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

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

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

Átírás

1 Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp AZ OLEFINGYÁRTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPANYAGOK ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A MONOMER KIHOZATALRA EFFECT OF FEEDSTOCK COMPOSITION ON MONOMER YIELD FOR OLEFIN PRODUCTION VARGA TÜNDE 1, KEREZSI JÁNOS 2, NÉMETHNÉ SÓVÁGÓ JUDIT 1 1 Miskolci Egyetem, Kémia Intézet 3515 Miskolc-Egyetemváros 2 TVK NyRt. Olefin Üzemcsoport tuncyyy0122@gmail.com; kerezsi@tvk.hu; kemjutka@uni-miskolc.hu A poliolefinek gyártásához monomerként alkalmazott etilén és propilén előállítása többnyire pirolízissel történik rendkívül bonyolult technológiai rendszerben. Jelen közleményben bemutatjuk a gőzkrakkoláson alapuló olefingyártás technológiájának összefoglalásán túlmenően a felhasznált alapanyagokat, vizsgáljuk továbbá az alapanyagösszetételnek a termékhozamra gyakorolt hatását. Összefoglaljuk a napjainkban alkalmazható egyéb alternatív olefingyártási lehetőségeket is. Kulcsszavak: olefin, monomer, termékhozam, pirolízis, vegyipari benzin. The ethylene and propylene, which is necessary for the polyolefin production, mainly is produced by pyrolysis in the extraordinarily complex technological system. In present article the used feedstocks and their composition effect on yield distribution is shown over the review of main steps of steam cracking olefin production technology. The other alternative olefin production possibilities are shortly summarized, too. Keywords: olefin, monomer, yield, feedstock, pyrolysis, naphtha. Bevezetés A petrolkémiai technológiák tárgykörébe tartoznak azok az eljárások, amelyek kőolajból vagy annak valamilyen párlatából, származékából kémiai úton különböző termékeket állítanak elő. A petrolkémiai komplexumok munkáját megelőzően a kitermelt kőolaj a finomítóba kerül, ahol az egyes vegyületcsoportok forráspontbeli különbségén alapuló desztillációval frakcionálják azt, vagyis a nyersolajat különböző párlatokra bontják. Régiónkban etilén- és propilén gyártás céljából leggyakrabban alapanyagként a kőolaj finomítás során képződő olyan magas normál- és izoparaffin tartalommal rendelkező frakciók használatosak, amelyeknek nem, vagy csak részben alkalmazhatók motorhajtó anyagként történő felhasználásra. Ismernünk kell ezeknek a frakcióknak a pontos összetételét, mivel az meghatározza az olefingyártás során előállított termékszerkezetet. A keletkező etilén és propilén mellett ugyanis jelentős mennyiségű értékes ikertermék is képződik. A gőzkrakkoláson alapuló olefingyártás technológiájában a nagyobb szénatomszámú, telített szénhidrogének magas hőmérsékleten, vízgőz jelenlétében hőbontás hatására kisebb szénatomszámú molekulákra hasadnak szét [2]. A gyártási technológiájára jellemző paraméterek (a hőbontás hőmérséklete, alkalmazott gőz/szénhidrogén alapanyag arány, stb.), ill. az alapanyag minősége is jelentősen befolyásolja a termékösszetételt. Ha ismerjük

2 424 Varga Tünde Kerezsi János Némethné Sóvágó Judit az alapanyag összetételt, értékes információt nyerhetünk az előállított termék szerkezetre vonatkozóan, így a termelés tervezhetővé válik és a felhasználói igényeknek megfelelően alakítható a megfelelő etilén/propilén arány. Közleményünket elsősorban ismeretterjesztés céljából bevezetőnek szánjuk, melyre építve tervezzük az itt tárgyalt témakörben egy további tudományos közlemény megjelenését is. 1. A gőzkrakkoláson alapuló olefingyártás technológiájának legfontosabb lépései A poliolefin gyártáshoz szükséges alapanyagok (olefinek) előállítása döntően különböző összetételű telített szénhidrogének vízgőz jelenlétében végzett hőbontása útján történik [3]. A folyamat a pirolizáló kemencékben játszódik le, előtte az alapanyagokat (a vegyipari benzint, vegyipari gázolajat, etánt és propánt) hőcserélőkben felmelegítik kb. 100 C-ra. A hőbontás során nem kívánt reakcióban kokszképződés is lejátszódik, amelynek a készülék szerkezeti anyagán történő lerakódása a hőátadási folyamatok romlását idézheti elő. A kokszképződés visszaszorítása céljából az előmelegítés után az elegyet technológiai gőz (ún. hígító gőz) egyidejű, 40 60%-os arányú adagolása mellett vezetik a pirolizáló kemencébe. A vízgőz jelenléte emellett csökkenti a hőbomlás során keletkező komponensek parciális nyomását, elősegítve ezáltal az olefinképződést. Az elegy előbb a kemence konvekciós zónájába kerül (vízszintesen elhelyezett csövekbe), ahol megtörténik a keveredés, és az alapanyag előmelegítése. A hőátadás itt konvektív úton történik, a radiációs zónából felszálló hő kerül hasznosításra. A kemencének ezt a részét ezért nevezik konvektív zónának. Itt az elegy egészen 650 C körüli hőmérsékletre, a pirolízis belépő hőmérsékletére (CIT = Coil Inlet Temperature) melegszik, majd a már gáz halmazállapotú elegy a függőlegesen elhelyezett radiációs csövekbe jut (radiációs zóna), ahol lejátszódnak a hőbontási reakciók. Maga a gyártási technológia igen összetett folyamat, amelyről pl. csak a folyamatok termodinamikáját tekintve több tucat vizsgálat, kutatás, tudományos értekezés született [4]. Mivel a lehetséges másodlagos reakciók száma sem csekély, a C-os kilépő hőmérséklettel (COT = Coil Outlet Temperature) rendelkező elegyet egy adiabatikus zónán keresztül vizes kvencshűtőkre vezetik. Itt a pirogáz a másodperc töredéke alatt lehűl C-ra, miközben a hűtővízből nagy nyomású (~ baros) telített gőz keletkezik. Majd a kvencshűtőkből kilépő gázelegyet további, több lépcsős mosási lépésekben továbbhűtik; először olajos mosókolonán, majd vizes és egyéb mosótornyokon halad keresztül. A mosótornyokat elhagyó gázelegy a szénhidrogének egész sorát tartalmazza, hiszen az egy szénatomos molekuláktól kezdve (C1 frakció) a magasabb szénatom számú molekulákig (pl. C9+ frakció) találhatóak benne vegyületcsoportok. A következő technológiai egység a gázszétválasztó üzemrész, ahol a komponensek forráspontkülönbsége alapján megtörténik a ~1,3 bar nyomású és ~30 C-os hőmérsékletre lehűtött úgynevezett pirogáz frakciókra történő szétválasztása. A technológia során előállított etilén és propilén képezi a legnagyobb részarányt a gőzkrakkoláson alapuló olefingyártási technológia termékstruktúrában (l. alább 3. táblázat). A gázszétválasztó üzemben azonban keletkeznek egyéb ikertermékek is. A négy és öt szénatomos szénhidrogéneket tartalmazó C4/C5 frakcióból további szétválasztás után például értékes komponensként kinyerhető a butadién, amely a poliolefin gyártás során alkalmazott további hasznos kiindulási anyagul szolgálhat. Emellett az alapanyag

3 Az olefingyártáshoz szükséges alapanyagok összetételének hatása 425 minőségétől és a gyártási paraméterektől függő mennyiségben keletkeznek még egyéb folyékony ikertermékek is, úgymint a benzol toluol frakció (BT), a nyolc szénatom számú többnyire aromás vegyületeket (xilolt) tartalmazó C8 frakció, és a magas fűtőértékkel rendelkező nehezebb, kilenc szénatom számnál magasabb C9+ és a kvencsolaj frakciók. A C6-C8 szénatom számú komponenseket tartalmazó folyadékelegy együttesét a kőolaj finomítókban BTX (benzin-toluol-xilol) frakcióként szokták nevezni. További ikertermékként nem elhanyagolható mennyiségben keletkezik még a technológiában a fűtőgázként is hasznosítható hidrogén és metán. A gőzkrakkoláson alapuló olefin gyártási technológia legfontosabb technológiai egységeit, alapanyag- és termékáramait, ill. a kapcsolódó ipari felhasználási lehetőségeket bemutató blokkvázlatát az 1. ábra mutatja be. 1. ábra. A gőzkrakkoláson alapuló olefingyártás technológiájának leegyszerűsített blokkdiagramja és a kapcsolódó ipari lehetőségek [5] Megjegyezzük, hogy a modern pirolizáló kemencék önálló hőhasznosítással rendelkeznek és gőztermelésre alkalmasak, míg a régebbi kialakítású pirolízis kemencék esetében önálló kazán biztosítja a nagynyomású gőzt. Az 1. ábrán látható kazán tehát a modern technológiák esetében elhagyható.

4 426 Varga Tünde Kerezsi János Némethné Sóvágó Judit 1.1. Egyéb olefingyártási technológiák Olefin szénhidrogének előállítására a hagyományos gőzkrakkoláson alapuló technológia mellett egyéb, nem tradicionális, alternatív technológiák is ismertek, amely lehetőségeket a 2. ábra foglalja össze [6]. 2. ábra. Olefingyártásra alkalmas egyéb alternatív technológiák Ahogy az a 2. ábrán is látható, a könnyű olefinek előállítása az alapanyagokat tekintve mind a három halmazállapotból történhet. A metanolon keresztül megvalósított olefingyártási technológián (Methanol to Olefin = MTO) kívül említésre méltó a telített szénláncú propánból és butánból történő hidrogén elvonással történő propilén- és butilén előállítás, de elterjedt a gázolaj fluidizált katalitikus krakkolása (FCC) is. Folyamatosan látnak napvilágot új technológiák, mint például a DCC ( Deep Catalytic Cracking ) és a CPP ( Catalytic Pyrolysis Process ) [7]. A DCC technológiában kétzónás katalizátor ágyon történő reakció során könnyű szénhidrogénekből (pl. hexán) rendkívül jó hozammal állítható elő etilén és propilén, ráadásul a technológia flexibilitásának köszönhetően az etilén/propilén arány széles intervallumban változtatható [8]. A CPP katalitikus pirolízis során a gőz pirolízis és a katalitikus krakkolás kombinációjával a kőolajiparból származó szénhidrogén frakciókból állítható elő nagyon jó hozammal alacsony szénatom számú olefintermék. Nagy előnye a technológiának a működési paraméterektől függő rugalmas termékszerkezet, az alacsonyabb üzemeltetési hőmérséklet és a kisebb energiaszükséglet [9]. Hangsúlyozzuk azonban, hogy az ipari méretű olefingyártás világszerte (így Magyarországon is) továbbra is többnyire a szénhidrogének hőbontásával, vagyis a Steam Cracking technológiával valósul meg. 2. A gőzkrakkoláson alapuló olefingyártási technológiában felhasznált alapanyagok és azok összetételének hatása a termékszerkezetre A gőzkrakkoláson alapuló olefingyártáshoz felhasznált alapanyagok régiónként és technológiákként változnak. A 3. ábrán a felhasznált alapanyagok földrajzi régiónkénti

5 Az olefingyártáshoz szükséges alapanyagok összetételének hatása 427 megoszlása látható. A legnagyobb mennyiségben használt betáplálási anyagok a vegyipari benzin és a vegyipari gázolaj, emellett egyes helyeken használnak etánt, propánt, butánt, könnyű gázolajat, ill. a három- és négy szénatomos telített szénhidrogének elegyét tartalmazó ún. LPG frakciót (Liquified Petroleum Gas) is [1]. 3. ábra. A gőzkrakkoláson alapuló olefingyártáshoz felhasznált alapanyagok földrajzi régiónkénti megoszlása A különböző kémiai összetétellel rendelkező anyagok a hőbontás során másképp krakkolódnak, jelentősen eltérő termékösszetételt eredményezve, amint az a 3. táblázatban is látható [7]. Így elengedhetetlen ismerni a finomítóból érkező alapanyagok minőségét, összetételét a lehetséges termékhozamok piaci igények szerinti alakítása érdekében. Ahogy azt már fentebb is érintettük, az etilén és propilén főtermékek mellett keletkező ikertermékek is említésre méltó gazdasági jelentőséggel bírnak. A C4-frakció jelentős butadién tartalma miatt érdemes ezt az anyagáramot butadién előállítása céljából tovább hasznosítani. Az 1. ábrán is látható, hogy a folyékony pirobenzin feldolgozása során keletkező benzol-toluol-xilol frakció a megfelelő minőségű aromás szénhidrogén termékek előállítása céljából visszavezetésre kerül a Finomítókba, a C9 frakció és a kvencsolaj kiváló fűtőértékénél fogva fűtőanyagként is hasznosítható, ill. a legnehezebb frakciót, a kvencsolajat előszeretettel alkalmazzák az ipari koromgyártás alapanyagaként. Ahogy azt a 4. ábra is mutatja, a gőzkrakkoláson alapuló olefingyártási technológiában legnagyobb mennyiségben felhasznált alapanyag a vegyipari benzin. Ugyanakkor a technológia kialakítása lehetőséget ad arra, hogy a többnyire vegyipari benzint felhasználó ipari komplexumok lehetőségeikhez mérten olyan egyéb alapanyagokat is alkalmazzanak, amelyek jelenlétével a termékszerkezetben az etilén és a propilén mennyisége tovább növelhető (pl. propán, bután stb.). A technológiába tehát egyszerre többféle alapanyag is bevezethető, ezért a kialakuló termékszerkezet igen változatos összetételt mutat.

6 428 Varga Tünde Kerezsi János Némethné Sóvágó Judit 4. ábra. A gőzkrakkoláson alapuló olefingyártáshoz felhasznált alapanyagok százalékos megoszlása [10] Az alábbiakban szakirodalmi adatok alapján bemutatjuk a gőzkrakkoláson alapuló olefingyártás technológiájában alkalmazott legfontosabb alapanyagok tulajdonságait, átlagos összetételét, és ehhez az összetételhez tartozó átlagos termékszerkezetet. A pirolízis kemencébe betáplálásra kerülő szénhidrogének csoport-összetételének függvényében ismertetjük a kinyerhető termékhozam-szerkezetre vonatkozó legfontosabb összefüggéseket A vegyipari benzin [11] A vegyipari benzin (VB) a motorhajtó üzemanyagok előállítására nem alkalmas, elsősorban olefingyártásra használt folyékony, könnyen illó, gyúlékony kőolajlepárlási termék, amely rendkívül sokféle szénhidrogénnek az elegye. Minősítését az őt alkotó komponensek PI(O)NA százalékos megoszlásának, ill. a sűrűségének megadásával szokták végezni. A PI(O)NA (ipari gyakorlatban is használt) mozaikszó, a benzint alkotó vegyületcsoportok, ill. a belőlük képződött termékek (olefinek) kezdőbetűiből tevődik össze. A vegyipari benzint alkotó csoportok: Paraffinok (normál szénláncú, telített szénhidrogének), Izoparaffinok (elágazó láncú (izo-) paraffinok), Naftének (cikloalkánok), illetve az Aromások (gyűrűs telítetlen aromás szénhidrogének). A mozaikszóban szereplő O betű az olefineket jelöli, de a gyakorlatban legtöbbször nem tűntetik fel, hiszen a vegyipari benzinnek általában nagyon alacsony olefin-tartalma van. A vegyipari benzin sűrűsége 0,75 0,85 g/cm 3 között, a forráspontja pedig összetételtől függően C változik [12]. A vegyipari benzinnek az egyes vegyületcsoportokat tartalmazó átlagos összetételét az 1. táblázat mutatja be. Vegyületcsoport % paraffinok 32 izo - paraffinok 38 naftének 18 aromások táblázat. Egy tipikus vegyipari benzinösszetétel

7 Az olefingyártáshoz szükséges alapanyagok összetételének hatása A vegyipari gázolaj A vegyipari gázolaj többnyire nagyobb molekulatömegű szénhidrogéneket tartalmazó, sokkomponensű elegy. Az összetétele szintén a PI(O)NA-val jellemezhető, hiszen a vegyipari benzinhez hasonlóan de más arányokban ugyanúgy tartalmaz normál- és izoparaffinokat, nafténeket és aromásokat. A vegyipari gázolaj jellemző fizikai tulajdonsága a sűrűség: ~0,85 g/cm 3, a kéntartalom: ~0,17 tömeg % és a forráspont: C. A vegyipari gázolajnak az egyes vegyületcsoportokat tartalmazó átlagos összetételét az 2. táblázat mutatja be Az etán [14] Vegyületcsoport % paraffinok 19 izo - paraffinok 24 naftének 32 aromások táblázat. Egy tipikus gázolaj-összetétel [11, 13] A 3. ábrán jól láthatóak azok a régiók (pl. Kanada, Közép- és Kelet-Afrika), ahol az etilén előállítása etánból történik. A gyártáshoz felhasznált gáz 95-99%-os tisztaságú, az etán mellett még tartalmazhat metánt és propánt. Az általánosnak mondható 60-70%-os konverziójával az etánból állítható elő a legnagyobb arányban (több mint 50 tömeg %-ban) etilén A propán [15] A propán a kőolaj-finomítás és a földgáz- feldolgozás mellékterméke, amely az etiléngyártás egyik legjobb alapanyaga, könnyebb termikus bontása és viszonylag magas konverziófoka miatt. Az alkalmazott etilén/propilén aránytól függően 70-94%-os konverzió érhető el, amihez 30-40%-os etiléntartalmú termékképződés társul A gőzkrakkoláson alapuló olefingyártás technológiájában alkalmazott alapanyagokból nyerhető termékösszetétel Ahhoz, hogy egy konkrét alapanyag-összetételből nyerhető termékhozamot tervezni tudjuk, ismernünk kell az egyes alapanyagokból nyerhető termékösszetételt. Mivel az alapanyag minősége is változó, ezért először meg kell határozni egy átlagos alapanyag minőséghez tartozó termékhozamot (ún. bázis hozamot ). Majd meghatározható, hogy az adott paraméter változása a vizsgált intervallumban hogyan befolyásolja a termékszerkezetet. A 3. táblázatban összefoglaljuk a már korábban feltüntetett alapanyag bázisminőséghez (1. és 2. táblázat) tartozó termékösszetételt [7, 16].

8 430 Varga Tünde Kerezsi János Némethné Sóvágó Judit ALAPANYAGOK Kemencéből kilépő Vegyipari Vegyipari termékösszetétel m/m% n-pentán Propán Etán benzin gázolaj Hidrogén Metán Etilén Etándús C2 frakció Propilén Propándús C3 frakció C4 frakció Összes C5-C9 frakció Összes C10+ frakció Szén-monoxid Szén-dioxid Propilén / Etilén arány 0,56 0,57 0,46 0,57 0,02 m Az egyes frakciókban található vegyületcsoportok Etándús C2 frakció etán, acetilén Propándús C3 frakció propán, metil-acetilén, propadién C4 frakció bután, vinil-acetilén, butadién, egyéb butének Megj.: a radiációs cső kilépési hőmérséklete (COT): 840 C 3. táblázat. A különböző pirolízis alapanyagból származó átlagos termékösszetétel (az 1. és 2. táblázatban található alapanyag-minőségre vonatkoztatva) Az 1. táblázatban alapanyagként feltüntetett gázok (etán, propán) és a pentán tisztasága 100%-osnak tekinthető, mivel abban minimális egyéb szennyezőanyag fordulhat csak elő Az olefingyártás alapanyagaiban található vegyületcsoportok változásának hatása a termékkihozatalra [1, 17, 18] Az alapanyagok megfelelő kombinálásával jelentősen befolyásolhatjuk a bázishozamot, hiszen folyékony alapanyagot alkalmazva azok mind más PI(O)NA-val rendelkeznek, így különböző mértékű termék-összetételt eredményeznek. A normál paraffinok okozzák a legnagyobb etilén-hozamot, azok közül is a páros szénatomszámúak krakkolódása a legkedvezőbb, míg az izo-paraffinok a propilén mennyiségét növelik. Ezeket az összefüggéseket mind a gyakorlatban mért hozamok adatelemzése, mind pedig a számítógépes szimulációs eredmények egyaránt bizonyítják (5. és 6. ábra) [1].

9 Az olefingyártáshoz szükséges alapanyagok összetételének hatása ábra. Az etilén termelés alakulása a vegyipari benzin n-paraffin tartalmának függvényében [1] 6. ábra. A propilén termelés alakulása a vegyipari benzin izo-paraffin tartalmának függvényében [1] A n-paraffin tartalom növekedésével az etilénhozam nagyobb mértékben nő a propiléntermeléshez képest. Az izo-paraffin tartalom növekedése csak enyhén növeli a propilén hozamot, az etilén termelésre gyakorlatilag nincs hatással. A 6. ábra a vegyipari benzin izoparaffin tartalmának függvényében mutatja be propiléntermelés változását (a változás a 38 tömeg % izoparaffin-tartalmú mint bázisminőségű vegyipari benzinből nyert propilén hozamhoz viszonyítva). A nafténekből nyerhető etilén- és propilénhozam a normál- és izoparaffinok között helyezkedik el. A naftén tartalom növekedése a folyékony

10 432 Varga Tünde Kerezsi János Némethné Sóvágó Judit melléktermékek képződésének kedvez, az etilén és propilén képződés mértékét jelentősen csökkenti. Az aromás vegyületek krakkolódása ugyanakkor nem történik meg a hő hatására, csupán kondenzációs és dehidrogéneződéses reakciók játszódnak le. Így olefinképződésről maximum a szubsztituált oldallánccal rendelkező aromás vegyületek esetében beszélhetünk, de ez is elhanyagolhatóan kevés a paraffinokéhoz és nafténekéhez képest. Tehát a vegyületcsoportokat tekintve a nagyobb normál paraffin-, ill. a kisebb aromástartalmú alapanyagok alkalmazása előnyösebb az optimális olefinhozam elérése céljából. A 3. táblázatban feltüntetett hozamadatokat az alapanyag minőségváltozásain kívül módosíthatják a technológia üzemelési paraméterei (COT hőmérséklet, kemence kialakítása, alkalmazott technológiai gőzmennyiség stb.) A technológiai paraméterek változásának hozamokra gyakorolt hatása az etilén/propilén képződési arány vizsgálata szempontjából jelentős. Az alacsony COT hőfok a propilén-képződésnek, míg a magas COT az etilén képződésnek kedvez. A gőzkrakkoláshoz felhasznált gőz/szénhidrogén arány működési intervallumon belül történő változtatása azonban csak csekély mértékben módosítja a hozam adatokat. Összefoglalás A gőzkrakkoláson alapuló olefingyártás során a fontos szerepe van az alapanyag minőségének, hiszen már 1%-kal nagyobb paraffin-tartalmú vegyipari benzin felhasználásakor több tonna többlet etilén keletkezik, ami már egy kisebb méretű olefingyártó üzem esetében is jelentős árbevétel többletet jelenthet. Az alapanyag minőségének folyamatos nyomon követésével, ill. a pirolízis működési paramétereinek optimalizálásával tehát a termék-kihozatal maximalizálható. Jelen közleményben csupán arra vállalkoztunk, hogy az olefingyártás technológiájának ismertetésén túl bemutassuk a technológiában leggyakrabban alkalmazott alapanyagokat, és irodalmi adatok alapján összefoglaljuk a belőlük nyerhető átlagos termékösszetételt. Továbbá néhány tényszerű megállapítást fogalmaztunk meg az egyes komponensek változásának termékhozamra gyakorolt hatásáról. Az alapanyag minőségváltozásaira vonatkozó saját vizsgálati eredményeinek bemutatása egy következő publikációnk tárgyát fogja képezni. Ebben a legnagyobb mennyiségben felhasznált alapanyagnak, a vegyipari benzin sűrűségének (mint makroszkopikus fizikai jellemzőnek) hőmérsékletfüggését és a komponens-összetételének a sűrűségre, ill. termékhozamra gyakorolt hatását tervezzük bemutatni, segítségül véve ehhez laboratóriumi mérési módszereket és szimulációs eszközöket. Köszönetnyilvánítás A tanulmány/kutató munka a TÁMOP B-10/2/KONV jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg Irodalom [1] Gál Tivadar: Pirolizáló kemence matematikai modellezése és számítógépes szimulációja, PhD dolgozat, Veszprém, 2007.

11 Az olefingyártáshoz szükséges alapanyagok összetételének hatása 433 [2] Kolombos, A. J., McNeice, D., Wood, D. C. et al: Olefins production by steam cracking over manganese catalyst, The British Petroleum Company Limited, [3] [4] Wang, C., Xu, L, Wang, Q.: Review of Directly Producing Light Olefins via CO Hydrogenation, Journal of Natural Gas Chemistry, [5] [6] [7] Zai Ting, L., Chao Gang, X., Zhi Ghang, Z., Jiu shun, Z.: Olefin production technology with adjustable propylene/ethylene ratio by catalytic cracking route, Research Institute of Petroleum Processing, [8] Mao, RLV, Melancon, S, Gauthier-Campbell, C, Kletnieks, P: Selective deep catalytic cracking process (SDCC) of petroleum feedstocks for the production of light olefins. I. The Catlever effect obtained with a two reaction-zones system on the conversion of n-hexane; Catalysis letters; Vol. 73, Issue. 2-4, p ; [9] Meng, XH; Gao, JS; Li, L, Xu, CM; Advances in catalytic pyrolysis of hydrocarbons; Petroleum Science and technology; Meng, XH (Meng, XH); Gao, JS (Gao, JS); Li, L (Li, L); Xu, CM (Xu, CM); Vol. 22, Issue: 9-10, p ; [10] Moldoveanu, S. C.: Techniques and Instrumentation in Analytical Chemistry, Pyrolysis of Organic Molecules with Applications to Health and Environmental Issues, [11] Wagialla, K. M.: Petrochemical Aromatics from liquid hydrocarbons. A technoeconomic assessment, 7 th Saudi Engineering Conference, [12] [13] Depeyre, D; Flicoteaux, C; Arbabzadeh, F; Zabaniotou, A.: Modeling of Thermal Steam Cracking of an Atmospheric Gas Oil, [14] [15] Zámostny, P.; Belohlav, Z.; Smidrkal, J.: Production of olefins via steam cracking of vegetable oils, [16] Némethné Sóvágó Judit, Bernáth Tibor, Gál Tivadar: Szimulációs és tervezési modellek használatának gyakorlata és a kialakított modellrendszerek harmonizációja a MOL Csoport Petrolkémiai Divíziójában MOL Szakmai Tudományos Közlemények, (2007/1). [17] Liu, J-C et al.: Separating group compositions in naphtha by adsorption and solvent extraction to improve olefin yields of steam cracking process, [18] Hájeková, E.; Mlynková, B.; Bajus, M.; Spodová, L.: Copyrolysis of naphtha with polyalkene cracking products; the influence of polyalkene mixtures composition on product distribution, 2007.

12

Olefingyártás indító lépése

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

Részletesebben

VEGYIPARI BENZIN SŰRŰSÉGÉNEK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE A KOMPONENS-ÖSSZETÉTEL FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

VEGYIPARI BENZIN SŰRŰSÉGÉNEK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE A KOMPONENS-ÖSSZETÉTEL FIGYELEMBEVÉTELÉVEL Anyagmérnöki Tudományok, 38/1. (2013), pp. 337 348. VEGYIPARI BENZIN SŰRŰSÉGÉNEK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE A KOMPONENS-ÖSSZETÉTEL FIGYELEMBEVÉTELÉVEL TEMPERATURE DEPENDENCE OF NAPHTHA S DENSITY TAKING INTO CONSIDERATION

Részletesebben

Pirolizáló kemence matematikai modellezése és számítógépes szimulációja

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

Részletesebben

Olefingyártás Etilén és propilén előállítása

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

Részletesebben

Olefingyártás, benzin pirolízis

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK

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

Részletesebben

Olefingyártás Etilén és propilén előállítása

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

Részletesebben

VEGYIPARI RENDSZEREK OPTIMALIZÁLÁSA

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

Részletesebben

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

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

Részletesebben

REAKCIÓKINETIKA ÉS KATALÍZIS

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

Részletesebben

Pirolízis a gyakorlatban

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Gőz-folyadék egyensúly

Gőz-folyadék egyensúly Gőz-folyadék egyensúly UNIFAC modell: csoport járulék módszer A UNIQUAC modellből kiindulva fejlesztették ki A molekulákat különböző csoportokból építi fel - csoportokra jellemző, mért paraméterek R és

Részletesebben

Többjáratú hőcserélő 3

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

Részletesebben

SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIÁK

SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIÁK SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIÁK ANYAGMÉRNÖK BSC, MSC KÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIA SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2013/2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

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

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

Részletesebben

A kőolaj-finomítás alapjai

A kőolaj-finomítás alapjai A kőolaj-finomítás alapjai Csernik Kornél kcsernik@mol.hu 2018. Október 19. Driving forces Oil growth in the transport sector fuel quantity Driving forces Technology development fuel quality OTHER PRODUCTS

Részletesebben

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. 54 524 01 Laboratóriumi technikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja

Részletesebben

A kőolaj finomítás alapjai

A kőolaj finomítás alapjai A kőolaj finomítás alapjai Csernik Kornél kcsernik@mol.hu 2016. Október 28. Driving forces Oil growth in the transport sector fuel quantity 2 Driving forces Technology development fuel quality Driving

Részletesebben

Mobilitás és Környezet Konferencia

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

Részletesebben

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

OLDÓSZEREK DUNASOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET. Az alacsony aromás- és kéntartalmú oldószercsalád

OLDÓSZEREK DUNASOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET. Az alacsony aromás- és kéntartalmú oldószercsalád OLDÓSZEREK DUNASOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET Az alacsony aromás- és kéntartalmú oldószercsalád (60 220 C) forráspont-tartományú szénhidrogének) alkalmazási területe igen széles: foltbenzinként, növényolajiparban

Részletesebben

Összefoglalás. Telített Telítetlen Aromás Kötések Csak -kötések és -kötések és delokalizáció. Kötéshossz Nagyobb Kisebb Átmenet a kettő között

Összefoglalás. Telített Telítetlen Aromás Kötések Csak -kötések és -kötések és delokalizáció. Kötéshossz Nagyobb Kisebb Átmenet a kettő között Összefoglalás Telített Telítetlen Aromás Kötések Csak -kötések és -kötések és delokalizáció Kötéshossz Nagyobb Kisebb Átmenet a kettő között Reakciókészség Paraffin (legkevésbé) Nagy Átmenet a kettő között

Részletesebben

ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON

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

Részletesebben

Jobban ismeri a világot az, aki a kémiát szereti

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

Részletesebben

A magasabb feldolgozottsági fokú kiindulási anyag, amely a termék jellegét adja, az alapanyag.

A magasabb feldolgozottsági fokú kiindulási anyag, amely a termék jellegét adja, az alapanyag. alapanyag feedstock autokatalízis autocatalysis bitumen bitumen cseppfolyósított földgáz LNG, liquified natural gas downstream downstream energiamérleg energy balance fajlagos anyagfelhasználás specific

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

EGYEDI AROMÁSOK TOLUOL

EGYEDI AROMÁSOK TOLUOL EGYEDI AROMÁSOK TOLUOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET A toluol fontos kémiai oldószer, alapanyaga sokféle intermediernek. Polimer mûanyagok, mûszálak, mûgyanták és mûgumik, festékek, mosószerek, oldószerek elôállítására

Részletesebben

Alkánok összefoglalás

Alkánok összefoglalás Alkánok összefoglalás Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi. Albert Einstein Rausch Péter kémia-környezettan tanár Szénhidrogének Szénhidrogének Telített Telítetlen Nyílt láncú

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

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

Részletesebben

Mobilitás és Környezet Konferencia

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

Részletesebben

STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás, 2009.09.11.

STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás, 2009.09.11. STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Vándorgyűlés előadás, 2009.09.11. Kriston Ákos Tartalom Elméleti ismertetők Kriston Ákos Mi az az üzemanyagcella?

Részletesebben

Sztöchiometriai feladatok. 4./ Nagy mennyiségű sósav oldathoz 60 g 3 %-os kálcium-hidroxidot adunk. Mennyi kálciumklorid keletkezik?

Sztöchiometriai feladatok. 4./ Nagy mennyiségű sósav oldathoz 60 g 3 %-os kálcium-hidroxidot adunk. Mennyi kálciumklorid keletkezik? 1./ 12 g Na-hidroxid hány g HCl-dal lép reakcióba? Sztöchiometriai feladatok 2./ 80 g 3 %-os salétromsav hány g Na-hidroxidot semlegesít? 3./ 55 g 8%-os kénsav oldat hány g kálium-hidroxiddal semlegesíthető?

Részletesebben

Folyamatok tervezése és irányítása - BME VEFK M /19/02 Oktatók: Dr. Mizsey Péter, Dr. Havasi Dávid, Stelén Gábor, Dr. Tóth András József

Folyamatok tervezése és irányítása - BME VEFK M /19/02 Oktatók: Dr. Mizsey Péter, Dr. Havasi Dávid, Stelén Gábor, Dr. Tóth András József Tervezési feladat A feladat a vegyipari folyamatszintézis egyes lépéseinek és feladatainak tanulmányozása egy kumol előállító üzem részletes megtervezése, modellezése és optimalizálása során. A kumolt

Részletesebben

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

PETROLKÉMIAI TECHNOLÓGIÁK Olefinek előállítása DEBRECENI EGYETEM. 2010. évi kurzus Dr. Gál Tivadar (MOL PETCHEM) 2010. november PETROLKÉMIAI TECHNOLÓGIÁK Olefinek előállítása DEBRECENI EGYETEM 2010. évi kurzus Dr. Gál Tivadar (MOL PETCHEM) 2010. november TARTALOM 1. rész Definíciók, fogalmak a petrolkémiában A petrolkémiai technológiák

Részletesebben

Aromás és Xilolizomerizáló Üzem bemutatása

Aromás és Xilolizomerizáló Üzem bemutatása Aromás és Xilolizomerizáló Üzem bemutatása Németh Tamás ARE Blokk Technológiai Koordinátor tamnemeth@mol.hu 2015.10.30 Az Extrakcióról röviden Az Aromás Üzem története Alapanyag vonal Extrakció Rektifikáló

Részletesebben

Műanyaghulladék menedzsment

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

Részletesebben

2004.március A magyarországi HPV lista OECD ajánlás szerint 1/6. mennyiség * mennyiség* kategória ** (Use pattern)

2004.március A magyarországi HPV lista OECD ajánlás szerint 1/6. mennyiség * mennyiség* kategória ** (Use pattern) 2004.március A magyarországi HPV lista OECD ajánlás szerint 1/6 1 74-86-2 Acetilén Disszugáz 2 107-13-1 Akrilnitril 2-propénnitril Zárt rendszerben használva 3 7664-41-7 Ammónia 1A Nem izolált intermedierek

Részletesebben

Előadó: Varga Péter Varga Péter

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

Részletesebben

Javító vizsga követelményei kémia tantárgyból augusztus osztály

Javító vizsga követelményei kémia tantárgyból augusztus osztály Javító vizsga követelményei kémia tantárgyból 2019. augusztus 29. 10. osztály I. Szerves kémia-bevezetés 1. A szerves kémia kialakulása, tárgya (Tk. 64-65 old.) - Lavoisier: organogén elemek (C, H, O,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0267/2006 2003/0256(COD) HU 06/09/2006 Közös álláspont A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód 9. osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe a verseny lebonyolításáért felelős személy írja be a kódot a feladatlap minden oldalára a verseny végén. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon

Részletesebben

OLDÓSZEREK XILOLELEGY ( IPARI XILOL, X-5 )

OLDÓSZEREK XILOLELEGY ( IPARI XILOL, X-5 ) OLDÓSZEREK XILOLELEGY ( IPARI XILOL, X-5 ) FELHASZNÁLÁSI TERÜLET A xilolelegy xilol izomerek keveréke, erôsen kormozó lánggal égô, jellegzetesen aromás szagú, gyúlékony folyadék. Toxikussága jóval kisebb,

Részletesebben

Konszolidált mûködési adatok

Konszolidált mûködési adatok UPSTREAM Az alábbi táblázatok kiegészítő információkat tartalmaznak a Csoport upstream tevékenységéről. A mellékletek nem auditáltak. Ezen kiegészítő olaj- és gázipari információk nem tartalmazzák az equity

Részletesebben

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

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

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

Részletesebben

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik: SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Izolált atorvasztatin epoxi dihidroxi (AED), amely az alábbi képlettel rendelkezik: 13 2. Az l. igénypont szerinti AED, amely az alábbiak közül választott adatokkal jellemezhető:

Részletesebben

Tiszta széntechnológiák

Tiszta széntechnológiák Tiszta széntechnológiák dr. Kalmár István Mítosz ügyvezető igazgató és valóság Calamites Kft. Herman Ottó Társaság Budapest 2017. szeptember 18. 1 A metanol fogalma A metanol (metil- alkohol), faszesz,

Részletesebben

A GAMMA-VALEROLAKTON ELŐÁLLÍTÁSA

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

Részletesebben

KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA OLIGOMERIZÁCIÓVAL KÖNNYŰ OLEFIN-TARTALMÚ SZÉNHIDROGÉN FRAKCIÓKBÓL

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

Részletesebben

4. Kőolaj feldolgozó technológiák, frakcionálás, krakkolás, környezeti hatásaik

4. Kőolaj feldolgozó technológiák, frakcionálás, krakkolás, környezeti hatásaik 4. Kőolaj feldolgozó technológiák, frakcionálás, krakkolás, környezeti hatásaik A kőolaj nagyon sokféle, változatos összetételű szerves vegyületet tartalmaz. Ezeket alkalmazási területeik szerinti csoportonként

Részletesebben

Badari Andrea Cecília

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

Részletesebben

Szénhidrogén elegy rektifikálásának modellezése

Szénhidrogén elegy rektifikálásának modellezése Hőmérséklet C Szénhidrogén elegy rektifikálásának modellezése 1. Elméleti összefoglalás Napjainkban a kőolaj az egyik legfontosabb bányászott és feldolgozott nyersanyag, meghatározó primer energia hordozó.

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

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

Részletesebben

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

GÁZTURBINÁS LÉGI JÁRMÛVEK TÜZELÔANYAGAI MOL JET-A1

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

Részletesebben

LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA

LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA TOLNERLászló -CZINKOTAImre -SIMÁNDIPéter RÁCZ Istvánné - SOMOGYI Ferenc Mit vizsgáltunk? TSZH - Települési szilárd hulladék,

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. Széchenyi Aleksandar. Témavezető: Dr. Solymosi Frigyes Akadémikus. MTA Reakciókinetikai Kutatócsoport

PhD értekezés tézisei. Széchenyi Aleksandar. Témavezető: Dr. Solymosi Frigyes Akadémikus. MTA Reakciókinetikai Kutatócsoport C 4 és C 8 szénhidrogének átalakulása Mo 2 C és Re tartalmú katalizátorokon PhD értekezés tézisei Széchenyi Aleksandar Témavezető: Dr. Solymosi Frigyes Akadémikus MTA Reakciókinetikai Kutatócsoport Szeged

Részletesebben

Közlekedési emissziók időbeli változása nagy forgalmú ausztriai alagútban végzett mérések alapján

Közlekedési emissziók időbeli változása nagy forgalmú ausztriai alagútban végzett mérések alapján LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM. Közlekedési emissziók időbeli változása nagy forgalmú ausztriai alagútban végzett mérések alapján Tárgyszavak: levegőszennyezés; közúti alagút; benzol; nemmetán-szénhidrogének;

Részletesebben

Környzetbarát eljárások BSc kurzus, A zöld kémia mérőszámai. Székely Edit

Környzetbarát eljárások BSc kurzus, A zöld kémia mérőszámai. Székely Edit Környzetbarát eljárások BSc kurzus, 2019 A zöld kémia mérőszámai Székely Edit Green? Fenntarthatóság, fenntartható fejlődés. Értelmezzük globálisan! Sustainability A zöld kémia 12 pontja (és kiterjesztései)

Részletesebben

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

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

Részletesebben

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 524 02 Vegyipari technikus

Részletesebben

Jellemző szénhidrogén típusok

Jellemző szénhidrogén típusok Kőolajfeldolgozás A kőolaj összetétele: - szénhidrogének -S, O, N, P vegyületek -fém vegyületek (V, Ni, Cu, Co, Mo, Pb, Cr, As) H 2 S és víz Elemi összetétel: C 79,5-88,5%, H 10-15,5% Jellemző szénhidrogén

Részletesebben

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

A termikus hőbontás technológiájának analitikai kémiai háttere és anyagminőségi kérdései

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

Részletesebben

Szerves Kémia. Farmakológus szakasszisztens képzés 2012/2013 ősz

Szerves Kémia. Farmakológus szakasszisztens képzés 2012/2013 ősz Szerves Kémia Farmakológus szakasszisztens képzés 2012/2013 ősz Általános tudnivalók Kele Péter (ELTE Északi tömb, Kémia, 646. szoba) kelep@elte.hu sütörtök 17 15 19 45 Szeptember 27. elmarad Őszi szünet

Részletesebben

Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián

Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián A kőolaj (más néven ásványolaj) a Föld szilárd kérgében található természetes eredetű, élő szervezetek bomlásával, átalakulásával keletkezett ásványi termék.

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

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

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie

2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie 2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie Mint láttuk a technológiai folyamat legegyszerűbb ábrázolása a blokk séma. A 2.1. ábrán is látható a transzformációs folyamatba a betáplált nyersanyag és

Részletesebben

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ 913 2040 www.thermoversus.com info@thermoversus.com. 1026 Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ 913 2040 www.thermoversus.com info@thermoversus.com. 1026 Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S Különleges kialakítású hegesztett bordáscsövet és az abból készített hőcserélőket, hőhasznosító berendezéseket kínál a Az acél-, vagy rozsdamentes acél anyagú hőleadó cső bordázata hegesztett kötésekkel

Részletesebben

GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

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

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /344 számú előírás Az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerek

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /344 számú előírás Az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerek MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-2-88/344 számú előírás Az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerek Extraction solvents used in the production of foodstuffs

Részletesebben

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont 1. feladat Összesen: 8 pont Az autók légzsákját ütközéskor a nátrium-azid bomlásakor keletkező nitrogéngáz tölti fel. A folyamat a következő reakcióegyenlet szerint játszódik le: 2 NaN 3(s) 2 Na (s) +

Részletesebben

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

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

Részletesebben

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

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

Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 2. forduló Kőolaj-feldolgozás Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 2. forduló Kőolaj-feldolgozás A Dunai Finomító egész területe fokozottan tűz- és robbanásveszélyes Mire koncentrálj az előadás alatt? 4 dolog Mi a kőolaj desztilláció

Részletesebben

A MOL A MOL MOTORBENZINEKRŐL ECO+ AUTÓGÁZRÓL ALCÍM. A MOL eco+ Autógázról

A MOL A MOL MOTORBENZINEKRŐL ECO+ AUTÓGÁZRÓL ALCÍM. A MOL eco+ Autógázról ALCÍM A MOL A MOL MOTORBENZINEKRŐL ECO+ AUTÓGÁZRÓL A MOL eco+ Autógázról Az autógáz a külön erre a hajtóanyagra tervezett és gyártott, valamint a speciális eszközök szigorúan ellenőrzött beépítésével gázüzemre

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási renjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. renelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához az egyszerű szénhidrogének gyártása terén

Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához az egyszerű szénhidrogének gyártása terén Környezetbiztonsági Főosztály Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához az egyszerű szénhidrogének gyártása terén Budapest 2005. május 2 Az útmutató a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

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

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

A XVII. VegyÉSZtorna II. fordulójának feladatai, október 22.

A XVII. VegyÉSZtorna II. fordulójának feladatai, október 22. Az eredményeket 2014. november 17-ig kérjük e-mailben (kkfv@chem.u-szeged.hu). A később elküldött megoldásokat nem fogadhatjuk el. A verseny részletes szabályai, a számításokhoz alkalmazandó állandók és

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

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

Részletesebben