A biodízel előállítási folyamatai és termelése
|
|
- Gusztáv Pataki
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 45. k. 4. sz p Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás A biodízel előállítási folyamatai és termelése A biodízel fontos új alternatív közlekedési üzemanyag, növényi olajokból és állati zsiradékból állítható elő. Hagyományos gyártása lúgos katalízissel történik, de ez az eljárás az olcsóbb, szabad zsírsavat tartalmazó kiindulási anyagok esetében a szappanképződés miatt nem kielégítő. Erős savkatalizátorral megvalósított előkezelés jó átalakulási hozamot és jó minőségű végterméket tesz lehetővé. Ezt az eljárást kiterjesztették a gyakran használhatatlan olajipari hulladéknak tekintett szappancsapadékra is. Noha nem vegyészeknek kissé idegenül hathat számos részlete, a téma jelentősége miatt jó szívvel ajánljuk összeállításunkat minden kedves Olvasónknak. Tárgyszavak: biodízel; katalizátor; átészterezés. A biodízel alternatív üzemanyag a dízelmotorok számára, kémiai úton állítják elő növényi olaj vagy állati zsiradék és valamilyen alkohol, pl. metanol reakciója révén. A reakció katalizátort is igényel, ez általában erősen bázisos, például nátrium- vagy kálium-hidroxid; a reakció eredményeként metil-észterek keletkeznek. Ezeket az észtereket nevezik biodízelnek. Mivel az alapvető kiindulási anyag növényi olaj vagy állati zsiradék, ezért a biodízelt megújuló energiaforrásnak tekintik. Mivel az olajban vagy zsírban lévő szén nagyrészt a levegőben lévő szén-dioxidból származik, az az elterjedt vélemény, hogy a biodízel sokkal kevésbé járul hozzá a globális felmelegedéshez, mint az ásványi tüzelőanyagok. A biodízellel működő dízelmotorok kibocsátása szén-monoxidból, nem elégett szénhidrogénből, szemcsés anyagból és egyéb mérgezőanyagokból kisebb, mint a kőolajból készült 47
2 üzemanyaggal működőké. Ezen összeállítás célja a biodízel feldolgozásának és termelésének ismertetése. A hangsúly az Egyesült Államok ezirányú gyakorlatára összpontosul: itt a biodízelt főként szójaolaj vagy használt főzési olaj és metilalkohol reakciójával állítják elő. A háttér, az eljárások kialakulása A termelés jelenlegi szintjén ahhoz, hogy a biodízel versenyképes legyen a kőolajszármazék-üzemanyagokkal, támogatásra van szükség. A szövetségi és az állami kormányok támogatják a biodízel-ipar gyors fejlődését. A jelenlegi termelés az USA-ban millió gallon/év 1, de a jelenlegi európai termelés szintje is (évi 500 millió 1 milliárd gallon) elérhető. Az Egyesült Államokban a teljes növényi olaj- és állati zsiradéktermelés évi 35,3 milliárd font 2. Ebből összesen 4,6 milliárd gallon biodízel állítható elő. Az Egyesült Államok évi dízelolaj-fogyasztása az utakon kb. 33 milliárd gallon. Tehát ha az Egyesült Államokban termelt összes növényi olajat és állati zsiradékot teljes egészében biodízel gyártására fordítanák, ez az összesített igénynek kb. 14%-át fedezné. 1 1 gallon (Amerikában) = 3,78 l 2 1 font = 0,453 kg. Bár amint azt e rövid okfejtés is szemléltette a biodízel teljesen nem helyettesítheti a kőolajból származó dízelolajat, mégis gyártásának fejlesztését legalább öt ok igazolja: 1. Piacot teremt a fölösleges növényi olaj és állati zsiradék számára, 2. Csökkenti, bár nem szünteti meg az ország függését az importált kőolajtól; 3. A biodízel megújuló üzemanyag, nulla egyenlegű szén-dioxid-ciklusa miatt nem járul hozzá a globális felmelegedéshez. A biodízel életciklus-elemzése kimutatta, hogy a teljes CO 2 -kibocsátása 78%-kal kisebb, mint a kőolajból származó dízelolajé; 4. A biodízel üzemanyag kibocsátása szénmonoxidból, nem elégetett szénhidrogénből és szemcsés anyagokból kisebb, mint a hagyományos dízelolajé. Sajnálatos módon viszont a legtöbb vizsgálat a nitrogénoxidok (NO x ) kibocsátásának némi többletét igazolta; 5. Ha a biodízelt 1 2%-os arányban hozzákeverik a hagyományos dízelolajhoz, a rossz kenőhatású üzemanyagot (pl. a modern nagyon kis kéntartalmú dízelolajat) elfogadható minőségű üzemanyaggá alakítja át. A biodízel előállítása átészterezéssel történik az (1) egyenletnek megfelelően: 48
3 (1) (katalizátor) CH 3 - O triglicerid metanol zsírészterek keveréke glicerin ahol R 1, R 2 és R 3 hosszú szénhidrogénláncok, más néven zsírsavláncok. Szójaolajban és állati zsiradékokban leggyakrabban csak ötféle lánc fordul elő (más láncok csak csekély mértékben vannak jelen). Noha a kutatók nem feltételezték az alkilészterek üzemanyagként való felhasználását, a biodízel előállításának eljárásait az es évek elején fejlesztették ki, az E.I. dupont és a Colgate-Palmolive-Peet cég kutatóinak szabadalmi leírásaiban szerepelnek. A munka eredeti célja a glicerin egyszerűbb kivonása volt a szappangyártás során. A glicerinre a háború alatt a robbanóanyag-termeléshez volt szükség. Az olajokat és a zsírokat kémiailag metil-észterré alakítva a glicerin elkülöníthető, mert az észterekben nem oldódik. A glicerin sűrűsége jóval nagyobb, így ülepítéssel vagy centrifugálással könnyen eltávolítható. A glicerinmentes metil-észtereket lúggal reagáltatták, így szappant kaptak. Bradshaw szabadalmat kapott egy eljárásra, amelynek során az elméletileg szükséges, 0,1 0,5% nátriumvagy kálium-hidroxidot tartalmazó alkohol, pl. a metanol 1,6-szorosát adagolták az olajhoz vagy zsírhoz. 80 C hőmérsékleten az alkilészterekké és jó minőségű glicerinné való átalakulás folyamata 98%-ban végbement. Ezek a szabadalmak a következő megfigyeléseket tartalmazzák az átészterezés folyamatáról: A sztöchiometriai arányt több mint 1,6- szorosan felülmúló alkoholmennyiségre van szükség a reakció teljessé tételéhez. A felhasználandó alkohol mennyisége csökkenthető, ha a reakciót több lépésben valósítják meg, az alkohol és a katalizátor egy részét az egyes lépések kezdetén adagolják és a keletkező glicerint a lépés végén elvonják. 49
4 Metanolon kívül más alkoholok is felhasználhatók, így etanol, propanol, izopropanol, butanol és pentanol is. A víz és a szabad zsírsavak gátolják a reakciót. A magasabbrendű alkoholok különösen érzékenyek a vízszennyezésre. Az olajokban és a zsírban levő szabad zsírsavak savas katalizátorral alkil-észterekké alakíthatók. Ezt követheti az átészterezés hagyományos lúgos katalizátorral, vagyis a trigliceridek átalakítása. Savas katalizátorok használhatók az olajok átészterezéséhez, de sokkal lassúbbak mint a lúgos katalizátorok. Az etil-észtereket már 1937-ben javasolták dízelolaj helyettesítésére Belga-Kongóban. Ezeknek az észtereknek a széles körű kutatásával nem foglalkoztak az 1970-es évek végéig, az 1980-as évek elejéig; ekkor a magas kőolajárak ösztönözték az alternatív üzemanyagok kutatását. A növényi olajokat dízel üzemanyagnak javasolták, de ezt elsősorban nagy viszkozitásuk akadályozta. Problémák mutatkoztak a lerakódással a dugattyún és a porlasztóban, valamint a forgattyúház alján levő olaj hígulásával és az ebből adódó olajsűrűsödéssel. Az olajok átalakítása alkilészterekké a viszkozitást közel a dízelolajok szintjére csökkentette, és ezzel olyan üzemanyagot hoztak létre, amelynek tulajdonságai a kőolajból készült dízelolajokéhoz hasonlóak, így azokat a meglévő motorok változtatása nélkül lehet felhasználni. A modern eljárások Sok kutatás foglalkozott a biodízel előállítási eljárásainak mennyiségi és minőségi elemzésével. Az átészterezési reakció változóinak a hőmérsékletnek, az alkohol/olaj moláris aránynak, a katalizátor típusának és az olaj minőségének paraméteres vizsgálatát is elvégezték. Azt tapasztalták, hogy a reakció 60 C-on egy óra alatt végbement, de 32 C-on négy órát vett igénybe. Az ezen vizsgálat alapján készült 1. ábra bemutatja, hogyan függ a reakció végbemenetele az alkohol/olaj aránytól. Számottevő mennyiségű részlegesen reakcióba lépett mono- és diglicerid lesz jelen, ha az alkohol/olaj arány túl kicsi. Az ábra szerint 6:1 alkohol/olaj arány szükséges az egylépéses reakció végbemeneteléhez. A telített zsírsavak mono- és digliceridjei könnyen kikristályosodnak a biodízel üzemanyagból, és eltömíthetik az üzemanyagszűrőt. Összehasonlították nyers és finomított növényi olaj kiindulási anyagként való használatát is: azt találták, hogy a metil-észterek hozama finomított olaj esetében 93 és 98% közé, nyers olajok esetében pedig 67 és 86% közé esett. Ezt nagyrészt annak tulajdonították, hogy a 50
5 a termék összetétele, %(m/m) triglicerid monoglicerid metil napraforgó észterek a reakció körülményei 60 g napraforgóolaj (étkezési minőség) 60 C 1 óra 0,5% katalizátor (nátrium-metilát) diglicerid az MeOH/napraforgóolaj moláris arány a többlet MeOH, %(m/m) 1. ábra Az alkohol/olaj arány hatása a termékösszetételre átészterezésnél nyers olajban a szabad zsírsavtartalom elérheti a 6,66%-ot, bár a foszforlipidekről is feltették, hogy a katalizátormérgezés forrásai. Kimutatták, hogy ha a foszfor koncentrációja meghaladja az 50 ppm-et, a glicerin és az észterek nehezebb elkülönítése miatt a hozam 3 5%- kal csökken. A gazdasági számítások szerint a (későbbiekben kissé részletesebben megvizsgált) használt étkezési olaj felhasználása kiindulási anyagként jobban megtérül, mint a finomított növényi olajoké, még akkor is, ha beszámítjuk a savas katalizátorral való előkezelés befektetési és üzemeltetési költségeit is. Bár az összes kereskedelmi biodízelgyártó lúgos katalizátort alkalmaz az átészterezéshez, más eljárásokat is javasoltak, így savas katalízist és enzimeket. A savas katalízis alkalmazása hasznos nagy szabad zsírsavtartalmú kiindulási anyagok esetében abból a célból, hogy a szabad zsírsavakat észterekké alakítsák, a trigliceridek metil-észterbe való átalakulási sebessége azonban nagyon kicsi. Az enzimek tűrőképesek a kiindulási anyag szabad zsírsavszintjével szemben, viszont drágák, és nem képesek a kémiai reakciót olyan mértékben végigvinni, hogy az ASTM (American Society for Testing Materials Amerikai Anyagvizsgáló Társaság) üzemanyagokra vonatkozó előírásai teljesüljenek. Az enzim immobilizálása és többféle enzim egymás utáni alkalmazása további lehetőségeket teremthet a jövőben. A 2. ábra a biodízelgyártás folyamatát mutatja be. Az alkoholt, a katalizátort és az olajat kb. 1 órán keresztül keverik a reaktorban, 60 C hőmérsékleten. A kisebb üzemek szakaszos reaktort használnak, a nagyobb üzemek azonban (>4 M l/év termeléssel) folyamatos üzemű keverőtartályos reaktort (CSTR, continous stirred-tank reactor) vagy dugós áramlású reaktort alkalmaznak. A reakció esetenként két 51
6 kész biodízel szárító metanol olaj reaktor szeparátor metilészterek metanol leválasztása semlegesítés és mosás katalizátor glicerin (50%) sav víz mosóvíz sav szabad zsírsavak savanyítás és elkülönítés nyers glicerin (85%) metanol eltávolítása metanol/víz rektifikálás metanol tárolása víz 2. ábra A biodízel-termelés folyamatábrája lépésben megy végbe (az említett szabadalmi leírásoknak megfelelően). Egy ilyen rendszerben az alkohol és a katalizátor 80%-át adagolják az olajhoz az első lépést megvalósító CSTR-be. Az első reaktorból kilépő anyagáram a glicerin eltávolítása után lép be a második CSTR-be. A maradék 20% alkoholt és katalizátort e reaktorba adagolják. Ez a rendszer lehetővé teszi a reakció teljesebb végbemenetelét, és kevesebb alkoholt igényel, mint az egylépéses eljárás. A reakciót követően a glicerint eltávolítják a metil-észterekből. Mivel a glicerin rosszul oldódik az észterekben, ez az eltávolítás gyors, elvégezhető ülepítőtartállyal vagy centrifugával. A metanolfelesleg mint oldásgyorsító hat, és lassíthatja az elválasztást. A metanoltöbbletet általában nem távolítják el a glicerin és a metil-észterek szétválasztása előtt, mert ez visszafordíthatja az átészterezési reakciót. Az átészterezés teljessé válása után vizet lehet hozzáadni a keverékhez a glicerin teljesebb elkülönítése céljából. Katalizátor hozzáadása nélkül is végbemegy a reakció ehhez C hőmérsékletre van szükség, és 42:1 moláris arányban kell 52
7 jelen lenni a metilalkoholnak és az olajnak. A reakció 3 perc alatt lezajlik, viszont a végtermék tisztasága gyakran kérdéses, mivel nem metil észterek is megjelenhetnek. Voltak olyan próbálkozások is, amelyek során nem sikerült ezeket a katalizátor nélküli eredményeket elérni: egy kutatás során 120 C és 180 C hőmérsékletek között mérték a reakciósebességeket, és a másutt tapasztalt reakciókinetikai eredményeket nem sikerült reprodukálni. Ezt a reaktoredény falánál lejátszódó katalitikus hatásoknak tulajdonították; ezek a hatások magasabb hőmérsékleten fokozottabbak lehetnek. A reaktorok méretének növelése a felület/térfogat arány csökkenése miatt további nehézségeket okozhat. Kísérleteztek nagyobb nyomással és hőmérséklettel is (90 bar és 240 C). Így sikerült a zsírokat átészterezni a szabad zsírsavak eltávolítása vagy átalakítása nélkül. A sok többé-kevésbé bíztató próbálkozás ellenére a legtöbb biodízelgyártó üzem kisebb hőmérsékletet, közel légköri nyomást és hosszabb reakcióidőket alkalmaz a szükséges berendezés árának csökkentése érdekében. Visszatérve a folyamathoz, a glicerintől való elkülönítés után (lásd a 2. ábrát) a metilészterek semlegesítése következik, majd az észterek metanol sztripperen (kigőzölőkolonnán) haladnak át a vizes kimosás előtt. A biodízelhez savat adagolnak a maradék katalizátor semlegesítésére, és a reakció során esetleg keletkező szappan elbontására. A szappanok a savval reagálva vízben oldódó sókat és szabad zsírsavakat adnak. A sókat a vízzel való kimosás során távolítják el, a szabad zsírsavak a biodízelben maradnak. A vízzel való kimosás célja a maradék katalizátor, szappan, metanol vagy szabad glicerin eltávolítása a végtermékből. A mosás előtti semlegesítés csökkenti a szükséges vízmennyiséget, és minimalizálja az emulzióképződés lehetőségét, amikor a mosóvizet a biodízelhez hozzáadják. A mosási folyamat után a maradék vizet vákuumos pillanathevítéssel távolítják el. A leválasztót elhagyó glicerin anyagáramának csak 50%-a glicerin. Tartalmaz ezen felül némi többlet metanolt, a katalizátor legnagyobb részét és szappant. Ilyen formában a glicerin csekély értékű, és a kezelése nehézséget okozhat: a metanoltartalma miatt veszélyes hulladékként kell kezelni. A glicerin kezelésének első lépése sav hozzáadása a szappanok szabad zsírsavakra és sókra való elbontása céljából. A szabad zsírsavak nem oldódnak a glicerinben, a felszínre kerülnek, innen el lehet távolítani őket, és újra hasznosíthatókká válnak. A sók a glicerinben maradnak, bár némelyik só a jelenlévő kémiai vegyületek hatására kicsapódhat. Leírtak olyan eljárást is, amelynek során a szabad zsírsavakat észteresítik, és visszavezetik az átészterezési reakcióáramba. Gyakran javasolt lehetőség kálium-hidroxid használata 53
8 katalizátorként és foszforsav használata semlegesítőként, ez esetben a keletkező só káliumfoszfát, ami műtrágyaként hasznosítható. Savanyítás és a szabad zsírsavak elválasztása után a glicerinben lévő metanol vákuumos pillanathevítéssel, vagy más elpárologtató eljárással eltávolítható. Ezek után a glicerin tisztasága kb. 85%-os, így már értékesíthető glicerinfinomító számára. A glicerin vákuumdesztillálással vagy ioncserélő eljárással megvalósítható további finomítása 99,5 99,7%-os tisztaságú terméket szolgáltat. A metil-észterből és a glicerinből leválasztott metanol magához köti a folyamat során felvett vizet. A víz a metanolból desztillációs toronynyal eltávolítandó, mielőtt a metanolt visszavezetik a folyamatba. Ez a folyamat nehezebb, ha a használt alkohol etanol vagy izopropanol, mert ezek a vegyületek azeotróp elegyet képeznek a vízzel. Ez esetben molekuláris szűrőt használnak a víz eltávolítására. Speciális eljárás szükséges, ha az olaj vagy az állati zsiradék jelentős mennyiségű szabad zsírsavat tartalmaz. A használt főzőolajok általában 2 7%, az állati zsiradékok 5 30% szabad zsírsavat tartalmaznak. Egyes nagyon rossz minőségű kiindulási anyagok, így pl. a zsiradékszűrők által kiszűrt anyag közel 100%-ot is tartalmazhatnak. Ha lúgos katalizátort adnak az ilyen kiindulási anyagokhoz, a szabad zsírsavak a katalizátorral reakcióba lépve szappant és vizet képeznek (lásd a 2. egyenletet): zsírsav kálium-hidroxid kenőszappan víz (2) Kb. 5% szabadzsírsav-tartalomig a reakció lúggal katalizálható, de további katalizátort kell adagolni a szappan képződése során elveszett katalizátor pótlására. A reakció során keletkezett szappant vagy a glicerinnel együtt távolítják el, vagy kimossák a vizes mosás során. Ha a szabad zsírsavak mennyisége meghaladja az 5%-ot, a szappan akadályozza a metil-észterek és a glicerin elkülönülését, és hozzájárul az emulzióképződéshez a vizes kimosás során. Ez esetben savas katalizátor, pl. kénsav használható a szabad zsírsavak metil-észterré alakításához, a (3) egyenletnek megfelelően: zsírsav metanol metil-észter víz (3) 54
9 Ez a folyamat előkezelésként alkalmazható a nagy szabad zsírsavtartalmú kiindulási anyagok esetében a szabad zsírsavak metil-észterré való átalakítása, és így a szabad zsírsavtartalom csökkentése céljából. Ezek után a kis szabadzsírsav-tartalmú, előzetesen kezelt olaj lúgos katalizátorral átészterezhető: a trigliceridek metil-észterekké alakíthatók. Ilyen módszerrel alakítható át például az 50% szabad zsírsavat tartalmazó pálmaolaj metil-észterekké. Kimutatták, hogy a savval katalizált észterezés felhasználható biodízel előállítására az olajfinomító ipar rosszminőségű melléktermékeiből, mint pl. a szappancsapadék. A víz, szappanok és olaj keverékeként keletkező szappancsapadékot kiszárítják, elszappanosítják, majd szervetlen savat használva katalizátorként észterezik metanollal vagy más egyszerű alkohollal. A folyamat nagy mennyiségű többlet alkoholt igényel, ennek visszanyerési költsége határozza meg az eljárás alkalmazhatóságát. gyulladási hőmérsékletre, a hamu szintjére és szabad glicerinre megadott határértékek szabják meg. Ha ezeket a határértékeket teljesíti, a biodízel a legtöbb modern motorban minden további átalakítás nélkül használható, a motor élettartama és megbízhatósága nem csökken. Következtetések A biodízel fontos új alternatív közlekedési üzemanyag; növényi olajokból és állati zsiradékból állítható elő. A hagyományos gyártása lúgos katalízissel történik, de ez az eljárás az olcsóbb, szabad zsírsavat tartalmazó kiindulási anyagok esetében a szappanképződés miatt nem kielégítő. Erős savkatalizátorral megvalósított előkezelés jó átalakulási hozamot és jó minőségű végterméket tesz lehetővé. Ezt az eljárást kiterjesztették a gyakran használhatatlan olajipari hulladékterméknek tekintett szappancsapadékra is. A biodízel elsődleges minőségi kritériuma a megfelelés a vonatkozó szabványoknak. Az Egyesült Államokban ez a szabvány az ASTM D A szabvány az üzemanyagban maradó glicerin teljes mennyiségével adja meg a reakció kívánt mértékét. A glicerin teljes menynyisége a szabad és kötött glicerin mennyiségének az összege. A kötött glicerin a maradék mono-, di- és trigliceridben lévő glicerin menynyiségének az összege. A maradék metanol, katalizátor, szappan és glicerin mennyiségét a Összeállította: Schultz György Irodalom [1] Van Gerpen, J.: Biodiesel processing and production. = Fuel Processing Technology, 86. k. 10. sz jún. p [2] Zhang, Y.; Dube, M. A. stb.: Biodiesel production from waste cooking oil. = Bioresources Technology, 89. sz p
Biodízel előállítása hulladék sütőolajból
HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.2 Biodízel előállítása hulladék sütőolajból Tárgyszavak: biotechnológia; dízelolaj; hulladékhasznosítás; sütőolaj; üzemanyag. Bevezetés A háztartásokban
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
(11) Lajstromszám: E 008 154 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA
!HU00000814T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 14 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81727 (22) A bejelentés napja:
Lakossági használt sütőolaj begyűjtésének és biodízellé való feldolgozásának életciklus elemzése
Lakossági használt sütőolaj begyűjtésének és biodízellé való feldolgozásának életciklus elemzése Bodnárné Sándor Renáta Tudományos munkatárs Bay-Logi Sütőolaj számokban (Magyarország) Fogyasztás: 13,9
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
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
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)
1 A gyakorlat a Journey to Forever: Make your own biodiesel című cikk alapján készült.
Biodízel A gyakorlat célja Az átészteresítési reakciók bemutatása a biodízelgyártás példáján. Bevezető 1 Legalább három módja van annak, ahogyan növényi és állati eredetű zsiradékokat dízelmotorok meghajtására
www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE
AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE MI AZ AUTÓK LÉNYEGE? Rövid szabályozott robbanások sorozatán eljutni A -ból B -be. MI IS KELL EHHEZ? MOTOR melyben a robbanások erejéből adódó alternáló mozgást először
Értéknövelt glicerinszármazékok előállítása nyers glicerinből, a biodízelgyártás melléktermékéből
Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Értéknövelt glicerinszármazékok előállítása nyers glicerinből, a biodízelgyártás melléktermékéből DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készítette:
Hagyományos és modern energiaforrások
Hagyományos és modern energiaforrások Életünket rendkívül kényelmessé teszi, hogy a környezetünkben kiépített, elektromos vezetékekből álló hálózatok segítségével nagyon könnyen és szinte mindenhol hozzáférhetünk
KARBONSAV-SZÁRMAZÉKOK
KABNSAV-SZÁMAZÉKK Karbonsavszármazékok Karbonsavak H X Karbonsavszármazékok X Halogén Savhalogenid l Alkoxi Észter ' Amino Amid N '' ' Karboxilát Anhidrid Karbonsavhalogenidek Tulajdonságok: - színtelen,
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,
KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997
1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten
MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben
Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Tartalék energiaforrás, membránstruktúra alkotása, mechanikai
Osztályozóvizsga követelményei
Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Általános iskola Tantárgy: Jelöljön ki egy elemet. KÉMIA Évfolyam: 8 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű
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
Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!
Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold
Biomassza. az integrált hasznosítás s energetikai
Biomassza az integrált hasznosítás s energetikai lehetőségei Kótai LászlL szló-balogh JánosJ MTA TTK AKI-Kemobil Kemobil-zRT Biomassza energetikai hasznosítása sa Hő Agrárium Áram Gáz Üzemanyag K + F Ipar
Erre a célra vas(iii)-kloridot és a vas(iii)-szulfátot használnak a leggyakrabban
A vasgálic 1 egy felhasználása Az Európai Unióhoz csatlakozva a korábbinál jóval szigorúbb előírásokat léptettek életbe a szennyvíztisztító telepek működését illetően. Az új szabályozás már jóval kevesebb
Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc
Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!
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
Ni 2+ Reakciósebesség mol. A mérés sorszáma
1. feladat Összesen 10 pont Egy kén-dioxidot és kén-trioxidot tartalmazó gázelegyben a kén és oxigén tömegaránya 1,0:1,4. A) Számítsa ki a gázelegy térfogatszázalékos összetételét! B) Számítsa ki 1,0 mol
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
MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS
MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS HÍDFŐ-PLUSSZ IPARI,KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Székhely:2112.Veresegyház Ráday u.132/a Tel./Fax: 00 36 28/384-040 E-mail: laszlofulop@vnet.hu Cg.:13-09-091574
Badari Andrea Cecília
Nagy nitrogéntartalmú bio-olajokra jellemző modellvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése Badari Andrea Cecília MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Környezetkémiai
JELENTÉS. MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium
JELENTÉS MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium 1. Termék leírás Az MGP-Cap és MPG-Boost 100%-ban szerves vegyületek belső égésű motorok
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
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
OMV Diesel CleanTech. Tökéletes motorvédelem. OMV Commercial
OMV Diesel CleanTech Tökéletes motorvédelem OMV Commercial OMV Diesel CleanTech Tisztaság és maximális teljesítmény OMV Diesel CleanTech: nagyteljesítményű üzemanyagunk. A prémium HVO biológiai összetevő
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
MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE
EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 ANNEX (POOL/E3/2013/10387/10387R1-EN ANNEX.doc) D030733/02 [ ](2014) XXX draft ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE
Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban
Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban Disszociációs egyensúlyi állandó HAc H + + Ac - ecetsav disszociációja [H + ] [Ac - ] K sav = [HAc] NH 4 OH NH 4 + + OH - [NH + 4 ] [OH - ] K bázis = [ NH 4 OH] Ammóniumhidroxid
NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL
NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL Ph.D. értekezés Készítette: Témavezetõ: Csordásné Rónyai Erika Dr. Simándi Béla egyetemi docens Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
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
T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...
T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...
Magyar tannyelvű középiskolák VII Országos Tantárgyversenye Fabinyi Rudolf - Kémiaverseny 2012 XI osztály
1. A Freon-12 fantázianéven ismert termék felhasználható illatszerek és más kozmetikai cikkek tartályainak nyomógázaként, mert: a. nagy a párolgási hője b. szobahőmérsékleten cseppfolyós c. szagtalan és
BIODÍZEL TECHNOLÓGIA HULLADÉK ALAPANYAGOKBÓL BIODIESEL PRODUCTION TECHNOLOGIES ON REFUSE BASIS. Magyarország
BIODÍZEL TECHNOLÓGIA HULLADÉK ALAPANYAGOKBÓL BIODIESEL PRODUCTION TECHNOLOGIES ON REFUSE BASIS Dr. Kovács András 1 - Dr. Tolner László 3 - Dr. Czinkota Imre 3 - Tóth János 2 1 ügyvezető. QS Biodiesel Kft,
TTV típusú pillangószelepek
TTV típusú pillangószelepek MŰSZAKI JELLEMZŐK Hosszított nyak ISO csatlakozás Átmenő orsós kivitel Kivehető ülék Saválló tányér Rilsan (250-300µm) bevonatú ház RAL 5012 színben 10 állásban lezárható kézikar
1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben
1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben t/ 0 C 0 20 30 60 O 2 0,006945 0,004339 0,003588 0,002274 H 2S 0,7066 0,3846 0,2983 0,148 HCl 82,3 72 67,3 56,1 CO 2 0,3346 0,1688 0,1257
Energiatakarékossági szemlélet kialakítása
Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.
Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei
GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési
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) +
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
Az extrakció. Az extrakció oldószerszükségletének meghatározása
Az extrakció Az extrakció oldószerszükségletének meghatározása Az extrakció fogalma és fajtái olyan szétválasztási művelet, melynek során szilárd vagy folyadék fázisból egy vagy több komponens kioldását
A REPCE- ÉS NAPRAFORGÓOLAJ ÁTÉSZTEREZÉSE MOTORHAJTÓANYAGGÁ
A REPCE- ÉS NAPRAFORGÓOLAJ ÁTÉSZTEREZÉSE MOTORHAJTÓANYAGGÁ Kovács F., Hancsók J. Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, H-8200, Veszprém, Pf. 158. Kivonat Az előadásban célirányosan
MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-2004/45 számú előírás (Hatodik kiegészítés)
MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-2004/45 számú előírás (Hatodik kiegészítés) Az élelmiszerekben használható egyes adalékanyagok tisztasági követelményei, az édesítőszerek és színezékek
(11) Lajstromszám: E 004 297 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA
!HU000004297T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 297 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810944 (22) A bejelentés napja:
DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI
DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI Hancsók Jenő, D.Sc. egyetemi tanár, tanszékvezető Pannon Egyetem, Tanszék A Magyar Tudomány Ünnepe Kreatív Magyarország Mérnöki tudás Múlt, Jelen, Jövő
A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként
ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.1 1.6 A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként Tárgyszavak: NO x -emisszió csökkentése; újraégetés; lignit;
Globális oktatási tanmenet
Globális oktatási tanmenet SZERZŐ: ORSZÁG: CÍM: Anthropolis Egyesület Magyarország Agroüzemanyagok termeljünk üzemanyagot ÉLETKOR: 12+ TANTÁRGY: IDŐTARTAM: földrajz, biológia, kémia, közgazdasági ismeretek,
KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ
Kémia emelt szint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének
Folyamatábra és anyagforgalmi diagram készítése
Folyamatábra és anyagforgalmi diagram készítése Egy szintézis kivitelezése átgondolt tervezést igényel, ezen kívül a megvalósítás számszerű adatokkal alátámasztott kontrollja is elengedhetetlen. Az előbbi
1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont
1. feladat Összesen: 8 pont 150 gramm vízmentes nátrium-karbonátból 30 dm 3 standard nyomású, és 25 C hőmérsékletű szén-dioxid gáz fejlődött 1800 cm 3 sósav hatására. A) Írja fel a lejátszódó folyamat
Vegyipari technikus Vegyipari technikus
A 10/2007 (II. 27.) zmm rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. zakképesítés,
ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév. Kémia. Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom. Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár
ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév Kémia Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár 1 Számítási feladatok OLDATOK ÖSSZETÉTELE Összeállította: Balázs
Dízel és napraforgóolaj keverékének felhasználása tüzelésre
BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 7. sz. 2005. p. 53 58. Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás Dízel és napraforgóolaj keverékének felhasználása tüzelésre
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
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
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?
(11) Lajstromszám: E 005 012 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA
!HU00000012T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 012 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 0124 (22) A bejelentés napja: 03.
1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13. E 18. D 4. B 9. D 14. A 19. C 5. C 10. E 15. A 20. C Összesen: 20 pont
A 2004/2005. tanévi rszágos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai KÉMIÁBÓL I-II. kategória I. FELADATSR 1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13.
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)
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
Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams
Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális
Szabadalmi igénypontok
l Szabadalmi igénypontok l. A dihidroxi-nyitott sav szimvasztatin amorf szimvasztatin kalcium sója. 5 2. Az l. igénypont szerinti amorf szimvasztatin kalcium, amelyre jellemző, hogy röntgensugár por diffrakciós
TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA. Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek
Triglycerida saturata media Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA Telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek 01/ 2010:0868 DEFINÍCIÓ Az anyag telített zsírsavak, főként kaprilsav (oktánsav)
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:
Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion
Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve.. Szulfátion
TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.
TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. dr. Torma András 2011.09.13. Tartalom 1. Technológiák anyagáramai, ábrázolásuk 2. Folyamatábrák 3. Technológiai mérőszámok 4. Technológia telepítésének feltételei 5. Technológia
(11) Lajstromszám: E 008 195 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA
!HU00000819T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 19 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 727742 (22) A bejelentés napja:
6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.
6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen
Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus
Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus 2017. Október 19. 1 NAPJAINK GLOBÁLIS KIHÍVÁSAI: (közel sem a teljeség
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
A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés azonosítószáma és megnevezése 54 524 03 Vegyész technikus Tájékoztató
MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)
Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 68. sorszámú előírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-2006/129 számú előírás A színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokra
1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása
1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása A természetes vizek mindig tartalmaznak oldott széndioxidot, CO 2 -t. A CO 2 a vizekbe elsősor-ban a levegő CO 2 -tartalmának beoldódásával
Kiegészítő desztillációs példa. 1. feladatsor. 2. feladatsor
Kiegészítő desztillációs példa D3. példa: Izopropanol propanol elegy rektifikálása tányéros oszlopon 2104 kg/h 45 tömeg% izopropanol-tartalmú propanol izopropanol elegyet folyamatos üzemű rektifikáló oszlopon,
Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai
Kémiai átalakulások 9. hét A kémiai reakció: kötések felbomlása, új kötések kialakulása - az atomok vegyértékelektronszerkezetében történik változás egyirányú (irreverzibilis) vagy megfordítható (reverzibilis)
Újgenerációs biodízel: motorhajtóanyag előállítás algából
Újgenerációs biodízel: motorhajtóanyag előállítás algából Fazekas Flóra Franciska SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék Bevezetés Világ
KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK Atomszerkezettel kapcsolatos feladatok megoldása a periódusos rendszer segítségével, illetve megadott elemi részecskék alapján. Az atomszerkezet és a periódusos rendszer kapcsolata.
Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban
Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban Bocskay Balázs Alternatív Energia Menedzser / Alternative Energy Manager Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása
Oktatási Hivatal I. FELADATSOR Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása 1. B 6. E 11. A 16. E 2. A 7. D 12. A 17. C 3. B 8. A 13. A 18. C
A MOL-LUB Kft. tevékenysége. Kenőanyag- és adalékgyártás
A ML-LUB Kft. tevékenysége Kenőanyag- és adalékgyártás Tartalom Kenőanyagok jelentősége Kenőanyagok feladatai Kenőolajok Alapolajok Adalékok Kenőzsírok Sűrítők 2 Kenőanyagok jelentősége A kenőanyagok fejlődése
Vegyipari technikus Vegyipari technikus
A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
Kémiai egyensúlyok [CH 3 COOC 2 H 5 ].[H 2 O] [CH3 COOH].[C 2 H 5 OH] K = k1/ k2 = K: egyensúlyi állandó. Tömeghatás törvénye
Kémiai egyensúlyok CH 3 COOH + C 2 H 5 OH CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O v 1 = k 1 [CH 3 COOH].[C 2 H 5 OH] v 2 = k 2 [CH 3 COOC 2 H 5 ]. [H 2 O] Egyensúlyban: v 1 = v 2 azaz k 1 [CH 3 COOH].[C 2 H 5 OH] = k
Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam
Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2013. február 20. 8. évfolyam A feladatlap megoldásához kizárólag periódusos rendszert és elektronikus adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép
OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET A petróleumot (130 300 C forrásponttartományon belüli szénhidrogén-frakció) világítási célokra, továbbá mosófolyadékok, autóápolási és zsíroldó anyagok elôállítására
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
AJÁNLOTT ÜZEMANYAG. Ajánlott üzemanyag 65D394
AJÁNLOTT ÜZEMANYAG AJÁNLOTT ÜZEMANYAG Ajánlott üzemanyag 65D394 1-1 AJÁNLOTT ÜZEMANYAG Ajánlott üzemanyag Benzinmotor PÉLDA 54POOO101 A jármű kizárólag 91 vagy annál magasabb RON (Research Octane Number)
Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power
Mobil biomassza kombinált erőmű Hu 2013 Elgázosító CHP rendszer Combined Heat & Power Elgázosító CHP rendszer Rendszer elemei: Elgázosítás Bejövő anyag kezelés Elgázosítás Kimenet: Korom, Hamu, Syngas
A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről
A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről GÁL ISTVÁN H U L L A D É K G A Z D Á L K O D Á S I S Z A K Ü G Y I N T É Z Ő PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI
TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON
AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA A MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET és a KÖZPONTI ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET által 2002. február 22-én tartandó 307. TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON
Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén
TEHETSÉGES HALLGATÓK AZ ENERGETIKÁBAN AZ ESZK ELŐADÁS-ESTJE Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén Egri Tamás Gépészkari alelnök egri.tamas@eszk.org 2014.
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.
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia II. kategória 2. forduló Megoldások
ktatási Hivatal rszágos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia II. kategória 2. forduló Megoldások I. FELADATSR 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 9.
NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát
Natrii aurothiomalas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.8-1 07/2007:1994 NATRII AUROTHIOMALAS Nátrium-aurotiomalát DEFINÍCIÓ A (2RS)-2-(auroszulfanil)butándisav mononátrium és dinátrium sóinak keveréke. Tartalom: arany
Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet.
SZMOG Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet. A szmog a nevét az angol smoke (füst) és fog
Az élelmiszerek tartósítása. Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde
Az élelmiszerek tartósítása Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde https://prezi.com/vht6rdoxwqf_/azelelmiszerek-valtozasa-es-a-tartositasieljarasok/
Termokémia. Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
Termokémia Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 A reakcióhő fogalma A reakcióhő tehát a kémiai változásokat kísérő energiaváltozást jelenti.