SZENNYVÍZISZAPOK BIOGÁZTERMELÉSÉNEK JAVÍTÁSA MIKROHULLÁMÚ SUGÁRZÁSSAL BESZÉDES S. LÁSZLÓ ZS. SZABÓ G. HODÚR C.
|
|
- Márta Kissné
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 SZENNYVÍZISZAPOK BIOGÁZTERMELÉSÉNEK JAVÍTÁSA MIKROHULLÁMÚ SUGÁRZÁSSAL BESZÉDES S. LÁSZLÓ ZS. SZABÓ G. HODÚR C. Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet 6724 Szeged Mars tér 7. ENHANCEMENT OF BIOGAS PRODUCTION OF SEWAGE SLUDGE BY MICROWAVE IRRADIATION In our work we focused on the effect of microwave energy on the solubility of organic matter content, biological degradability and biogas product of sewage sludge. In our experiments sewage sludge originating from dairy industry were used. The specific microwave power level changed between 1 to 10 W/g. For determination of biogas production BOD Oxitop PM barometrical measurement system was used, the temperature was 40 C, the measuring of chemical oxygen demand was based on potassinium-bichromate method, and a respirometric BOD meter was used for the biochemical oxygen demand (20 C). Our results shown that after a microwave pre-treatment at higher power level the biodegradability of sludge, and the solubility of organic matter content increased by %, and the biogas product increased in a large measure, too. The 2W/g specific power level and longer treatment time (30-40 min.) was the most advantageous from energetically aspect. Bevezetés Az utóbbi két évtized környezetvédelmi szabályozása és a vállalatokkal szemben támasztott elvárások és emissziós előírások szigorodása a szennyvízkezelési technológiák hatékonyságának fejlesztésére ösztönzött. Az ipari- és lakossági szennyvíz esetében a jelenleg rendelkezésre álló korszerű eljárások lehetővé teszik a kibocsátási határértékeknek való megfelelést, azonban a szennyvízkezelési folyamatok során keletkező szilárd fázisú hulladék - a szennyvíziszap mennyisége folyamatosan növekszik. Az iszapprodukció növekedésének problémája abban rejlik, hogy bár például az élelmiszeripari, vagy a kommunális eredetű szennyvíziszap szerves anyag tartalma magas - ami lehetővé tenne irányított biodegradációs eljárásokkal történő ártalmatlanítást, vagy hasznosítást - de a szennyvíz eredetétől függően, a természetben található mikroorganizmusok sokszor csak kis mértékben képesek a lebontásukra. A szennyvízben lévő, vagy esetlegesen a szennyvízkezeléskor adagolt toxikus vegyületek az iszapban feldúsulva szintén a biológiai lebontást gátolhatják. Az energiaellátásban az utóbbi években tapasztalható bizonytalanságok a megújuló energiaforrások újrafelfedezéséhez vezettek, ezen belül a biomassza alapú energiahordozók előállításának technológiai fejlesztése szintén hangsúlyossá vált. Ez a folyékony biohajtóanyagok esetében már Európai Uniós előírások formájában is megjelent, de a biogázprojektek pénzügyi támogatása is ugrásszerűen megnőtt. A biomassza fogalom tárgyalásánál találkozunk a szennyvíziszapokkal is, a többi melléktermékkel és hulladékkal együtt harmadlagos biomassza -ként, de a benne rejlő biomassza potenciál energetikai célú kihasználása a gyakorlatban, nagy méretekben még nem terjedt el. Vagyis a szennyvíziszap továbbra is, a halmazállapotából és az összetételéből adódóan, egy speciálisan kezelendő hulladék maradt, éppen ezért a kezelési eljárások jelenleg főképpen a térfogatcsökkentést célozzák a deponálási és megsemmisítési költségek csökkentése céljából, és csak kisebb
2 mennyiségben kerül sor további hasznosításra. Az energetikai hasznosítás történhet szárított formában is, de az előrothasztott, szárított kommunális eredetű szennyvíziszap égéshője (8-12 MJ/kg) a barnaszén égéshő értékének csak kb %-a, a módszer előnyeként azonban megemlíthető, hogy ebben az esetben az égetett iszap felhasználható még építőipari kötőanyagként is (Stasta et al, 2006). A kezelések során tehát a biológiai lebonthatóság növelése, a deponálandó hulladék mennyiségének csökkentésén túl, alkalmassá teheti az iszapokat nagyobb mennyiségű biogáz termelésre is. A termikus módszerek a sokoldalú alkalmazhatóságuk miatt igen elterjedtek az iszapkezelésben is. Egyrészről könnyen használhatóak szárítására, másrészről a termikus kondicionálás javítja az iszapok vízteleníthetőségét is. A termikus módszerek közül a mikrohullámú sugárzás az intenzív módszerek közé sorolható, mert különösen a nagy nedvességtartalmú anyagok - mint például a szennyvíziszapok - esetében nagy energiaabszorpció érhető el. A szennyvíziszapoknál, amelyek magas víz- és szervesanyag tartalommal rendelkező, élő- és elhalt mikroorganizmusokat tartalmazó többfázisú rendszernek tekinthetőek, a mikrohullámú sugárzás a vízmolekulák kinetikus energiáját növeli, ezáltal a hőmérsékletet intenzíven képes növelni. A mikrohullámú sugárzás energiája nem elegendő az elsőrendű kémiai kötések bontáséhoz, de a makromolekulák esetében a hidrogénhidak átalakulásával szerkezeti változásokat képes okozni. Az élelmiszeriparban alkalmazott csíraszám csökkentési célzatú hőkezelések mechanizmusához hasonlóan, a mikrohullámú sugárzás hatására bekövetkező hirtelen hőmérsékletemelkedés következtében az iszapban lévő mikroorganizmusok sejtfalai is felszakadnak (Hong et al., 2004). Ez, az addig a sejtbe zárt sejtnedv kiszabadulásával, ezáltal a szabad víztartalom relatív arányának növekedésével, az iszapok vízteleníthetőségét javítja, továbbá a kiáramló sejtnedv az iszapvíz szerves anyag tartalmát (amelyet legtöbbször a kémiai- és a biológiai oxigénigénnyel jellemeznek) jelentősen növeli (Neyens, Baeyens, 2003; Wojciechowska, 2005). A biológiai eredetű szennyvíziszapokra jellemző polimer-jellegű, hálószerű szerkezet a vízben oldható vegyületek és a szervesanyag tartalom közrezárásával az iszapot ellenállóvá teszi a biológiai és enzimatikus lebontásnak. A hálószerű szerkezet, a szennyvízből bekerülő mikroorganizmusok extracelluláris anyagcseretermékei és az iszapba kerülő kétértékű kationok által determináltak (Neyens et al., 2004). Tehát a polimerszerű iszapszerkezetnek a termikus eljárások következtében történő bomlása, az iszapot alkotó flokkulumok méretének csökkenése a szerves anyagok hozzáférhetőbbé válásával, a biológiai bonthatóságot, valamint az iszapok rothadó képességét, és ezáltal a metántermelését is fokozhatja. Az anaerob fermentációt vizsgálva, a szénhidrátok és a lipidek könnyebb lebonthatósága miatt a fehérjék degradációja a folyamat limitáló tényezője, amely a reakciósebességet jelentősen csökkentheti. Ebben az esetben a mikrohullámú besugárzás hatékonyságát, a termikus hatásokon kívül, az ún. nem-termikus hatások is erősíthetik. Az extracelluláris polimer szerkezet felépítésében résztvevő makromolekuláknál, megfelelő elektromágneses térerősség frekvencia esetén polarizálódó molekula részletekben, a szerkezeti stabilitást biztosító hidrogénkötések felbomolhatnak, ami szintén az eddig védőszerepet betöltő, hálószerű szerkezet irreverzibilis sérülését okozhatja (Eskicioglu et al., 2006). A teljesítményszinttől függően a mikrohullámú kezelések kettős termikus és nem-termikushatásai következtében az extracelluláris szerves anyagok, valamint az intracelluláris összetevők egy része is hozzáférhetőbbé és vízoldhatóbá válik. A termikus iszapkezelések következtében a (víz)oldható szervesanyag tartalom (SCOD) növekedése tapasztalható. Az előkezelések hőmérsékletének emelése a biológiai lebonthatóság és a metántermelődés növekedéséhez vezet, azonban a zárt rendszerben végzett a 150 C feletti termikus előkezelések esetében már némi biológiai bonthatóság csökkenést tapasztaltak (Bougrier et al., 2007). A hagyományos, konvektív hőkezelésekkel
3 összehasonlítva a mikrohullámú kezelések különösen a vízoldható fehérjetartalom növekedést okoznak (kommunális szennyvíziszapnál a konvekciós hőkezeléssel elérhető vízoldható fehérjetartalom értékéhez képest kb. 230%-os növekedés). Az egyes összetevők vízoldhatóságának növekedése a biogáztermelődés 4-14%-os növekedését okozták még az egyébként biológiailag jól bontható, magas szerves anyag tartalmú kommunális szennyvíziszap esetében is. (Eskicioglu et al., 2007). Anyag és módszer A kísérleteink során tejipari szennyvíz kezelésénél keletkező szennyvíziszapot vizsgáltunk, amely a Sole-Mizo Hungária Zrt. szegedi telephelyéről származott. A szennyvíziszap a keletkező szennyvíznek mechanikai és fizikai-kémiai tisztítása során keletkező szilárd fázisa, amelynek átlagos nedvességtartalma 58,2 tömeg %. A mikrohullámú előkezeléseket Labotron 500 típusú professzionális mikrohullámú berendezéssel végeztük. A készülékben található magnetron 2,45 GHz frekvencián és 250W, illetve 500W teljesítményen üzemeltethető. A fajlagos mikrohullámú kezelési teljesítményszinteket a magnetron névleges teljesítménye és a kezelt minta tömegének arányaként adtuk meg. A biogáztermelődés vizsgálatánál a szennyvíziszap minták beoltására a Hódmezővásárhelyi Városi Szennyvíztisztító üzem biogáz reaktorából származó anaerob iszapot használtuk, az előzetes kísérletek tapasztalatai alapján 10 m/m % koncentrációban (Beszédes et al., 2007). A kezelések, és a beoltások után az optimális gázkihozatal érdekében a minták ph-ját 0,1n HCl-oldattal 7,2 értékre, a szárazanyag tartalmat 6 m/m%-ra állítottuk be. A biogáz hozam mérésére BOI OxiTop PM típusú 12 férőhelyes palackos fermentor egységet használtunk, a fermentálási hőmérséklet 40 C volt. A keletkező biogáz összetételének meghatározása céljából párhuzamos méréseket végeztünk, ahol az egyik palack szén-dioxidtartalmát KOH oldattal megkötöttük, így a metántartalom, előzetes gázkromatográfiás elemzések alapján történő kalibrációt követően, becsülhetővé vált. A kezelések energiahatékonyságának becslésénél az anaerob fermentáció során a kezelések hatására keletkező metántöbblet fűtőértékéből levontuk a mikrohullámú kezelésekhez felhasznált, a magnetron által az elektromos hálózatból felvett teljesítményt. E = V metán c égéshő ) P ( metán magnetron τkezelés A biológiai oxigénigény (BOI) mérést egy respirometriás elven alapuló mérőegységgel (Lovibond BOI OxiDirect) végeztük 20 C-os hőmérsékleten, a nitrifikációt gátolva. A szervesanyag tartalom jellemzésére a kémiai oxigénigényt (TCOD) egy COD PC Checkit típusú fotométerrel, kálium-bikromátos teszt-küvetták segítségével mértük 3 órás, 180 C-os előroncsolást követően. A vízoldható szervesanyag tartalom (SCOD) meghatározásához a roncsolás előtt /min fordulatszámon (8500 g) 10 percig centrifugált iszapminták felülúszóját használtuk. Eredmények és értékelésük A mikrohullámú előkezelések hatását a vizsgálataink első felében az aerob lebonthatóságot jellemző biológiai oxigénigény (BOI) meghatározásával végeztük. A mikroorganizmusok oxigénfogyasztásával arányos szerves anyag tartalom időbeni változását leíró görbék adaptációs szakasza, valamint a fermentációs idő végére beálló BOI értékek, az iszapok biológiailag bonthatóságát jellemzik. A kísérleteink néhány jellemző eredményét mutatjuk be az 1. ábrán. A mérési eredményeink alapján látható, hogy a mikrohullámú kezelések jelentősen (teljesítményszinttől függően %-ban) növelik a mikroorganizmusok által lebontható vegyületek mennyiségét, valamint a kezelések hatására, a teljesítményszint növelésével fokozódó mértékben, lerövidítik az adaptációs szakaszt.
4 Kezeletlen 1 W/g 1 W/g 2 W/g 5 W/g 10 W/g BOI [mg/l] Idő [nap] 1. ábra: A mikrohullámú előkezelések biológiai lebonthatóságra gyakorolt hatása Az anaerob biológiai lebonthatóság változásának jellemzésére a biogáztermelődés időbeni lefolyását vizsgáltuk. A mikrohullámú előkezelések hatásának vizsgálatánál a mérési eredményeink alapján egyértelműen látszik, hogy a besugárzás hatására a biogázhozam fokozódik (5 és 10 W/g kezeléseknél akár %-os növekedés), és a növekvő kezelési teljesítményszintek esetében a biogáz termelődésének maximuma a fermentációs időszak korábbi időpontja felé tolódik (2. ábra). Mind a keletkező biogáz mennyiségének növekedése, mind a termelődő gázmennyiség maximumának korábbi elérése a biológiai lebonthatóság növekedésével magyarázható. Biogáz termelődés [ml/nap] Kontroll 1W/g 1 W/g 2W/g 5 W/g 5 W/g 10 W/g Fermentációs idő [nap] 2. ábra: A biogáztermelődés mikrohullámú előkezelések hatására bekövetkező változása A biológiai bonthatóság és a biogázhozam növekedésének hátterét vizsgálva mérésekkel meghatároztuk a szervesanyag tartalomnak a mikrohullámú kezelések hatására bekövetkező vízoldhatósági változását is, amelyet a SCOD/TCOD hányadossal jellemeztünk. A mikrohullámú kezelések során bevitt energia nagyságának növelése a vízoldható szervesanyag tartalom értékének növekedését okozza, amelyből következően a biogázhozam is fokozódik (3. ábra). Az általunk vizsgált teljesítményszintek esetében a vízoldhatóság, és ezáltal a fajlagos biogáz képződés, tehát a kezelések során mikrohullámmal bevitt energia
5 (teljesítményszint idő) által determinált. A folyamatparaméterek optimumának megállapításához azonban még további mérések szükségesek. 3. ábra: A biogáztermelődés, a kezelésekkel az anyagba bevitt energia (E) és a szerves anyagtartalom vízoldhatóságának (SCOD/TCOD) kapcsolata Mivel a célunk a biogáz képződés, vagyis egy energiahordozó képződésének vizsgálata volt, így az energiafelhasználással járó kezelések energiahatékonyságát ( E) is jellemeztük Kontroll 1 W/g 1 W/g 2 W/g 2 W/g 30p 2 W/g 5 W/g 5 W/g 20p 5 W/g 10 W/g 10 W/g E [J/g] ábra: A mikrohullámú előkezelések energiahatékonysága A szennyvíziszapok kezelésénél az anyaggal közölt energia nagyságának növelése egy határig emelte a képződő biogáz mennyiségét, de a növekvő bevitt energiamennyiség nem arányos a biológiailag bontható vegyületek mennyiségének növekedésével, illetve a vízoldhatóságuk változásával, mert a fokozatosan növekvő teljesítmény esetében telítési értékeket tapasztaltunk (1, 3. ábra). Energiahatékonysági szempontból a kontrollminta metántermelése által képviselt energiamennyiséghez képest a 2 W/g-os perces mikrohullámú előkezelések hoztak jelentősebb energiatöbbletet.
6 Összefoglalás A kísérleteink során a mikrohullámú előkezeléseknek a szerves vegyületek biológiai bonthatóságára és a szennyvíziszapok biogáz termelésére gyakorolt hatását vizsgáltuk. A mérési eredményeink alapján látható, hogy a mikrohullámú besugárzás a vegyületek vízoldhatóságát fokozza, ezáltal a biológiai lebonthatóság és a biogáz termelődés fokozódik. Energiahatékonysági szempontokból, az alacsonyabb teljesítményszinteken végzett hosszabb idejű mikrohullámú előkezelések (2 w/g perc) voltak kedvezőbbek. Köszönetnyilvánítás A szerzők köszönetet mondanak a támogatásért a RET-07/ pályázati programnak. Irodalomjegyzék Beszédes S., Kertész Sz., László Zs., Géczi G., Hodúr C., Szabó G. (2007): Sewage sludge treatment by microwave energy. Proceedings of 5th International Congress on Food Technology, Thessaloniki, Volume 3. pp Bougrier, C., Delgenes J. P., Carrere H. (2007): Effects of thermal treatments on five different waste activated sludge samples solubilisation, physical properties and anaerobic digestion. Chemical Engineering Journal, Vol. 139, pp Eskicioglu, C., Kennedy K., J., Droste R. L. (2006): Characterization os soluble organic matter of waste activated sludge before and after thermal pretreatment. Water Research, Vol. 40, pp Eskicioglu, C., Terzian N., Kennedy K., J., Droste, R., L., Hamoda M. (2007): Athermal microwave effects for enhancing digestibility of waste activated sludge. Water Research, Vol. 41, pp Hong, M., Park, J. K., Lee, Y. O. (2004): Mechanisms of microwave irradiation involved int he destruction of fecal coliforms from biosolods. Water Research, Vol. 38, pp Neyens E., Baeyens J. (2003): A review of thermal sludge pre-treatment processes to improve dewaterability. Journal of Hazardous Materials, pp Neyens E., Baeyens J., Dewil R., De-Heyder, B. (2004): Advanced sludge treatment affects extracellular polymeric substances to improve activated sludge dewatering.. Journal of Hazardous Materials, Vol. 106B, pp Stasta, P., Boran, J., Bebar, L., Stehlik, P., Oral, J. (2006): Thermal processing of sewage sludge. Applied Thermal Engineering, Vol. 26, pp Wojciechowska, E. (2005): Application of microwaves for sewage sludge conditioning. Water Research, Vol. 39, pp
MIKROHULLÁMÚ ELİKEZELÉS HATÁSA A TEJIPARI SZENNYVÍZISZAPOK BIOGÁZTERMELÉSÉRE
BESZÉDES S., LÁSZLÓ ZS., KERTÉSZ SZ., HODÚR C., KIRICSI I., SZABÓ G. 99 MIKROHULLÁMÚ ELİKEZELÉS HATÁSA A TEJIPARI SZENNYVÍZISZAPOK BIOGÁZTERMELÉSÉRE THE EFFECT OF MICROWAVE PRE-TREATMENT ON BIOGAS PRODUCT
Doktori (PhD) értekezés tézisei SZENNYVÍZISZAPOK BIOLÓGIAI LEBONTHATÓSÁGÁNAK NÖVELÉSE MIKROHULLÁMÚ ELŐKEZELÉSSEL. Beszédes Sándor
Doktori (PhD) értekezés tézisei SZENNYVÍZISZAPOK BIOLÓGIAI LEBONTHATÓSÁGÁNAK NÖVELÉSE MIKROHULLÁMÚ ELŐKEZELÉSSEL Beszédes Sándor Témavezető: Dr. Hodúr Cecilia egyetemi tanár, PhD Társ-témavezető: Dr. Keszthelyi-Szabó
A szennyvízkezelésben keletkező iszapok, mint hulladékok hasznosítása
A szennyvízkezelésben keletkező iszapok, mint hulladékok hasznosítása Beszédes Sándor, Dr. László Zsuzsanna, Dr. Hodúr Cecilia, Dr. Szabó Gábor SZTE Mérnöki Kar, Folyamatmérnöki Intézet 6725 Szeged Moszkvai
A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén
A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén TET 08 RC SHEN Projekt Varga Terézia junior kutató Dr. Bokányi Ljudmilla egyetemi docens Miskolci
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
Mikrohullámú-alkalikus iszap előkezelés hatása a biológiai lebonthatóságra Effect of microwave-alkali pre-treatment on the biodegradability of sludge
Beszédes Sándor 1 Kovács Róbertné 2 Hodúr Cecilia 3 Keszthelyi-Szabó Gábor 4 Mikrohullámú-alkalikus iszap előkezelés hatása a biológiai lebonthatóságra Effect of microwave-alkali pre-treatment on the biodegradability
Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel készítette: Felföldi Edit környezettudomány szakos
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
A szennyvíztelepi biogáz termelő fermentációs folyamatok nyomon követése kémiai és biokémiai módszerekkel. Doktori értekezés tézisei.
A szennyvíztelepi biogáz termelő fermentációs folyamatok nyomon követése kémiai és biokémiai módszerekkel Doktori értekezés tézisei Kardos Levente Témavezető: Dr. Záray Gyula, egyetemi tanár, DSc Konzulens:
NYUGAT MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR A MAGYAR ÉS NEMZETKÖZI AGRÁR ÉS ÉLELMISZER GAZDASÁG LEHETŐSÉGEI
NYUGAT MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR A MAGYAR ÉS NEMZETKÖZI AGRÁR ÉS ÉLELMISZER GAZDASÁG LEHETŐSÉGEI XXXV. ÓVÁRI TUDOMÁNYOS NAP 2014. november 13. ISBN 978
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
Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.
Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából
Nitrogén- és szénvegyületek átalakulásának követése egy többlépcsős biológiai szennyvízkezelő rendszerben
Jurecska Judit Laura V. éves, környezettudomány szakos hallgató Nitrogén- és szénvegyületek átalakulásának követése egy többlépcsős biológiai szennyvízkezelő rendszerben Témavezető: Dr. Barkács Katalin,
A mikrohullámú energiaközlés a szennyvíz és iszapkezelésben
Beszédes Sándor 1 Kovács Róbertné 2 Keszthelyi-Szabó Gábor 3 Hodúr Cecilia 4 Szennyvíziszapok biológiai lebonthatóságának és dielektromos jellemzőinek kapcsolata Relationship between the biodegradability
Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás
Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás Települési szennyvíz tisztítás alapsémája A szennyvíziszap általános összetétele 1. Hasznosítható anyagok Iszapvíz Ásványi anyagok Szerves anyagok Tápanyagok
Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata
Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Készítette: Demeter Erika Környezettudományi szakos hallgató Témavezető: Sütő Péter
Biogázok előállítása szennyvíziszapból és más hulladékokból
HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.3 Biogázok előállítása szennyvíziszapból és más hulladékokból Tárgyszavak: biogáz; kihozatal; hozam; termelés; mezőgazdasági rothasztás; hulladékrothasztó.
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,
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
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
Kommunális szilárd hulladék szerves frakciójának anaerob kezelése Dániában
EGYÉB HULLADÉKOK 6.6 Kommunális szilárd hulladék szerves frakciójának anaerob kezelése Dániában Tárgyszavak: aeroban; aerob; hulladékkezelés; kommunális; rothasztás. A kommunális hulladékok kezelése biogázüzemekben
SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA
Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök
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
Innovációs lehetőségek a szennyvíziszap kezelésében
Innovációs lehetőségek a szennyvíziszap kezelésében Gyalai-Korpos Miklós PANNON Pro Innovációs Kft. www.ppis.hu Budapest, 2018. november 13. Gazdaságos és környezetkímélő szennyvíziszap-kezelés innovatív
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
az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó
az Északpesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó Digitális analizátorok és ionszelektív érzékelők Digitális mérések a biológiai rendszerekben: NO 3 N NH 4 N Nitrogén eltávolítás
KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2012/3. ütem -
KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM - AKF2012/3. ütem - AGROWATT biogáz kutató központ Kecskemét, 2012. augusztus - szeptember Készítette: AGROWATT Nonprofit KFT. 1 Előzmények: Az Agrowatt Kft. biogáz kutató
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
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
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
TECHNOLÓGIA SZENNYVÍZISZAPOK TPH TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE
TECHNOLÓGIA SZENNYVÍZISZAPOK TPH TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE NAGY IMRE VEZÉRIGAZGATÓ CORAX-BIONER ZRT. 2018. JANUÁR 26. A probléma: a hazai szennyvízkezelőkben alkalmazott szennyvízkezelési technológiák
Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser
Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser Szennyvíziszapból trágyát! A jelenlegi szennyvízkezelési eljárás terheli a környezetet! A mai szennyvíztisztítók kizárólag a szennyvíz
Természetes és felületkezelt zeolitok alkalmazása az eleveniszapos szennyvíztisztításban
Természetes és felületkezelt zeolitok alkalmazása az eleveniszapos szennyvíztisztításban 1. Előzmények Az Élő Bolygó Környezetvédelmi Kutató Kft., a Floridai Egyetemmel 1997-ben kidolgozta egy új zeolit
2009. február 27. Takács Erzsébet
Takács Erzsébet takacs@iki.kfki.hu 60 Co, 2 PBq ( 50.000 Ci), panoráma típusú, Sugárzások kémiai hatásainak vizsgálata Sugárforrások dózisteljesítmény 8 kgy/óra LINAC elektrongyorsító, 4 MeV, 2,6 µsec
Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése
Szennyvíziszapártalmatlanítási módok életciklus elemzése Bodnárné Sándor Renáta Tudományos munkatárs Bay Zoltán Nonprofit Kft. X. LCA Center Konferencia Budapest, 2015. december 9. Bay Zoltán Nonprofit
Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése
1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre
Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában
Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában Készítette: Pálur Szabina Gruiz Katalin Környezeti mikrobiológia és biotechnológia c. tárgyához A Hulladékgazdálkodás helyzete Magyarországon
Biomassza anyagok vizsgálata termoanalitikai módszerekkel
Biomassza anyagok vizsgálata termoanalitikai módszerekkel Készítette: Patus Eszter Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium Témavezető: Sebestyén Zoltán 2010. júl. 2. Mit is vizsgáltunk? Biomassza: A Földön
XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA
XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási
MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE
MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ MASZESZ Ipari Szennyvíztisztítás Szakmai Nap 2017. November 30 Lakner Gábor Okleveles Környezetmérnök Témavezető: Bélafiné Dr. Bakó Katalin
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
1. Bevezetés A. TRUZSI, I. BODNÁR, Z. FÜLÖP
A debreceni szennyvíztisztító telep biogáz termelő fermentációs folyamatainak nyomon követése kémiai módszerekkel Monitoring of Debrecen WWTP biogas fermentation processes by chemical methods A. TRUZSI,
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
Membrántechnika a víz- és szennyvíztisztításban az SZTE Mérnöki Karán
Membrántechnika a víz- és szennyvíztisztításban az SZTE Mérnöki Karán Dr. Kertész Szabolcs tudományos munkatárs http://www.mk.u-szeged.hu/karunkrol/mernoki-kar-kepek-uj/epulet-150623-1 Szegedi Tudományegyetem
A szennyvíztelepi biogáztermelés optimálása és az üzemelés nyomon követése
Kardos Levente 1 A szennyvíztelepi biogáztermelés optimálása és az üzemelés nyomon követése 1. Bevezetés Az anaerob szennyvíziszap kezelés (rothasztás) során a szennyvíziszapból biogáz nyerhetı, amelynek
Új zöld ipari technológia alkalmazása és piaci bevezetése melléktermékekből. csontszén szilárd fermentációjával (HU A2-2016)
Új zöld ipari technológia alkalmazása és piaci bevezetése melléktermékekből előállított magas foszfor tartalmú csontszén szilárd fermentációjával (HU09-0114-A2-2016) Edward Someus, Terra Humana Ltd. 2016.Szeptember
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
Európa szintű Hulladékgazdálkodás
Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint
A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.
A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály
Vízben oldott antibiotikumok (fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása
Vízben oldott antibiotikumok (fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása Doktori beszámoló 5. félév Készítette: Tegze Anna Témavezető: Dr. Takács Erzsébet ÓBUDAI EGYETEM ANYAGTUDOMÁNYOK ÉS TECHNOLÓGIÁK
Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei
Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Hulladékból Tüzelőanyag Előállítás Gyakorlata Budapest 2016 Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei Dr. Lengyel Antal főiskolai
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:
ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ MIKROHULLÁM HATÁSA A MUST ERJEDÉSÉRE
ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ MIKROHULLÁM HATÁSA A MUST ERJEDÉSÉRE Viktória Kapcsándia*, Miklós Neményi, Erika Lakatos University of West Hungary, Faculty of Agricultural and Food Sciences, Institute of Biosystems
A biomassza rövid története:
A biomassza A biomassza rövid története: A biomassza volt az emberiség leginkább használt energiaforrása egészen az ipari forradalomig. Még ma sem egyértelmű, hogy a növekvő jólét miatt indult be drámaian
Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola
Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola A KÉN-HIDROGÉN BIOKATALITIKUS ELTÁVOLÍTÁSA BIOGÁZBÓL SZUSZPENDÁLT SZAKASZOS ÉS RÖGZÍTETT FÁZISÚ FOLYAMATOS REAKTORBAN, AEROB ÉS MIKROAEROB
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
Új lehetőségek a biogáz technológiában
Új lehetőségek a biogáz technológiában Szegedi Tudományegyetem, Biotechnológiai Tanszék Magyar Biogáz Egyesület MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont KOVÁCS L. Kornél elnok@biogas.hu, kornel@brc.hu XXV.
Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék
Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Kezelés Fizikai, fizikai-kémiai Biológiai Kémiai Szennyezők típusai Módszerek Előnyök
BIOGÁZ-TERMELŐDÉS MATEMATIKAI MODELLEZÉSE
BIOGÁZ-TERMELŐDÉS MATEMATIKAI MODELLEZÉSE Varga Terézia 1, Dr. Bokányi Ljudmilla 2 1 tudományos segédmunkatárs, 2 egyetemi docens Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai
MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA
MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA Barta István Ügyvezető Igazgató, Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. www.bio-genezis.hu
Technológiai szennyvizek kezelése
Környezeti innováció és jogszabályi megfelelés Környezeti innováció a BorsodChem Zrt.-nél szennyvíz és technológiai víz kezelési eljárások Klement Tibor EBK főosztályvezető Budapesti Corvinus Egyetem TTMK,
Úszó fedlapok hatásának vizsgálata nem levegőztetett eleveniszapos medencék működésére nagyüzemi helyszíni mérésekkel és matematikai szimulációval
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék Úszó fedlapok hatásának vizsgálata nem levegőztetett eleveniszapos medencék működésére nagyüzemi
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
CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA
CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Szalay Gergely technológus mérnök Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Kapacitás: 200 000 m 3 /nap Vízgyűjtő
PhD thesis. Levente Kardos. Supervisor: Dr. Gyula Záray, professor, DSc
Monitoring s fermentation processes of producing biogas on wastewater treatment plant on the basis of chemical and biochemical methods PhD thesis Levente Kardos Supervisor: Dr. Gyula Záray, professor,
MTA Izotópkutató Intézet
MTA Izotópkutató Intézet Takács Erzsébet http://www.iki.kfki.hu MHT, Takács 2008. Erzsébet, szeptember 10. IKI A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség tevékenysége a témával kapcsolatban Koordinált kutatási
A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei
A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú
IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA
IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA A kommunális szennyvíztisztító telepek a következő általában a következő technológiai lépcsőket alkalmazzák: - Elsődleges, vagy mechanikai tisztítás: a szennyvízben
Tárgyszavak: ultrahang; dezintegráció; csatornagáz; szennyvíz; mikroorganizmus.
ENERGIA Energia szennyvíziszapból Tárgyszavak: ultrahang; dezintegráció; csatornagáz; szennyvíz; mikroorganizmus. A jövő nagy feladatai közé tartozik azon problémák megoldása, hogy egyrészt a kommunális
Adszorbeálható szerves halogén vegyületek koncentráció változásának vizsgálata kommunális szennyvizek eltérő módszerekkel történő fertőtlenítése során
Eötvös Loránd Tudományegyetem Analitikai Kémiai Tanszék Adszorbeálható szerves halogén vegyületek koncentráció változásának vizsgálata kommunális szennyvizek eltérő módszerekkel történő fertőtlenítése
Proline Prosonic Flow B 200
Proline Prosonic Flow B 200 Ultrahangos biogázmérés Slide 1 Mi is a biogáz? A biogáz tipikusan egy olyan gáz ami biológiai lebomlás útján keletkezik oxigén mentes környezetben. A biogáz előállítható biomasszából,
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),
Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon
Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember
SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,
SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE, ÖSSZETÉTELE, MEZŐGAZDASÁGI FELHASZNÁLÁSRA TÖRTÉNŐ ÁTADÁSA Magyar Károly E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. SZENNYVÍZ ÖSSZETEVŐI Szennyvíz: olyan emberi használatból származó hulladékvíz,
SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL
SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális
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
Természet és környezetvédelem. Hulladékok környezet gyakorolt hatása, hulladékgazdálkodás, -kezelés Szennyvízkezelés
Természet és környezetvédelem Hulladékok környezet gyakorolt hatása, hulladékgazdálkodás, -kezelés Szennyvízkezelés Hulladék-kérdés Globális, regionális, lokális probléma A probléma árnyalása Mennyisége
TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP Június 27.
Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP 2014. Június 27. A munkacsoport tagjai: az éves hőveszteségek-hőterhelések elemzése
Gáz halmazállapotú energiahordozók és biohajtóanyagok (biogáz, biohidrogén)
Gáz halmazállapotú energiahordozók és biohajtóanyagok (biogáz, biohidrogén) Bagi Zoltán 1, Dr. Kovács Kornél 1,2 1 SZTE Biotechnológiai Tanszék 2 MTA Szegedi Biológiai Központ Megújuló energiaforrások
Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője.
Plazma a villám energiájának felhasználása. A plazmatrónon belüli elektromos kisülés energiája 1,5 elektronvolt, amely az elektromos vonalas kisülés hőmérsékletének, legaláb 15 000 С felel meg. Bazaltszerü
Létesített vizes élőhelyek szerepe a mezőgazdasági eredetű elfolyóvizek kezelésében
Létesített vizes élőhelyek szerepe a mezőgazdasági eredetű elfolyóvizek kezelésében Kerepeczki Éva és Tóth Flórián NAIK Halászati Kutatóintézet, Szarvas 2017. december 7. A rendszer bemutatása Létesítés:
Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata
Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont
KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2011/1. ütem -
KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM - AKF2011/1. ütem - AGROWATT biogáz kutató központ Kecskemét, 2011. szeptember október Készítette: AGROWATT KFT. 1 Előzmények: Az Agrowatt Kft. biogáz kutató központ építkezési
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
PANNON Egyetem. A szennyvíztisztítás fajlagos térfogati teljesítményének növelése. Dr. Kárpáti Árpád március 28.
A szennyvíztisztítás fajlagos térfogati teljesítményének növelése TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 Projekt megvalósulás időszaka: 2012. 02. 01. - 2014. 03. 31. Főkedvezményezett neve: Pannon Egyetem 8200
A BOMLÁSI FOLYAMATOK KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULÓ HŐMÉRSÉKLET-ELOSZLÁS ÉS A HŐKINYERÉSI POTENCIÁL VIZSGÁLATA A GYÁLI KOMMUNÁLIS HULLADÉKLERAKÓBAN
A BOMLÁSI FOLYAMATOK KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULÓ HŐMÉRSÉKLET-ELOSZLÁS ÉS A HŐKINYERÉSI POTENCIÁL VIZSGÁLATA A GYÁLI KOMMUNÁLIS HULLADÉKLERAKÓBAN Magyar Tamás 1, Faitli József 2, Romenda Roland Róbert 3, Erdélyi
Kommunális hulladéklerakón keletkező gázok hasznosítása
Kommunális hulladéklerakón keletkező gázok hasznosítása Előadó: Barna László hulladékgazdálkodási üzletágvezető A.K.S.D. Kft. (4031 Debrecen, István út 136.) Best Western Hotel Lido, 2007. szeptember 5.
Fölösiszap mennyiségének csökkentése ózonnal
ProMinent ProLySys eljárás Fölösiszap mennyiségének csökkentése ózonnal Vizkeleti Zsolt értékesítési vezető ProMinent Magyarország Kft. 2015. szeptember 15. Szennyvíztisztító telep ProMinent Cégcsoport
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
ÚJ ELJÁRÁS KATONAI IMPREGNÁLT SZENEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA
III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Halász László Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi tanár halasz.laszlo@zmne.hu Vincze Árpád Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi docens vincze.arpad@zmne.hu
Energiatakarékossági szemlélet kialakítása
Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.
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
MEMBRÁNOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A BIOGÁZ ELŐÁLLÍTÁSNÁL
PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK ÉS ANYAGTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MEMBRÁNOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A BIOGÁZ ELŐÁLLÍTÁSNÁL DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉSZÍTETTE: SZENTGYÖRGYI ESZTER OKL.
KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2014/1. ütem -
KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM - AKF2014/1. ütem - AGROWATT biogáz kutató központ Kecskemét, 2014. január - március Készítette: AGROWATT Nonprofit KFT. 1 Előzmények: Az Agrowatt Kft. biogáz kutató központ
KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAP KOMPOSZTÁLÓ TELEP KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 15 ÉVES ADATSOROK ALAPJÁN
KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAP KOMPOSZTÁLÓ TELEP KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 15 ÉVES ADATSOROK ALAPJÁN KARDOS LEVENTE 1*, SIMONNÉ DUDÁS ANITA 1, VERMES LÁSZLÓ 1 1 Szent István Egyetem Kertészettudományi
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.
Könnyen és nehezen biodegradálható szervesanyagok eloszlásvizsgálata előülepítő medencékben és ülepedési kísérleteknél
Könnyen és nehezen biodegradálható szervesanyagok eloszlásvizsgálata előülepítő medencékben és ülepedési kísérleteknél Kiss Katalin (tanársegéd, SZIE YMÉK 1, lev. doktorandusz, BME VKKT 2, kiss.katak@gmail.com),
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
Kardos Levente 1 Sárközi Edit 1 Csumán András 1 Bálint András 2 Kasza Gyula 2 : Kommunális szennyvíziszap vermikomposztálásának lehetőségei
Kardos Levente 1 Sárközi Edit 1 Csumán András 1 Bálint András 2 Kasza Gyula 2 : Kommunális szennyvíziszap vermikomposztálásának lehetőségei 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Talajtan
Milyen biológiai okai vannak a biológiai fölösiszap csökkentésnek? Horváth Gábor Szennyvíztechnológus
Milyen biológiai okai vannak a biológiai fölösiszap csökkentésnek? Horváth Gábor Szennyvíztechnológus Fő problémák: Nagy mennyiségű fölösiszap keletkezik a szennyvíztisztító telepeken. Nem hatékony a nitrifikáció