osztálya végezte. Az építési folyamat második fázisánál az Enserv cég lett megbízva, mely biztosította a Rückert NatUrgasféle technológiát. Az üzemet úgy tervezték, hogy különböző anyagok széles választékát kezelni tudja. A biogáz üzem jelenleg 40 m3 sertés hígtrágyát használ fel, melynek szárazanyag tartalma kb. 4%, továbbá 45 tonna kukorica szilázst, melynek szárazanyag tartalma 31%, valamint 16 tonna silózott szénát, aminek szárazanyag tartalma 32%. A napi bevitelt a fermentálási folyamathoz igazítják. Szükség esetén kukorica csutka keveréket is hozzáadnak. A hígtrágyát automatizált tartályok és szivattyúk segítségével táplálják be a rendszerbe. A keverék szárazanyag tartalma 10 és 12% között mozog. A CHP egység eredeti, 537 kw-os teljesítménye az átépítések után 1,381 kw-ra bővült. A hőenergia teljesítmény megközelítőleg 1,150 kwh. A fermentlé termelési mennyisége 32,000 tonna/év. A termelt villamosenergiának megközelítőleg 5%-át (80 kwh) használja fel a biogáz üzem és a CHP egység. A termelt hőt a fermentor és a telep épületeinek fűtéséhez használják, beleértve az állatok karámjait is. A fermentlét, melynek szárazanyag tartalma 7%, műtrágya helyett alkalmazzák. A biogáz üzem nem használ semmilyen állati eredetű mellékterméket vagy egyéb olyan hulladékot, mely speciális tisztítást igényelne. Ennél fogva nincs olyan törvényi követelmény, aminek meg kellene felelni. A biogáz üzem első felének építési költsége 52,000,000 CZK volt, azaz kb. 2,080,000 Euro. A biogáz üzem kivitelezéséhez az Állami Mezőgazdasági Intervenciós Alap által nyújtott támogatás elengedhetetlen volt, akárcsak az EU-s alapok, melyek a befektetések 50%-át fedezték. A második fázist is az Állami Mezőgazdasági Intervenciós Alap és az EU támogatta 30%-al, mely 22,350,000 CZK-t jelentett, azaz kb. 900,000 Eurot. Ezen támogatások azonban csak az üzem beindítási költségeit fedezték. További befektetésekre volt szükség ahhoz, hogy pl. automatizálják a tározó tartályokat. A Stonava biogáz üzemnek rengeteg előnyt jelentett az előkészületi fázisban begyűjtött információ és tudás, melyet a Farma Stonava képviselői szereztek a különböző szemináriumok során, valamint a már működő, Németországi legjobb eseteknek számító biogáz üzemek meglátogatásából. Az üzem újjáépítése során nagy hangsúlyt fektettek a hatékonyságra, a technológia minőségére, valamint a saját villamosenergia fogyasztás csökkentésére. Ez az oka annak, hogy keverőlapátos berendezést választottak és a folyamat hőfokát thermofil-re emelték, ami lehetővé teszi a szerves anyagok gyorsabb lebomlását és könnyebbé teszi annak keverését. A biogáz üzem villamosenergia fogyasztása 5.0%, és ebbe a fogyasztásba a két CHP egységet is bele kell érteni. A Farma Stonava szerint egy hálózat nélküli funkcióval ellátott CHP egység használata is ajánlott lenne, hogy a folyamat hatékonyságát növelni lehessen. Vészhelyzet esetén ez a rendszer biztosítaná a hőt a fermentálási folyamathoz. Annak érdekében, hogy a biogáz termelés különbségét ki lehessen egyenlíteni, magas kapacitású gáztartály használata javasolt

14 Holbæk Bioenergi I/S Skærbæk (Dánia) Anders Rosenkvist és Henrik Hansen a farm és a biogáz üzem tulajdonosai. Anders vezeti a biogáz üzemet, míg Henrik a farmgazdaságot. A projektbe más embereket is bevontak: Lundsbye, a biogáz üzem tervezője és építője, ügyvédi irodák, akik gondoskodtak a törvényi háttérről és a hatóságokkal való kommunikációról, a körzeti hőerőmű bizottsága, egy közvetítő, aki rengeteget tud a biogázról és annak alkalmazásáról és segített megtárgyalni a szállítást a körzeti hőerőműbe, továbbá szomszédok, környezetvédelmi szervezetek, helyi mesteremberek. 80%-ban önellátó. 300 ha kukorica, mélyalmos trágya, trágya és fű, utóbbi a helyi futball pályákról. Nem használnak semmilyen belsőséget vagy más olyan anyagot, ami túl erős szagot keltene és zavarná a szomszédokat. Név: Holbæk Bioenergi I/S Hely: Skærbæk, Dánia Ez egy farmon működő biogáz üzem, ahol trágyából, kukoricából és mélyalmos trágyából állítanak elő energiát. A farm, mely a dániai Jutmand dél-nyugati részében található, 200 jersey tehénnel rendelkezik. Ez nagyon jó példája annak, hogyan lehetséges egy biogáz üzemet kevesebb, mint 400 tehénnel fentartani. Dániában ez a mennyiség van minimumként meghatározva, mely elegendő a biogáz előállításhoz. Továbbá azért sorolható még az üzem a legjobb esetek közé, mert a jól kidolgozott kommunikációs stratégiája révén sikerült az egész folyamatot könnyen kivitelezni tavaszában indult a projekt. 4 reaktor 13,800 m3 kapacitással - Aktív térfogat kb. 12,900. Mezofil rendszerben működik, de 1 reaktorban lehetőség van thermofil működtetésre is. Gáztározó: 7,000 m3 Generátor: 360 kwe Becsült termelés: 3,000,000 m3 biogáz / év (250 háztartás számára biztosít energiát) Termelési kapacitás: 4 6,000,000 m3 / év Becsült CO2 csökkentés a jelenlegi termelés alapján: tonna / év (így Dániában az első olyan üzem, mely CO 2 semleges). A gázt a körzeti hőerőműbe szállítják, ahol elektromos árammá alakítják át. A körzeti hőerőmű számára a gázt el tudják raktározni. A siló 40 x 170 méteres és kukorica tárolására használják. A fermentálási idő 180 nap. Gáz és villamosenergia. Az összes fermentlét felhasználják a saját földeken (262 ha). Nem voltak törvényi követelmények, lépések. A helyi önkormányzat nagyon segítőkész és rugalmas volt, hiszen ez az üzem volt az első ilyen a községben és egyúttal az egyik azon kevés üzemek közül az országban, mely csak a farmoktól és mezőgazdasági területektől vesz át a betáplálási anyagot. A dániai üzemek legtöbbje más hulladékot is befogad. A körzeti hőerőmű, ami a biogázt megveszi, Dánia legalacsonyabb gáz árával rendelkezett eleinte - ez az, amivel a Holbæk Bioenergi-nek meg kellett küzdenie. A projekt során így nagy mértékű saját finanszírozásra volt szükség. Pénzre van szükség, jó kommunikálási stratégiára, megfelelő partnerek keresésére, olyan körzetben létesíteni az üzemet, ahol a helyi önkormányzat támogatja is azt, a gáz felvásárlója a közelben legyen. Senki ne gondolja azt, hogy csak villamosenergia termeléséből fenttartható az üzem

15 Tovsgård Thisted (Dánia) Név: Tovsgård Hely: Thisted, Dánia A dániai Lundsby cég biogáz üzeme 1 reaktorral rendelkezik. A farm évente 7,000 vágósertést (110 kg) és 2,000 kismalacot (30 kg) nevel. A farm 200 ha saját és 100 ha bérelt földdel rendelkezik. Ez az üzem egy Legjobb eset, mert a gazda előszőr egy kis üzemből indult ki, melyet egy helyi kovács épített 1996-ban. Számos problémával kellett szembenéznie, de látta, hogy rengeteg dolgot jobban meg lehet oldani. Ezért 2007-ben egy új biogáz üzembe fektetett be - azért is, hogy üzletet csináljon belőle. A testvérének ugyancsak van egy biogáz üzeme. Annak ellenére, hogy a biogáz üzem a sertés ólak mellett található, a trágyát és a hulladékot pedig a vágóhídon Ő gyújti össze, mégis képes volt az évek során elkerülni a fertőzéseket a sertés ólban. Úgy hiszi, az egyetlen helyes döntés az, hogy a trágyából előbb kinyerjük az energiát és csak utána használjuk a földeken. Egy reaktor, melynek kapacitása: 3,000 m3. Gáztartály, kapacitása: 1,000 m3. Egy generátor, teljesítménye: 340 kw. 1 m3 biogázzal 2 kwe villamosenergiát állít elő. A fermentálási idő 50 nap. Jens (a gazda) működteti az üzemet, ami kb. fél napot vesz igénybe. Szabadságkor vagy Jens távollétében testvére vagy egy alkalmazottja veszi át a helyét. Jens saját maga tervezte és építette meg az új biogáz üzemet a Lundsby cég közreműködésével. A legközelebbi szomszédok olyan nagy távolságra vannak, hogy ebben az esetben nem szükséges a hozzájárulásuk. Jensnek jó kapcsolata van a helyi hatóságokkal. Egyéb közreműködő: egy bank és az Élelmiszeripari, Mezőgazdasági és Halászati Minisztérium. Belsőségek és hulladékok a vágóhídról: 3,500 tonna / év. Sertés és tehén trágya 50-50% arányban: 18,250 tonna/év (50 m3/nap). Egy kis nyérc trágya. Ha a villamosenergia ára megfelelően alakul, a cukorrépa felhasználása is számításba jöhet. Évente 2.5 millió KWh villamosenergia, ennek 10 %-a a működtetéshez és folyamatokhoz szükséges. A hőt a ház, a sertés ólak és a garázs fűtésére használják. A megtermelt többi hőt az egyik szomszédba szállítják át, a maradék a szabadba kerül. Nyáron nincs szükség a hőre. A fermentlét többnyire öko-gazdákhoz szállítják, akik talajjavítónak használják és szétszórják földjeiken. Tervben van a fermentlé szeparálása, a rostok komposztálása és mindezek szerves talajjavítóként való értékesítése. A hőszolgáltatásra vonatkozó törvény bonyolultá teszi Tovsgård számára az egynél több szomszédnak való hőeljuttatást. Ezen korlátozás miatt Tovsgård veszít bevételéből. Az elektromos hálózatra való rácsatlakozás ára 22,500 Euro volt. A biogáz üzem hoz némi bevételt a vágóhídi hulladékból, az elektromos áram eladásából és a szomszéd hőellátásából. Kiadást a trágya szállítása, a szolgáltatások és a kamatok jelentenek. A biogáz üzem nem lehetne fenttartható a vágóhíd bevétele nélkül. A Dán Kormány az alapítási költségek 20%-át állami támogatásként adja, de az alacsony kamatlábak miatt Jens Kirk szerint ez nem fog elég segítséget nyújtani új biogáz üzemek létesítésében. A villamosenergia árának 15 eurocent körül kellene lennie a megtérüléshez. A biogáz szállítása ugyanakkor sokkal érdekesebb lenne, mint az elektromosságé. Biogáz üzem tulajdonosaként arra is számítani kell, amit nem lehet előre látni. Meg kell lennie a kellő technikai tudásnak és időt kell szánni az üzem karbantartására, hogy optimalizálni lehessen a végeredményt. Tippek és trükkök azon gazdáknak, akik egy lehetséges üzem telepítésén gondolkoznak: Minél több információ begyűjtése a biogáz üzemekről, akár kiállításon, akár biogáz szervezetektől, vagy gazdáktól, akiknek már van ilyen üzemük. Kapcsolat felvétele a hivalatos mezőgazdasági támogatószervezettel Mérje fel saját kapacitásait, pl. a rendelkezésre álló munkaidő, ami a biogáz üzem működtetéséhez kell (1 óra/nap minden egyes 100 kw villamosenergiához), mezőségi munkák a megújuló növények termesztéséhez (60 ha kukorica szükséges 150 kw vill.energia előállításához) Lásson tisztán a pénzügyi kérdésekben (egy 350 kw-os üzemhez kb. 1 millió Euros befektetés szükséges) Vegye fel a kapcsolatot az elektromos hálózat cégével Keressen érdeklődőket a hőenergiára (pl. üvegházak, középületek) 28 29

16 Biogas Rahm GbR és a Welzel üvegházak Név: Biogas Rahm GbR együttműködésben a Welzel üvegházakkal Hely: Kerken, Németország Kerken (Németország) Villamosenergiát előállító biogáz üzem kombinálása energiaintenzív üvegházas virágtermesztéssel. A Biogas Rahm cég fő célja, hogy hőt szolgáltasson a kertészet számára. A villamosenergia betáplálása a hálózatba a pénzbevétel második pillére. A farmmal való együttműködés legfőbb okát annak közelsége jelentette. A telepített tározók térfogatai: trágya (a biogáz üzemi kezelés előtt): 6,000 m³ keverőtartály: 300 m³ fermentáló: 2,200 m³ fermentlé: 1,800 m³ Az összes tározó betonból épült és 2.5 m mélyre nyúlnak a talajban. A kukorica szilázs tárolására elérhető kapacitás 8,000 tonna ben telepítettek egy tesztüzemet abból a célból, hogy bizonyíthassák, a rendszer kiszárítja a fermentált trágyát anélkül, hogy előzöleg elkülönítették volna a szilárd és folyékony részeit. A biogáz üzem CHP-ja maradékhőjének (amire a kertészetben már nincs szükség) ilyen módon való felhasználása összhangban van a Megújuló Energiaforrások Törvényével (Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG) és még további haszonhoz is vezet. A The Greenhouses Welzel cég A kertészetet 1957-ben alapították, mely kezdetben két üvegházból (500 m²) állt. Számos fejlesztési folyamat során az üveg és a speciális műanyag takarófóliák alatti terület 40,000 m²-re bővült ben. Kiszolgáló épületek az adminisztrációhoz és szociális célokra illetve lakások épültek a munkások részére. Ebből kifolyólag nagy szükség van a hő- és villamosenergiára. Az üvegházakat rendszerint olajjal vagy földgázzal, néha pedig szénnel fűtik. The Biogas Rahm cég A Biogas Rahm céget 2003-ban 3 résztvevő alapította: a kertészet tulajdonosa, egy szomszédos gazda és egy mezőgazdasági vállalkozó. Mindegyik partnernek ugyanazon nagyra törő célja volt, hogy előnyt kovácsoljon a részvétellel: a kertészet tulajdonosa a cég ügyvezető igazgatója és rengeteg pénzt spórol meg az üvegházak olcsó fűtésével, a gazda számára bevételt jelent a biogáz üzem működtetése a mezőgazdasági válllalkozó bevétele a kukorica szilázs termelésének és trágya kezelésének logisztikájából, valamint a kapacitás kihasználásának magasabb fokából származik. A biogáz üzemet az EnviTec Biogas AG, Saerbeck tervezte és építette. A jelenlegi Német Megújuló Energiaforrás Törvény (Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG) alapján változtatásokra volt szükség az üzemben fermentált anyagokat illetően: Eleinte, 2003-ban ez az üzem trágyát és élelmiszeripari hulladékot dolgozott fel. A 2004-es törvényváltoztatás óta a legtöbb haszon elérése érdekében csak trágyát és megújuló növényeket tápláltak be. A szabályok újabb változtatásával 2009 óta még több trágya (minimum 30%) és megújuló növény került felhasználásra. A kukorica szilázs bevitele korlátozottá válhat 2012-ben. Manapság napi 11 tonna tehén trágya, 4,5 tonna szárított baromfi trágya (32% trágyának megfelelő) és 18 tonna kukorica szilázs keverékét táplálják be. Energia mérleg: 1. Az összes biogáz a CHP egységben kerül felhasználásra. (Ø napi gáztermelés 6,800 m³) (500 kwel és kb. 850 kwth) 2. A megtermelt villamosenergiát betáplálják a hálózatba. (összeségében kb. 4.3 millió kwh/év, Ø ára 22.6 EuroCent/kWh) 3. Az üzem által felhasznált összes elektromos áramot egy szolgáltatótól vásárolják. (kb millió kwh/év, Ø ára 9.8 Eurocent/kWh, az adót az ár nem tartalmazza) 4. A kertészet által felhasznált összes elektromos áramot szintén egy szolgáltatótól vásárolják. (kb. 0.4 millió kwh/év, Ø ára 9.5 Eurocent/kWh, az adót az ár nem tartalmazza) 5. Hőfelhasználás: elsősorban az üvegházak fűtését kell biztosítani. A növényektől és az időjárási viszonyoktól függően felléphet napi hőfelesleg, melyet a fermentált trágya szárításához használhatnak fel. A szigetelt hőcsövek hossza a biogáz üzem CHP tartálya és a kertészet hőtározója között csak 150 m. Az üvegházakon belül különálló, számítógéppel vezérelt hőelosztó rendszerek vannak. Az üzem működtetése szorosan összefügg Németország energiaügyi törvényével, különösképp a Német Megújuló Energiaforrás Törvénnyel (Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG). Ez leginkább (mások mellett) az átvételi tarifára és a betáplálható anyagokra vonakozó változásokon érhető tetten. A befektetés teljes összege 2003-ban 1.3 millió Euro körül volt. Ez azt jelenti, hogy a konkrét beruházási költség kw-onként 2,000 Euro, ami nagyon alacsony. A tervezési és jóváhagyási költségek kb. 25,000 körül voltak. A Biogas Rahm cég háromszoros hasznot realizál: a biogáz üzemben a CHP által megtermelt összes energia hálózatba való betáplálásából a kertészetnek eladott hőenergiából szárított fermentált trágya talajjavítóként történő eladásából A beviteli anyagok változnak a törvényi követelmények és az átvételi tarifától függően

17 Bio-Energie Kortenberken GmbH & Co KG Wietmarschen-Lohne (Németország) A jelenlegi Német Megújuló Energiaforrás Törvény (Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG) alapján a betáplált anyagok trágya (min. 30%) és megújuló növények. Jelenleg 30 tonna (35%-nak megfelelő) trágya, 50 tonna kukorica-szilázs és 10 tonna rozs-szilázs keverékét táplálják be. A betáplált szilázs egészét egy tározóban lemérik és szárazon keverik. Még a betáplálás előtt egy aprítós szivattyúval összekeverik a szilázst és a trágyát. Naponta 24 automatizált betáplálási folyamat zajlik le, melyek egyenként 20 percig tartanak. Név: Bio-Energie Kortenberken GmbH & Co KG Hely: Wietmarschen-Lohne, Németország A Bio-Energie Kortenberken cég fő célja 3 egymástól független sertéstelep, 8 farmház és a városban levő oktatási központok (2 iskola és 3 edzőterem) hőellátásának biztosítása. A villamosenergia betáplálása a hálózatba a pénzbevétel második pillére. A telepített tartályok térfogatai: 2 fermentáló: 2 x 2,800 m³ (átmérő 26 m, magasság 6 m) 1 utófermentáló tartály: 4,200 m³ (és tározó) (átmérő 32 m, magasság 6 m) 2 fermentált trágya tározó: 2 x 4,200 m³ (átmérő 32 m, magasság 6 m) 1 keverőtartály: 280 m³ Szilázs-tározó (133 m hosszú, 34 m széles, 8 m magas) Kapacitás 25,000 tonna szilázsnak (350 ha kukorica ha rozs) Az (el)szigetelt fermentáló technikai részletei (balról jobbra): keverőlapát motorja, 2 kerek ellenőrzőablak, szellőztető egység a duplarétegű tető megemeléséhez, 2 biogáz nyomásszabályozó egység. A Bio-Energie Kortenberken céget 2009-ben 7 résztvevő cég és vállalkozás alapította: 3 sertésgazda 3 kukorica-szilázs szállító gazda és egy mezőgazdasági szövetkezet, ami a biogáz üzemet működteti Mindegyik partnernek ugyanazon nagyra törő célja volt, hogy előnyt kovácsoljon a részvétellel: a sertésgazdák olcsóbban fűtik az ólakat. Egyikük egyben a cég ügyvezető igazgatója is. a gazdák, akik kukorica szilázs termelésével foglalkoznak a mezőgazdasági válllalkozó bevétele a kukorica szilázs termelésének és trágya kezelésének logisztikájából, valamint a kapacitás kihasználásának magasabb fokából származik. A biogáz üzemet a CONSENTIS Anlagenbau GmbH, Wietmarschen tervezte és építette. 5 CHP található (összesen 1,100 kwel) 5 különböző helyen: 1 CHP (220 kwel, 210 kwth) a biogáz üzemnél 3 CHP (220 kwel, 210 kwth egyenként) 3 különálló sertéstelepen 1 CHP (250 kwel, 270 kwth) a városi oktatási központban (a thermális kapacitás értékei az elérhető, fűtési célú hőteljesítményben értendő) 2011-ben mindegyik CHP átlagosan 8,500 órát üzemelt. Energia mérleg: 1. Az összes biogáz felhasználásra kerül az 5 CHP-ben (Ø napi gáz termelés 13,200 m³). 2. Az összes megtermelt villamos energiát betáplálják a hálózatba. (összesen kb. 9.5 millió kwh/év, Ø ára 23 Ct/kWh). 3. Az üzem által felhasznált összes elektromos áramot egy szolgáltatótól vásárolják. (kb. 0.7 millió kwh/év, Ø ára 13 Ct/kWh, az ár nem tartalmazza az adót) 4. Hőfelhasználás (Ø hőenergia eladási ára 2.4 Ct/kWhth): 1,000 kocát tartalmazó istálló fűtése (istállóként évente 6,000 kwhth) 8 lakóház fűtése (házanként évente 40,000 kwhth) az oktatási központnak szállított hő évente közel 1 millió kwhth Az üzem működtetése szorosan összefügg Németország energiaügyi törvényével, különösképp a Német Megújuló Energiaforrás Törvénnyel (Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG). Ez leginkább (mások mellett) az átvételi tarifára és a betáplálható anyagokra vonakozó változásokon érhető tetten. A teljes befektetés összege kb. 4,1 millió Euro volt. Ez azt jelenti, hogy a konkrét beruházási költség kw-onként 4,000 Euro, ami egy nagyon jó eredmény. A tervezési költség 40,000 Euro, ami a teljes befektetés 1%-a csak (4% az általános), a jóváhagyás költsége pedig 35,000 Euro volt. A Bio-Energie Kortenberken cégnek kétszeres bevétele származik: a biogáz üzem CHP egysége, a sertéstelepeken levő 3 CHP egység és az oktatási központ CHP egysége által termelt összes villamosenergia hálózatba való betáplálásából a sertésgazdáknak és az oktatási központnak eladott hőből 32 33

18 Biogasanlage Wriezen Brandenburg (Németország) Név: Biogasanlage Wriezen Hely: Märkisch-Oderland, Brandenburg, Németország A biogáz üzemet 2010 végén helyezték üzembe. Az üzem 3 fermentálóból és 3 utófermentáló tartályból áll. Fő lépés a tisztítási folyamatban Szén-dioxid eltávolítása Külöböző technnológiák vannak használatban: Pressure Swing Adsorption (PSA) Ez a technika magas nyomás hatására, a felületi adszorpciót kihasználva különíti el a szén-dioxidot a biogáztól. Elnyeletés Az ilyen üzemben a biogázt egy müanyag szemcsékkel töltött toronyban ellenáramú folyadékkal ütköztetik. A szemcsék megnövelik az érintkezési felületet a gáz és a folyadék között. Az elnyeléses technológia mögött az áll, hogy a szén-dioxid sokkal jobban oldódik, mint a metán. Vízben lekötéses módszer A szén-dioxid a vízben könnyebben oldódik, mint a metán, ezért a szén-dioxid nagyobb mértékben fog feloldódni, mint a metán, különösképp alacsonyabb hőmérsékleteken. Szerves fizikai lekötés A szerves fizikai lekötés nagyon hasonlít a vízben lekötéses módszerhez, abban különbözik csak, hogy a szén-dioxidot szerves oldóanyaggal, pl. polietilén-glikollal nyeletik el. A polietilén-glikol jobban megköti a szén-dioxidot, mint a víz és ugyanannyi megtisztítandó mennyiség esetében a folyékony fázis áramlása alacsonyabb lehet, az üzemből pedig kisebb méretű is elegendő. A polietilén-glikolos segédanyagot melegítéssel és/vagy magas nyomáson regenerálják. Kémiai elnyelés A kémiai lekötések során aminban oldják fel a szén-dioxidot. A szén-dioxid nem csak lekötődik a folyadékban, de kémiai reakcióba is lép a benne levő aminnal. Mivel a kémiai reakció erősen szelektív, a metán-veszteség akár <0.1% is lehet. Membránok A biogáz tisztításához használt száraz membránok olyan anyagokból készülnek, melyek szén-dioxid, viz és ammónia áteresztővé teszik azokat. A hidrogén-szulfid és a víz áthatol a membránon egy bizonyos szintig, míg a nitrogén és a metán csak kis mértékben. Rendszerint a membránok üreges rostok formájában vannak összerendezve. A folyamatot gyakran két lépésben végzik. A biogáz üzemet az Agri.Capital cég építette. A nemzeti gázhálózat működtetője az EWE Netz GmbH, Oldenburg. A biogáz üzem betáplálási anyagait kb. 15 helyi gazda biztosítja. A biogáz termeléshez használt anyagok többnyire megújuló növények, mint pl. kukorica szilázs, teljes növények szilázsa, fű vagy gabona. A termelt biogáz teljesítmény áltagosan 7,6 MW, ami 1,150 m³/óra mennyiségnek felel meg (ez a Kortenberkeni üzem kétszerese). A termelt biogázt biometánná tisztítják a PSA technológia használatával. A biometán-termelési teljesítmény 55 millió kwh évente (ami 6,25 millió m³-t jelent évente), a nemzeti hálózatba betáplált biometán mennyisége óránként 700 Nm³. Ahhoz, hogy a biogáz üzem működhessen és részesedhessen az átvételi tarifából, nem csak az általános követelményeknek, hanem a biometán betáplálás követelményeinek is meg kellett felelnie. Az üzem részesedik az átvételi tarifából a megtermelt villamosenergiáért és gázhálózatba eladott gázért is. A biogáz üzem gazdaságosságát jelentősen növelni lehet az újfajta biogáz felhasználási módszerek bevezétésével

19 Egy kisméretű biogáz üzem modellje Németország Szükséges trágya: o 10,000 m³ sertés trágya évente (pl. 900 kocától vagy 3,000 hízó sertéstől) vagy o 8,000 m³ marha trágya évente (pl. 400 tehéntől (egész évben az istállóban)) Minimum 75kWel CHP teljesítmény szükséges ahhoz, hogy a termelt biogáz óránkénti átlagos mennyisége elérje kb. a 45 m³-t. Ez a modell a 2012-es EEG törvény megújított változatán alapul, melyből előreláthatólag több támogatás várható majd a kisebb üzemek számára, melyek főként trágyával működnek. Név: Egy kisméretű biogáz üzem modellje Hely: Egy példa modell, ami megfelelő támogatás esetén jól működhet, nem csak Németországban, de Európában vagy bárhol máshol a világon is. Németországban 2000 óta a fő gazdasági oka a biogáz üzemek működtetésének és a biogáz megújuló energiaforrásként való használatának a Német Megújuló Energiaforrások Törvény (Erneuerbare- Energien-Gesetz EEG) által nyújtott támogatás. Eközben, az EEG 2012-es változatában előreláthatólag több támogatás várható a kisebb üzemek számára, melyek főként trágyával működnek. Azonban vannak bizonyos követelmények, melyeket teljesíteni kell a különleges támogatás érdekében. Az új követelmények miatt nagyon kevés biogáz üzem van tervben és az építőcégek is csak csekély számú üzem építésén dolgoznak. Ebből kifolyólag jelengleg nem tudunk Legjobb esetet bemutatni, de azon követelményeket és feltételeket, melyek érdekesek lehetnek a gazdák és más országok számára, bemutatásra kerülnek. Egy kisebb méretű biogázüzem feltételei: Fix 0.25 /kwh átvételi tarifa (20 évig érvényes az első, hálózatba táplált kwh után) A gázmotor (CHP) max. teljesítménye 75 kw A betáplált anyag legalább 80%-a trágya, a maradék 20% lehet megújuló növény Hőfelhasználási koncepció nem kötelező Biogázüzem-építő cégek megállapításai: A biogáz üzemnek gazdasági szempontból csak akkor van értelme, ha a betáplált anyag trágya. Megújuló növények kis százalékban mért felhasználása esetén további betáplálási technikára és befektetésekre van szükség A farm már meglévő trágyakezelő infrakstruktúráját, mint pl. szivattyúk és tározók, a rendszerbe be kell építeni Ez azt jelenti, hogy a konkrét beruházási költség > 5,300 /kw, ami sokkal több, mint egy 500 kwel biogáz üzem esetében Optimális körülmények között a szerzett nyereség maximum 160,000 Euro. Németországban a kisebb üzemek jóváhagyási és tervezési procedúrája hasonlít a nagyobb üzemekéhez. A költségek csökkentése csak nagyon kis mértékben lehetséges, mivel az összes lépés majdnem ugyanazt tartalmazza. o tervezési költségek: 8,000 o szakértői vélemény: 10,000 o hatósági engedély: 5,000 Elsőre úgy tűnhet a kisebb méretű, trágya-alapú biogázüzemek jelentik a legjobb megoldást az állatállománnyal rendelkező gazdaságok számára. Viszont, figyelembe véve a fenti tényeket, az egyes farmokról nagyon megalapozott gazdasági és pénzügyi információkat nyerhetünk. Németországban a szükséges állatállomány mérete alapján már nem beszélhetünk kisméretű farmokról. A legtöbb, állatállománnyal rendelkező farm valójában túl kis méretű, de lehetőség van az együttműködésre. A kisebb üzembe való befektetés jelentősen magasabb költségekkel jár, mint a nagyobb üzemek esetében. Számítani kell arra, hogy időre is szükség van a karbantartáshoz. Az üzem működtetéséhez szükséges további, farmon kivüli humánerőforrást gazdasági szempontból nem kell valósnak tekinteni

20 Bátortrade Kft. Nyírbátor (Magyarország) Befektető: BÁTORTRADE Kft Fővállalkozó: DEVLON Kft. Ügyintézés: BIO-GENESIS Kft. Technológia tervezője: Eisele International Kft. (Franz Eisele u. Söhne GmbH u. Co. KG.) 7,000 t/év - tehén trágya 500 t/év - baromfi trágya 4,000 t/év - különböző növények 40,000 t/év - vágóhídi szennyvíz 850 t/év - háztartási szerves hulladék 20,000 t/év - állati hulladék a vágóhídról 1,700 t/év - sterilizált állati zsiradék Biogáz mennyisége: 15,000 m3/nap Termelt elektromos áram: 32,000 kwh/nap Termelt hő: 50,000 kwh (300,000 MJ) / nap Név: Bátortrade Kft. Hely: Nyírbátor, Magyarország Magyarországon ez az volt első, nagyméretű biogáz üzem, és az átadás óta folyamatosan működik ben a biogáz üzem építési költsége, a kiegészítő épületekkel és egyéb létesítményekkel együtt 2 milliárd 200 millió Forintba (kb. 9 millió Euro) került. A paraméterek a következők: - több mint 10,000 ha földterület - tejtermelés: 8,000,000 liter/év - csirke feldolgozás (broiler): évente 9,000,000 Feldolgozott anyagok: több mint t/év 6 db mezofil fermentor (magasság: 5m, átmérő: 18m, üzemeltetési hőfok: 37 C) 6 db thermofil fermentor (magasság: 5m, átmérő: 20m, üzemeltetési hőfok: 55 C) 2 db gáztározó (magasság: 5m, átmérő: 16m, kapacitás: 1,000 m3) 10,000 m3 ideiglenes tározó + 20,000 m3 puffer tározó a hígtrágya tárolásához 3 db 500 kwh gázmotor 1 db 1,000 kwh gázmotor Hulladékgazdálkodás Vízminőség-védelem Levegőtisztaság - kibocsájtás ellenőrzése Zajszint csökkentés Szaghatás csökkentése Termőföldek alternatív felhasználása, energiatermelő növények termesztése Munkahelyek teremtése Megújuló energia előállítása Környezeti ártalmak csökkentése Biotakarmány előállítása A biogáz technológia alkalmazása kevésbé lehet profitáló, ha csak a farmokon elérhető trágya és növények feldolgozásásával számolhatunk. A szennyvíz és hulladékok feldolgozásával szerzett bevétel fontos a kifizetődés szempontjából. A megtermelt hőt helyben kell felhasználni, a tárolását és/vagy szállítását pedig ugyancsak helyileg vagy a közelben kell megoldani, mert a nagy távolságú szállítás nem gazdaságos. Az elektromos áram eladása is problémákat okozhat - a fix tarifák ellenére is - mert a betáplálási pontok kiépítése nagyon sokba kerülhet (az üzem teljes költségének kb. 10%-a), sőt akár az áramszolgáltatók is akadályokat gördíthetnek teljesíthetetlen feltételek formájában

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

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

Részletesebben

ÜHG kibocsátáscsökkentés-értékesítési rendszer

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

Részletesebben

Biogázüzem Tápiószentmártonon

Biogázüzem Tápiószentmártonon Biogázüzem Tápiószentmártonon AGROmashEXPO 30. Nemzetközi mezőgazdasági és mezőgép kiállítás Biogáz technológiák 2012-ben Magyarországon (biogáz, biometán, CNG) Budapest; 2012.01.27. Nawaro Kft 2006-2009;

Részletesebben

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN 2012.09.25. Biogáz Németországban (2010) : Működő üzemek: 5.905 (45) Épített kapacitás: 2.291 MW Termelt energia: 14,8 M MWh Összes energiatermelés:

Részletesebben

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

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

és/vagy INWATECH Környezetvédelmi Kft. 2010.

és/vagy INWATECH Környezetvédelmi Kft. 2010. ÖNKORMÁNYZATOK ÉS BIOGÁZÜZEMEK INWATECH Környezetvédelmi Kft. 2010. INWATECHKörnyezetvédelmi Kft. Budapest, XI. kerület, Serleg u 3. AKTÍV ÖNKORMÁNYZATOK NYZATOK MEGJELENÉSE MINT: - kistérségi összefogója

Részletesebben

A biogáz jelentősége és felhasználási lehetősége

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

Részletesebben

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

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

Részletesebben

A ko-fermentáció technológiai bemutatása

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA

HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA A TEDOM HUNGARY RÖVID BEMUTATÁSA Alapítva 2005-ben, Magyarorságon; alapítók: NRG Agent Alapítva 2002-ben; 450 mill. Ft éves forgalom; 25 alkalmazott Tedom magyarországi

Részletesebben

Magyar Biogáz Egyesület konferenciája. Biogáztechnológia. Előadó: Pongrácz Péter vezérigazgató

Magyar Biogáz Egyesület konferenciája. Biogáztechnológia. Előadó: Pongrácz Péter vezérigazgató Magyar Biogáz Egyesület konferenciája Biogáztechnológia Előadó: Pongrácz Péter vezérigazgató 2015.04. 23. A Biogáz Unió Zrt. bemutatása 100% -os magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező magyar Zrt. Innovatív

Részletesebben

INFORMATÍV ÁRAJÁNLAT. Ajánlatkérő: Schilsong János ATIKÖVIZIG, Szeged. Elektromos teljesítmény: 2009. április 9. Budapest

INFORMATÍV ÁRAJÁNLAT. Ajánlatkérő: Schilsong János ATIKÖVIZIG, Szeged. Elektromos teljesítmény: 2009. április 9. Budapest INFORMATÍV ÁRAJÁNLAT Ajánlatkérő: Elektromos teljesítmény: Feldolgozott alapanyagok: Schilsong János ATIKÖVIZIG, Szeged 30 kw Energianövény és trágya 2009. április 9. Budapest Technológiai leírás A biogáz

Részletesebben

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

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

Részletesebben

Biogáz konferencia Renexpo

Biogáz konferencia Renexpo Biogáz konferencia Renexpo A nyírbátori biogáz üzem üzemeltetésének tapasztalatai Helyszín: Hungexpo F-G pavilon 1. em. Időpont: 2012.05.10. Előadó: Dr. Petis Mihály Helyzet és célok Hiányos és bizonytalan

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest 2010.11.08. Energie Germany GmbH PPM = Peter Paul Münzberg Diplomás fizikus 1996 óta foglalkozik biogáz és biodízel üzemek építésével, illetve

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

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

Részletesebben

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Németország környezetvédelme Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Törvényi háttér 2004-ben felváltotta elődjét a megújuló energia

Részletesebben

Bio Energy System Technics Europe Ltd

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

Részletesebben

Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország. Tervezés Kivitelezés Szerviz

Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország. Tervezés Kivitelezés Szerviz Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország Tervezés Kivitelezés Szerviz 2 BIOGÁZ, TERMÉSZETESEN. BIOGÁZ. A JÖVŐ ENERGIAFORRÁSA. Mi a közös a tehénlepény és hatórányi kerékpározásban? Mindkettő ugyanakkora

Részletesebben

Egy energia farm példája

Egy energia farm példája Egy energia farm példája LSÁG G HATÁSA A SZERVEZETEK ŐKÖDÉSÉRE I. Innovatív szervezetek II. Vertikális integráció LSÁG G HATÁSA A SZERVEZETEK ŐKÖDÉSÉRE szervezeti struktúra szervezet értékrendjei szervezet

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

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

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Energiafogyasztás Éves Jelentés

Energiafogyasztás Éves Jelentés Energiafogyasztás Éves Jelentés 2018. év TENSOR 2000 Bt. Csurgó Antal okl. gépészmérnök energetikai szakreferens ESZ-170/2019. NAGISZ Zrt. Energetikai csoport Varga Zoltán energ. csop. vez. Szabó László

Részletesebben

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Maria Rugina cikke ICEMENBERG, Romania A zöld tanúsítvány rendszer egy olyan támogatási mechanizmust

Részletesebben

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

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

Részletesebben

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

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán CO 2 BIO-FER Biogáz és Fermentációs Termékklaszter Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán előállítás Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Enyingi Tibor Mérnök biológus Klaszterigazgató

Részletesebben

EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS

EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS A kétpólusú mezőgazdaság lényege, hogy olyan gazdasági ösztönző és támogatási rendszert kell kialakítani,

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

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

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés

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

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE BIOGÁZ-POTENCIÁLJA ÉS ANNAK ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI Papp Luca Geográfus mesterszak Táj- és környezetkutató szakirány Energiaföldrajz c. kurzus 2019. 04. 01. Témaválasztás

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

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

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály Megnyitó Markó Csaba KvVM Környezetgazdasági Főosztály Biogáz szerves trágyából és települési szilárd hulladékból IMSYS 2007. szeptember 5. Budapest Biogáz - megújuló energia Mi kell ahhoz, hogy a megújuló

Részletesebben

Megépült a Bogáncs utcai naperőmű

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

Részletesebben

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Bocskay Balázs tanácsadó Magyar Cementipari Szövetség 2011.11.23. A stratégia alkotás lépései Helyzetfelmérés

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

Az LTV Trans Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt április 4-től GREENPRO Környezetvédelmi Zrt. néven folytatja tevékenységét.

Az LTV Trans Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt április 4-től GREENPRO Környezetvédelmi Zrt. néven folytatja tevékenységét. Bemutatkozik a GREENPRO Környezetvédelmi Zrt! Az LTV Trans Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt. 2016. április 4-től GREENPRO Környezetvédelmi Zrt. néven folytatja tevékenységét. A GREENPRO Zrt. célkitűzése,

Részletesebben

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

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

Részletesebben

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants Dr. Mézes Lili, University of Debrecen, Institute of Water and Environmental Management 28 October 2014 HU09-0015-A1-2013

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

Sertéstartó telepek korszerűsítése VP

Sertéstartó telepek korszerűsítése VP Sertéstartó telepek korszerűsítése VP2-4.1.1.5-16 A felhívás a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére az állattartó gazdaságokban a

Részletesebben

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt Medgyesegyházi projektterv bemutatása 2011 Az MMT Zrt bemutatása Megújuló energia projektekbe történő befektetések, fejlesztések és kivitelezések

Részletesebben

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD ELSŐ SZALMATÜZEL ZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD HőerH erőmű Zrt. http:// //www.bhd.hu info@bhd bhd.hu 1 ELŐZM ZMÉNYEK A fosszilis készletek kimerülése Globális felmelegedés: CO 2, CH 4,... kibocsátás Magyarország

Részletesebben

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

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

Részletesebben

PannErgy Nyrt.-ről röviden

PannErgy Nyrt.-ről röviden PannErgy Nyrt.-ről röviden Tulajdonosi szerkezet 11,5% 22,3% 8,6% 8,0% 8,7% 25,3% Benji Invest 2,5% 13,2% ONP Holding SE Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Külföldi intézményi Alkalmazottak, vezetők PannErgy

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

Biogáz betáplálása az együttműködő földgázrendszerbe

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

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

Részletesebben

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

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

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása

NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása Kipszer Energia Technologiai Zrt. Német Bálint ajánlattételi és ügyfélszolgálati vezető

Részletesebben

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap 2017.03.29. Energiahatékony megoldások ESCO AZ ESCO-RÓL ÁLTALÁBAN ESCO 1: Energy Service Company ESCO 2: Energy Saving Company Az ESCO-k fűtési, világítási rendszerek,

Részletesebben

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

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

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

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

Részletesebben

Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23.

Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23. Családi méretű biogáz üzemek létesítése Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23. AGORA Fenntartható Fejlesztési Munkacsoport www.green-agora.ro Egyesületünk 2001 áprilisában alakult Küldetésünknek tekintjük

Részletesebben

Páneurópai felmérés a biogáz finanszírozási és jóváhagyási eljárásainak problémáiról

Páneurópai felmérés a biogáz finanszírozási és jóváhagyási eljárásainak problémáiról IEE Projekt BiogasIN Páneurópai felmérés a biogáz finanszírozási és jóváhagyási eljárásainak problémáiról Kérdőív a berendezéseket szolgáltatók, tervezők, beruházók és üzemeltetők számára Kidolgozva: Kérdõív

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft.

Részletesebben

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

A hulladék, mint megújuló energiaforrás A hulladék, mint megújuló energiaforrás Dr. Hornyák Margit környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakértő c. egyetemi docens Budapest, 2011. december 8. Megújuló energiamennyiség előrejelzés Forrás:

Részletesebben

Mikroalga szaporítás lehetőségei Laboratóriumtól a terepi megvalósításig

Mikroalga szaporítás lehetőségei Laboratóriumtól a terepi megvalósításig Mikroalga szaporítás lehetőségei Laboratóriumtól a terepi megvalósításig Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Biotechnológiai Intézet Koós Ákos A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú

Részletesebben

BIOGÁZÜZEMI BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁNAK ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KOCKÁZATAI Ragoncza Ádám ügyvezető igazgató III. MEGÚJULÓ ENERGIA FÓRUM BIOMASSZA 2010 2010. február 12. SYMA Rendezvényközpont Budapest Figyelem!

Részletesebben

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A Nap- és szél alapú megújuló energiaforrások nagyléptékű integrálása az országos és

Részletesebben

Éves jelentés. Fővárosi Vízművek Zrt. energiagazdálkodása a évben

Éves jelentés. Fővárosi Vízművek Zrt. energiagazdálkodása a évben A jelentés célja Éves jelentés Fővárosi Vízművek Zrt. gazdálkodása a 2017. évben Jelen dokumentum célja, hogy az hatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvénynek és az annak végrehajtásáról szóló 122/2015.

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Éves energetikai szakreferensi jelentés év Éves energetikai szakreferensi jelentés 2018. év Készítette: Terbete Consulting Kft. szakreferensi névjegyzéki jelölés: ESZSZ-56/2019 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Vezetői összefoglaló... 2 Energiafelhasználás...

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú Dr. Ádám Béla PhD HGD Kft. ügyvezető igazgató 2016.11.25. Német-Magyar Tudásközpont, 1024 Budapest, Lövőház utca 30. Tartalom HGD Kft.

Részletesebben

A KEVESEBB HULLADÉKÉRT. A BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ KONYHAI HULLADÉK HATÉKONY FELDOLGOZÁSA

A KEVESEBB HULLADÉKÉRT. A BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ KONYHAI HULLADÉK HATÉKONY FELDOLGOZÁSA A KEVESEBB HULLADÉKÉRT. A BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ KONYHAI HULLADÉK HATÉKONY FELDOLGOZÁSA A KOMPOSZTÁLÓ KÖNNYEN KEZELHETŐ GG 10 A KOMENSKÉHO ÁLT. ISKOLÁBAN A KÉSZ KOMPOSZT FELHASZNÁLHATÓ AZ ISKOLA KERTJÉBEN

Részletesebben

110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet

110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet 110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról A villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

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

Részletesebben

Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft.

Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft. Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft. XXI. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2011 Tartalom 1. 2. 3.

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Pelletgyártási, felhasználási adatok Construma Építőipari Szakkiállítás Budapest 2011. április 08. Pelletgyártási, felhasználási adatok Pannon Pellet Kft Burján Zoltán vállalkozási vezető Pelletgyár létesítés I. A BERUHÁZÁSI CÉLOK, KÖRNYEZET

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

Hermann Ottó Intézet és Tatabánya Önkormányzata Levegőtisztasági lakossági fórum November 15.

Hermann Ottó Intézet és Tatabánya Önkormányzata Levegőtisztasági lakossági fórum November 15. Korszerű hulladékgazdálkodás Tatabányán Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program Hermann Ottó Intézet és Tatabánya Önkormányzata Levegőtisztasági lakossági fórum 2017. November 15. Intézet

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

VP Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban. A projekt megvalósítási területe Magyarország.

VP Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban. A projekt megvalósítási területe Magyarország. VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban 1 Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 2. napjától 2021. január 4. napjáig van

Részletesebben

Sertés tartástechnológiai megoldások

Sertés tartástechnológiai megoldások Sertés tartástechnológiai megoldások Fenyvesi László Varga Attila A takarmányozás műszaki megoldásai Fizikai állapot Dercés száraz Dercés nedvesített Nedves Pelletált Etetési megoldás Számítógépes üzemirányítás

Részletesebben

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 2015. tavasz

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 2015. tavasz Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 0. tavasz Napenergia hasznosítása Egy un. kw-os napelemes rendszer nyári időszakban, nap alatt átlagosan,4 kwh/nap elektromos energiát termel

Részletesebben

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

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Magyarország megújuló energia stratégiai céljainak bemutatása és a megújuló energia termelés helyezte

Magyarország megújuló energia stratégiai céljainak bemutatása és a megújuló energia termelés helyezte Magyarország megújuló energia stratégiai céljainak bemutatása és a megújuló energia termelés helyezte Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár

Részletesebben

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen,

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, Lokális cselekvés Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, 2011. 05.27. Felvezető: Tiboldi Lajos Név: Ica Apja neve: 15548 SAPHIR-ET Eredményei: 2009 Hódmezővásárhelyi

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2007/2107(INI) 29.11.2007 JELENTÉSTERVEZET a fenntartható mezőgazdaságról és a biogázról: az uniós előírások felülvizsgálatának szükségessége

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató

Sajtótájékoztató február 11. Kovács József vezérigazgató Sajtótájékoztató 2009. február 11. Kovács József vezérigazgató 1 Témakörök 2008. év értékelése Piaci környezet Üzemidő-hosszabbítás Teljesítménynövelés 2 Legfontosabb cél: A 2008. évi üzleti terv biztonságos

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben