A FÓKUSZÁLT NAPENERGIA TÁROLÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI
|
|
- Imre Gáspár
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 A FÓKUSZÁLT NAPENERGIA TÁROLÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI A HŐTÁROLÓ MÉRETÉNEK ÉS HŐSZIGETELÉSÉNEK OPTIMÁLISA POSSIBILITIES IN THE HEAT STORAGE AND EXPLOITATION OF CONCENTRATED SOLAR ENERGY OPTIMAL DESIGN OF SENSIBLE HEAT STORAGE AND ITS HEAT INSULATION ÁRPÁD István 1, Prof. Dr. Timár Imre 2 1 PhD hallgató, Pannon Egyetem Gépészmérnöki Intézet, mérnök szakértő, MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt., H-1117 Budapest, Budafoki út 95. telefon: ; arpad.istvan@hotmail.com; 2 tanszékvezető egyetemi tanár, Pannon Egyetem Gépészmérnöki Intézet, H-8200 Veszprém, Egyetem u.10. telefon: ; timari@almos.vein.hu; Abstract We have been striving for a long time to be capable of collecting the energy of solar radiation and of storing it. Certainly, we would like to store and use solar energy for a long time without suffering any great losses. This paper analyses the sensible heat storage and its heat insulation. We investigate the heat insulation from a new aspect. The new aspect is the specific surface. The specific heat loss might be reduced with two ways. On the one hand it might be reduced with applied of heat insulation material. On the other hand it might be reduced with lessening of specific surface. The rise of size reduces specific surface. This paper analyses the characters of heat storage container. Finely we show an example of the sensible heat storage s optimal design in the exploitation of concentrated solar energy. Összefoglaló Régi törekvésünk, hogy a napsütés energiáját képesek legyünk úgy begyűjteni és tárolni, hogy abból hosszútávú, akár egész éves hőszükségletünket biztosíthassuk. A hőtárolást pedig úgy kell megvalósítani, hogy a hőveszteség minél kisebb legyen. Ennek a feladatnak a megoldásához új szempontból vizsgáljuk az optimális hőszigetelés kialakítását. Az új szempont a fajlagos felület figyelembe vétele. Ugyanis a fajlagos hőveszteséget két módon lehet csökkenteni: termikus ellenállás (hőszigetelő anyag) alkalmazásával és a fajlagos felület csökkentésével. A tervezési feladatoknál mindkét hatással számolni kell. A cikkben tárgyaljuk a hőtárolók jellemzőit és példát mutatunk be a direkt napsugárzást hasznosító naperőmű (CSP) szilárd hőtárolójának és szigetelésének optimális méretezésére. Keywords: sensible heat storage, heat insulation, specific surface, characterization of heat storage container, optimal design, concentrated solar energy Kulcsszavak: érzékelhető hőtárolás, hőszigetelés, fajlagos felület, hőtároló jellemzése, optimális méretezés, fókuszált napenergia
2 162 A fókuszált napenergia tárolási és hasznosítási lehetőségei 1. Bevezetés A napsütés energiájának begyűjtésénél és hosszúidejű tárolásánál több oldalról is nehézségek jelentkeznek: - a napsütés energia fluxusa kicsi, - az energia kinyerése és fogyasztása időben diszharmonikus és kiszámíthatatlan, ezért jelentős puffer energiatárolót kell biztosítani, - a hőenergia hatékony és gazdaságos tárolása ez idáig megoldatlan probléma. A cikk a szilárd anyagú hőtárolás problémáját vizsgálja meg abból a szempontból, hogy hogyan biztosítható az alacsony fajlagos hőveszteség, a tárolás jó energetikai hatásfoka. Bemutatunk egy megvalósítható technológiai megoldást arra, hogyan lehet a fókuszált napenergiát céljainknak megfelelően hosszú távon, akár egész éven át folyamatosan hasznosítani, és ehhez miként lehet jó hatásfokú puffer energia tárolót kialakítani. Az [1, 2] cikk előzetes számításai és megállapításai már megmutatták, hogy a szilárd fázisú hőtároló megfelelő méretezésével lehetséges alacsony fajlagos hőveszteséget elérni és így a hőenergiát, a direkt napsütés energiáját tárolni. A számítások eredménye, az a felismerés, hogy egy bizonyos méretig a hőszigetelés egyik legjobb módja a fajlagos felület csökkentése. Két módon lehet egy rendszer fajlagos hőveszteségét csökkenteni: - egyrészt hőszigetelő anyag alkalmazásával, azaz a termikus ellenállás növelésével, - másrészt a fajlagos felület csökkentésével. Térfogatra számítva a legkisebb fajlagos felülete a téglatestek közül a kockának van, hengeres testeknél pedig azoknak a hengeres testeknek, ahol a magasság/átmérő (H/D) arány egy. Azonos térfogatnál a kocka felülete kb. 8,4%-al nagyobb, mint a minimális felületű hengeres testé. A tároló alakjának ezért a hengeres testet célszerű választani (H/D = 1). 1. ábra. A felület és a térfogat aránya a térfogat függvényében kocka esetében A testek méretének növelésével a fajlagos felületük csökken (1. ábra). Kocka esetén a fajlagos felületet a térfogat függvényében a következő képlettel lehet leírni: y = 6. Hengeres test 3 x esetén (H/D = 1) pedig a függvényt az y = 5,54 algebrai kifejezés írja le. Ahogy csökken a 3 x fajlagos felület, úgy csökken a fajlagos hőveszteség is. Ennek oka, hogy az energiacsere, a
3 A fókuszált napenergia tárolási és hasznosítási lehetőségei 163 hőveszteség a felületen történik. Az 1. ábrán jól látható, hogy a görbe elején rohamosan csökken a fajlagos felület. Ilyen rohamosan csökken a fajlagos hőveszteség is. Ezért lehet kijelenteni, hogy bizonyos méretig a legjobb hőszigetelés a méret növelése. Ebben a cikkben jellemezzük a hőtárolót, mert csak ennek segítségével végezhető el a méretezése. Számítási módszert mutatunk be a napenergia hasznosításban alkalmazott szilárd hőtároló optimális méretének meghatározására. A méretezést a magyarországi napsugárzási és környezeti körülményekre végeztük el, de a módszer alkalmas más körülmények melletti méretezésre is. 2. A hazai direkt napsugárzási viszonyok A légkörön áthaladó közvetlen sugárzást direkt sugárzásnak nevezzük. Azt az időtartamot pedig, amikor a direkt sugárzás értéke a 210 W/m 2 értéket meghaladja, napsütéses időszaknak nevezzük [3]. Magyarországon a napsütéses órák száma körül mozog évente, ami világviszonylatban is jónak tekinthető [3-5]. A földfelszínt elérő közvetlen sugárzás tiszta légkörben 1000 W/m 2 körül van. Ezt csökkenti a felhőzet és a levegő minősége (homályossági tényező). A részletektől eltekintve a példánkban a hasznosítható direkt napsugárzás teljesítményét a napsütéses órákra átlagban 400 W/m 2 értéknek vettük (2. ábra). 2. ábra. A direkt napsütés intenzitása Éves szinten, a sugárzásra merőlegesen m 2 -enként kinyerhető direkt sugárzás energiája közelítőleg: 2000 h 3600 s 400 W = 2880 MJ. 2 2 h m m 3. A hőtárolás módja és a hőtároló felépítése A cél az volt, hogy lehetőleg olyan hőtároló anyagot válasszunk, amely megfelel az alábbi követelményeknek: - az alkalmazható hőmérséklet-tartománya T nagy legyen, - nagy a térfogati hőkapacitása, - jó a hővezetési tényezője, - termikusan és kémiailag stabil és időálló, - nem korrozív, a környezetre sem ártalmas, valamint nem tűz és robbanásveszélyes. Több hőtároló anyagot is megvizsgáltunk. A sóolvadékokat, a szintetikus ionos folyadékokat, a termikus olajokat, a szilárd anyagokat, a hidrogént, stb.. A választás a magnezit téglára esett, mivel a számítások itt mutatták a legkedvezőbb értékeket. Ezt a téglát főleg tűzállóanyagként alkalmazzák kemencéknél, kazánoknál, de ilyen téglát használnak az elektromos hőtároló kályhákban is. Jellemzőit a 1. táblázat ismerteti.
4 164 A fókuszált napenergia tárolási és hasznosítási lehetőségei A magnezit tégla jellemzői [6, 7] Összetétel % MgO 1-60 % CaO és/vagy Cr 2 O 3 Alkalmazási hőmérséklet tartomány T Fajhő J/(kgK) Sűrűség kg/m 3 Térfogati hőkapacitás MJ/(m 3 K) Hővezetési tényező W/(mK) ⁰C ,54 8,4 (500⁰C-on) 1. táblázat Ár $/tonna A térfogati hőkapacitása 3,54 MJ/(m 3 K) megközelíti a víz 90 ⁰C-on mért térfogati hőkapacitását 4,05 MJ/(m 3 K), annak majdnem 90%-a, de sokkal nagyobb hőmérséklet-tartományban használható (olvadáspontja 2820 ⁰C). Az alkalmazás felső határát valójában a hőátadó közeg jellemzője határozza meg. Meg kell említeni, hogy az Al 2 O 3 alapú téglák szintén nagyon jó térfogati hőkapacitással rendelkeznek: 3,3 MJ/m 3 (Al 2 O 3 tartalom 95%). A hőtárolóra javasolt elvi konstrukciót a 3. ábra szemlélteti. 3. ábra. A magnezit téglából épített hőtároló elvi felépítése 1 külső védőfalazat, 2 ásványgyapot hőszigetelés, 3 magnezit téglák, 4 könnyűbeton alap, 5 sóderágy, 6 hőátadó csövezés 4. A tároló alap és üzemviteli jellemzői Az azonos anyagból készült tárolókat műszaki szempontból csak két alapjellemző különbözteti meg egymástól: - a tároló mérete (x 1 ) és a hőszigetelő réteg vastagsága (x 2 ). Természetesen a két fő alapjellemzőn kívül, léteznek más jellemzők is, ezek az üzemviteli jellemzők. Az üzemviteli jellemzők egy részét az igények határozzák meg vagy a felhasználás módjától függően magunk választhatjuk meg, természetesen az anyagi tulajdonságok (korlátok) figyelembevételével, a másik részét pedig a környezet, tőlünk függetlenül meghatározza (pl. meteorológiai, földrajzi adottságok).
5 A fókuszált napenergia tárolási és hasznosítási lehetőségei 165 Az üzemviteli jellemzők a következőek: - a tároló minimális és maximális hőmérséklete T min, T max, - a töltés jellemzői, a napos órák száma és a napos órák eloszlása, - az ürítés jellemzői és - a környezet (külső) hőmérséklete T körny. 5. A tároló használati jellemzőinek meghatározása Egy adott méretű tárolót, a használat során már csak két dolog jellemez: - mennyit tudunk beletölteni (töltés) és menyit tudunk kivenni (ürítés) belőle a megadott üzemeltetési körülmények mellett. A töltés és az ürítés közötti különbség pedig a veszteség. Ezek a tároló használati jellemzői. Könnyű belátni, hogy egy tárolót a maximális kapacitását kihasználva érdemes üzemeltetni. Azaz ki kell használni teljesen a megengedett maximális és a megengedett minimális hőmérséklete közötti hőmérsékleti tartományt. Az alapjellemzőkből és az üzemeltetési jellemzőkből kell számítással meghatározni a töltési és ürítési jellemzőket, valamint a veszteséget, azaz, az adott körülményekre vonatkozó használati jellemzőket és végül kiválasztani az optimálisat. Nem egyszerű feladat. Nemcsak az x 2 értéke változó, hanem az x 1 értéke is. Ha x 1 értéke állandó lenne és csak x 2 értéke a változó, akkor a probléma leegyszerűsödik optimális hőszigetelő réteg vastagság meghatározásra [8]. Ebben az esetben viszont nincs figyelembe véve, vagy nincs lehetőség figyelembe venni a fajlagos felület változását, ami az egyik legjobb hőszigetelési módszer. 6. Üzemviteli jellemzők megadása Az üzemviteli jellemzők megadásához kialakított technológiát az 4. ábra mutatja. A direkt napsugárzás fókuszálását és begyűjtését parabola vályúk segítségével végezzük. A tároló henger alakú, a magasság és az átmérő aránya egy (H/D =1), mert ennek a legkisebb a hengeres testek közül a fajlagos felülete. A hőtároló anyag magnezit tégla, kívülről ásványgyapot hőszigeteléssel. Az ásványgyapot hővezetési tényezője a környezeti hőmérséklet és 400 C-ra választott maximális tároló hőmérséklet között a hőmérséklet függvényében változik: 0, W/(mK). Ezt a számításoknál figyelembe kell venni és figyelembe is vettük. A tároló töltésénél a magyarországi napsütési viszonyokat vettük alapul. A töltés egész évben történik, de csak a napsütéses órákban. Az ürítésnél pedig a termokémiai erőmű tervezett üzemviteli igényeit vettük alapul. Az év nyolc hónapjában (márciustól október végéig) havi egyenletes mértékű termelés (ürítés) van. A téli hónapokban (november, december, január, február) a tárolóból ürítés nem történik. Tehát az erőmű csak nyolc hónapot üzemel egy évben, de akkor folyamatosan egyenletes teljesítménnyel. A hőveszteség számításánál szintén a magyarországi időjárási viszonyokat, környezeti hőmérsékleteket vettük alapul.
6 166 A fókuszált napenergia tárolási és hasznosítási lehetőségei 4. ábra Fókuszált napenergiát tároló szilárd hőtároló és egy termokémiai erőmű kapcsolata. Egyszerűsített Kalina ciklusú erőművi séma. Ezek alapján az üzemviteli jellemzők a következőek: havonként a napsütéses órák száma: [57, 83, 136, 187, 253, 267, 297, 278, 202, 139, 63, 40]; a direkt sugárzás átlagteljesítménye a napsütéses órákban: 400 W/m 2 ; töltés: egész éven keresztül a napsütéses órákban a 400 W/m 2 -es teljesítménnyel; a tároló alkalmazási hőmérséklettartománya: T min = 130 C, T max =400 C, T = 270 C; a külső átlaghőmérséklet az egyes hónapokban [ C]: [0, 2, 6, 12, 17, 20, 22, 21, 17, 11, 6, 2 ]; az ürítés: 8 hónapon keresztül (márciustól október végéig) havi egyenletes mértékű; a ciklusidő 1év, novembertől október végéig tart (október végén ürül ki a tároló); a magnezit tégla térfogati hőkapacitása: 3,54 MJ/(m 3 K); az ásványgyapot hővezetési tényezője λ : C között W/(mK), C között W/(mK), C között W/(mK), < =100 C W/(mK); a hőátadási tényező α (MSZ ): 24 W/(m 2 K). 7. A tároló használati jellemzőinek kiszámítása Az alapjellemzőkből és az üzemviteli jellemzőkből lehet kiszámolni a tároló használati jellemzőit: - a töltést (mennyi energiát tudunk beletölteni a ciklusidő alatt), - az ürítést (mennyi energiát tudunk kinyerni a ciklusidő alatt) és - a veszteséget (a kettő különbségét). Néhány általunk választott alapjellemzőjű (x 1 és x 2 ) tároló használati jellemzőinek értékét, valamint az ebből származtatható egyéb mutatók értékét ismerteti a 2. táblázat. Az eredmény szinte hihetetlen, 90% feletti hatásfok. A számításokat csak numerikus módszerrel lehet elvégezni. Erre egy MATLAB programot (program csomagot) készítettünk. A program és a számítás részletes logikai felépítését itt terjedelmi okokból nem részletezzük. A hőveszteség számításánál, mint azt már említettük a hőszigetelő réteg hővezetési tényezőjének hőmérsékletfüggése mellett természetesen a tároló időben változó belső hőmérsékleteit is figyelembe vettük.
7 A fókuszált napenergia tárolási és hasznosítási lehetőségei 167 Adott méretű hengeres (D/H=1) hőtároló megadott üzemviteli jellemzők melletti éves használati jellemzői és egyéb mutatói 2. táblázat x 1 [m] D, H x 2 [m] - h szig Q kapacitás [PJ] Q töltés [PJ] Q ürítés [PJ] Q veszt [PJ] hatásfok [%] teljesítnény [MW] napmező mérete [m m] LCOE [Ft/MJ] * *290 Ft/, élettartam: 30 év, diszkontálási ráta: 8%, CO 2 kvóta érték nélkül, földgáz: 3 Ft/MJ 8. A célfüggvény és a korlátozó feltételek Az energetikában a különböző technológiák gazdasági összehasonlítására alkalmaznak egy számítási képletet, ami megmondja a villamosenergia teljes előállítási költségét, önköltségi árát. Az angol nyelvű szakirodalomban levelised cost of energy LCOE vagy levelised energy cost LEC az elnevezése: az élettartam alatti összes költség a beruházási költséggel együtt LEC vagy LCOE =. az élettartam alatt kinyert összes energia Ezt a képletet módosítjuk, majd alkalmazzuk célfüggvénynek a mi esetünkre: LCOE = C + C + C C n beruházási, t M & K, t biztosítási, t széndioxid, t t= 1 t n t= 1 ( 1+ r) Q ürítés, t t ( 1+ r), Cberuházási = Cterület + C parabola vályú + Ctároló ahol: n az élettartam [év], C beruházási a beruházási költség, C terület a földterület ára, C parabola vályú a parabola vályú ára, C tároló a hőtároló ára, C M&K a működési és karbantartási költség, C biztosítási az éves biztosítási költség, C széndioxid a CO 2 kvóta ára, r a diszkontálási ráta. A célfüggvény tényezőinek kiszámításához szükség van a hőtároló használati jellemzőinek meghatározására. A töltésből lehet kiszámolni a napmező méretét, az ürítés adja meg a termelt energia nagyságát. Korlátozási feltételeink a méretkorlátozási feltételek. Ennél a példánál: 20m x 1 40m, 0,3m x 2 1m, x 1 +x 2 40m. Az így meghatározott célfüggvény és a megadott korlátozási feltételek alapján az optimálás elvégezhető.,
8 168 A fókuszált napenergia tárolási és hasznosítási lehetőségei 9. Optimálási eredmények Az optimálást genetikus algoritmus (GA) segítségével végeztük el [9, 10]. A számításokra MATLAB programcsomagot készítettünk. Az optimáláshoz létrehoztunk 1 generációban 5 populációt és populációnként 20 egyedet. A vizsgálatot, az egyedfejlődést 50 generációra végeztük el. Az eredményeket a 3. táblázat mutatja. Az optimális értékek x 1 D,H [m] x 2 [m] Q kapacitás [PJ] Q töltés [PJ] Q ürítés [PJ] hatásfok [%] teljesítmény [MW] 38,12 0,94 41, ,1 napmező mérete [m m] táblázat LCOHE * [Ft/MJ] 3,42 Irodalmi hivatkozások [1] Árpád I.: A hőtárolás és a hőszigetelés vizsgálata a napenergia-hasznosításban. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT). XIX. Nemzetközi Gépész Találkozó OGÉT Csíksomlyó, április 28 - május 1, pp.: [2] Árpád, I.: Investigation of Sensible Heat Storage and Heat Insulation in the Exploitation of Concentrated Solar Energy. Hungarian Journal of Industrial Chemistry, Vol. 39(2), pp (2011). [3] Major Gy., et al.: A napsugárzás Magyarországon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Hivatalos Kiadványa, 10. szám, Budapest, [4] Barótfi I., et al.: A napenergia hasznosítása. Energia felhasználói kézikönyv. Környezettechnikai Szolgáltató Kft., Budapest, [5] Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja, Éghajlati adatsorok, [6] Szűcs I., Palotás Á. B., Hegman N.: A sugárzási tényező inhomogenitásának hatása a felületi hőmérséklet eloszlásra tűzálló falazatok termoviziós vizsgálatánál. Anyag és kohómérnöki tudományok, Kutatási jelentés, Miskolc, [7] Tamás F., et al.: Szilikátipari kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, [8] Timár, I., Árpád, I.: Csővezetékek hőszigetelésének optimálása. Energiagazdálkodás, XXVII. évf. 10. sz., 1986, p.: [9] Polheim, H.: Evolutionäre Algorithmen, Springer-Verlag, Berlin, [10] Timár, I.: Az optimális méretezés műszaki alkalmazásai. Magyar nyelvű szakelőadások. Kolozsvári Műszaki Egyetem, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár, 2002.
A fókuszált napenergia tárolási és hasznosítási lehetőségei
A fókuszált napenergia tárolási és hasznosítási lehetőségei A hőtároló méretének és hőszigetelésének optimálása Árpád István levelező PhD hallgató MVM ERBE Zrt. Dr. Timár Imre egyetemi tanár PE Gépészmérnöki
A fókuszált napenergia tárolási és hasznosítási lehetőségei
A fókuszált napenergia tárolási és hasznosítási lehetőségei A hőtároló méretének és hőszigetelésének optimálása Árpád István levelező PhD hallgató MVM ERBE Zrt. Dr. Timár Imre egyetemi tanár PE Gépészmérnöki
Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 2014. tavasz
Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 04. tavasz Szilárd biomassza, centralizált rendszerekben, tüzelés útján történő energetikai felhasználása A Pannonpower Holding Zrt. faapríték tüzelésű
Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 2015. tavasz
Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 0. tavasz Napenergia hasznosítása Egy un. kw-os napelemes rendszer nyári időszakban, nap alatt átlagosan,4 kwh/nap elektromos energiát termel
A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései
Pályázati azonosító: FAENERGH (REG-ND-09-2009-0023) A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései VARGA Mihály 1, NÉMETH Gábor 1, KOCSIS Zoltán 1, BAKKI-NAGY Imre
Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységek Termékadatlap környezetvédelmi szemléletű közbeszerzéshez
Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységek Termékadatlap környezetvédelmi szemléletű közbeszerzéshez A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés (GPP) önkéntesen alkalmazott eszköz. Ez a termékadatlap
Fénytechnika. Tükrös nap erőmű. Dr. Wenzel Klára. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. egyetemi magántanár
Fénytechnika Tükrös nap erőmű Dr. Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A Föld energia forrásai A kimerülőben lévő energia források: Fa Szén Lignit Kőolaj Földgáz
A hıtermelı berendezések hatásfoka és fejlesztésének szempontjai. Hőtés és hıtermelés 2012. október 31.
A hıtermelı berendezések hatásfoka és fejlesztésének szempontjai Hőtés és hıtermelés 2012. október 31. 1. rész. A hıtermelı berendezéseket jellemzı hatásfokok 2 Az éppen üzemelı hıtermelı berendezés veszteségei
Az erőművek bővítési lehetőségei közötti választás az exergia-analízis felhasználásával
BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 4. sz. 2005. p. 44 56. Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás Az erőművek bővítési lehetőségei közötti választás az exergia-analízis
Megújuló energia piac hazai kilátásai
Megújuló energia piac hazai kilátásai Slenker Endre vezető főtanácsos Magyar Energia Hivatal 1 Tartalom Az energiapolitika releváns célkitűzései EU direktívák a támogatásról Hazai támogatási rendszer Biomassza
A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra
A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra Készítette: Galambos Csaba KX40JF A jelenlegi energetikai helyzet Napjainkban egyre nagyobb gondot jelent
Épületek energetikai hatékonyságának növelése aktív hőszigeteléssel (ATI)
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK Energetika II. házi feladat (BMEGEENAEE4) Épületek energetikai hatékonyságának növelése aktív hőszigeteléssel (ATI)
Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.
4. M. 2.L. 1. Bevezetés 4. M. 2.L. 1.1, A téma szerepe, kapcsolódási pontjai Az emberiség nagy kihívása, hogy hogyan tud megküzdeni a növekvő energiaigény kielégítésével és a környezeti károk csökkentésével.
12. Energia és a társadalom
Energetika 145 12. Energia és a társadalom Ahhoz, hogy a mai társadalmak energiához kapcsolódó viszonyát felismerhessük, megérthessük át kell tekintenünk a múltat, azt a csodálatos fejlődést és környezet
MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
Multidiszciplináris tudományok, 2. kötet. (2012) 1 sz. pp. 115-120. MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Szamosi Zoltán*, Dr. Siménfalvi Zoltán** *doktorandusz, Miskolci
ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS ÉS KLÍMAVÉDELEM ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁVAL ENERGY SAVING AND CLIMATE PROTECTION WITH GREEN WALLS APPLICATION
Gradus Vol 3, No 1 (2016) 245-251. ISSN 2064-8014 ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS ÉS KLÍMAVÉDELEM ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁVAL ENERGY SAVING AND CLIMATE PROTECTION WITH GREEN WALLS APPLICATION Hoyk Edit 1*, Kovács András
Az épületek hőtechnikai tanúsítása
Az épületek hőtechnikai tanúsítása Ismeretes: a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet rögzítette az épületek energia tanúsításának feltételrendszerét. Ebben a Magyar Építész Kamarának és a Magyar Mérnöki
Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik
Kazánok Kazánnak nevezzük azt a berendezést, amely tüzelőanyag oxidációjával, vagyis elégetésével felszabadítja a tüzelőanyag kötött kémiai energiáját, és a keletkezett hőt hőhordozó közeg felmelegítésével
A GŐZ ÉS MELEGVÍZTÁMASZÚ ABSZORPCIÓS HŰTŐGÉPEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JÓSÁGI FOK SZEMPONTJÁBÓL
A GŐZ ÉS MELEGVÍZTÁMASZÚ ABSZORPCIÓS HŰTŐGÉPEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JÓSÁGI FOK SZEMPONTJÁBÓL THE COMPARISON OF STEAM AND HOT WATER POWERED ABSORPTION REFRIGERATORS IN TERMS OF EFFICIENCY SZABÓ Gábor IV éves
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
1 2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló.5 Nemzeti energiapolitika....6 Jogszabályi környezet...8 Cégismertető...9 Távhő fejlesztési koncepció.10 Fogyasztói kör bővítése...11 Pályázatok.. 12 2016. évi
Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra
Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra OTKA T 46471 (24 jan. 27 jún.) Témavezető: Woperáné dr. Serédi Ágnes, egyetemi docens Kutatók
A megújuló energiák fejlődésének lehetőségei és akadályai
Zöld Gázvagyon Biogáz-hasznosítás Magyarországon Budapest, 2012. november 27. A megújuló energiák fejlődésének lehetőségei és akadályai Dr. Molnár László ETE főtitkár Primerenergia fogyasztás a Világban
ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010
ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Szemestermények szárítása és tárolása 1. Nedves termények szárítástechnikai tulajdonságai 2. Szárítólevegő
KISTELEPÜLÉSEK FENNTARTHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI, AVAGY, A CSERNELYI MODELL CONDITIONS OF SUSTAINABILITY IN SMALL TOWNS THE CSERNELY MODEL
Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 381 392. KISTELEPÜLÉSEK FENNTARTHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI, AVAGY, A CSERNELYI MODELL CONDITIONS OF SUSTAINABILITY IN SMALL TOWNS THE CSERNELY MODEL
ERŐMŰI SZERKEZETI ELEMEK ÉLETTARTAM GAZ- DÁLKODÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A TÖRÉSMECHANI- KA ALKALMAZÁSÁVAL
Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 213-220. ERŐMŰI SZERKEZETI ELEMEK ÉLETTARTAM GAZ- DÁLKODÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A TÖRÉSMECHANI- KA ALKALMAZÁSÁVAL Lukács János egyetemi
GÁZMINŐSÉGEK VIZSGÁLATA AZ EGYSÉGES EURÓPAI GÁZSZOLGÁLTATÁSI SZABVÁNY VONATKOZÁSÁBAN
Műszaki Földtudományi Közlemények, 85. kötet, 1. szám (2015), pp. 64 72. GÁZMINŐSÉGEK VIZSGÁLATA AZ EGYSÉGES EURÓPAI GÁZSZOLGÁLTATÁSI SZABVÁNY VONATKOZÁSÁBAN GALYAS ANNA BELLA okl. olaj- és gázmérnök Miskolci
RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA
A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA Németh Ágnes 1, Kovács Balázs 2 1 doktorandusz, 2 egyetemi docens 1,2 Miskolci
Megoldás falazatra. Hogyan építhetünk közel zéró energiafogyasztású családi házakat téglából? Bartók László - műszaki szaktanácsadó
Megoldás falazatra Hogyan építhetünk közel zéró energiafogyasztású családi házakat téglából? Bartók László - műszaki szaktanácsadó TARTALOM 2020-as energetikai követelmények irányelvei A közel zéró fogalma
A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban
A hulladékok termikus hasznosításának lehetséges szerepe a távhőszolgáltatásban Hulladékok termikus hasznosítása c. konferencia Budapest, 2014. október 7. Orbán Tibor Műszaki vezérigazgató-helyettes Mottó
11. Előadás: A napsugárzás és a földhő energetikai hasznosítása, hulladékgazdálkodása. (kimeríthetetlen energiaforrások)
11. Előadás: A napsugárzás és a földhő energetikai hasznosítása, hulladékgazdálkodása. (kimeríthetetlen energiaforrások) 11.1. A Nap sugárzásának és a Föld közethőjének fizikája, technikai alapok. 11.2.
5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése
Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 53 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 TARTALOM 1 VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK ELŐREJELZÉSE... 3 2 GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK
HUMÁN TÉRBEN TAPASZTALHATÓ SUGÁRZÁSOK ÉS ENERGIASKÁLÁK RADIATIONS IN HUMAN SPACE AND ENERGY SCALES
HUMÁN TÉRBEN TAPASZTALHATÓ SUGÁRZÁSOK ÉS ENERGIASKÁLÁK RADIATIONS IN HUMAN SPACE AND ENERGY SCALES Garamhegyi Gábor Isaszegi Gábor Dénes Gimnázium és Szakközépiskola az ELTE Fizika Tanítása doktori program
PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL
Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (011) 1. szám, pp. 75-8. PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL Makó Ágnes PhD hallgató, I. évfolyam
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról
1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)
ENERGETIKAI KÖRNYEZETVÉDELEM
ENERGETIKAI KÖRNYEZETVÉDELEM KOHÓMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Földvár Terv Kft Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: 5 lakásos társasház Paks, Kossuth Lajos utca 4. Hrsz.: 864. Viczai János GT/17-0469
A Ni-BÁZISÚ SZUPERÖTVÖZETEK MEGMUNKÁLHATÓSÁGA HORONYMARÁSKOR. MACHINEBILITY OF THE Ni-BASED SUPERALLOYS BY END MILLING
Gradus Vol 2, No 2 (2015) 219-226 ISSN 2064-8014 A Ni-BÁZISÚ SZUPERÖTVÖZETEK MEGMUNKÁLHATÓSÁGA HORONYMARÁSKOR MACHINEBILITY OF THE Ni-BASED SUPERALLOYS BY END MILLING Kodácsy János 1, Kovács Zsolt Ferenc
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: Kovács Pál és Társa. Kft. 06-1-388-9793 (munkaidőben) 06-20-565-8778 (munkaidőben) Az épület(rész)
Az ipari energiaköltségek csökkentésének lehetőségei egy svéd vasöntöde példáján
BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 11. sz. 2005. p. 55 65. Racionális energiafelhasználás, energiatakarékosság Az ipari energiaköltségek csökkentésének lehetőségei egy svéd
I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny
I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny Választott témakör A megújuló energiaforrásokat felhasználó villamosenergia termelő egységek hozambizonytalanságához kapcsolódó hálózati megoldások Fejlesztési
PTE Fizikai Intézet; Környezetfizika I. 12. Energiahatékonyság, társadalom; 2011-12, NB
12. Előadás: Energiahatékonyság, energiatakarékosság a társadalom szintjén. 12.1. Társadalom feladata. 12.2. Energiahatékonyság, energiatakarékosság a közlekedés, szállítás terén 12.3. Energiahatékonyság,
(11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA
!HU000003011T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77921 (22) A bejelentés napja:
I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny
I. Századvég-MET energetikai tanulmányíró verseny Választott témakör (megfelelőt aláhúzni) A megújuló energiaforrásokat felhasználó villamosenergia termelő egységek hozambizonytalanságához kapcsolódó hálózati
8. Energia és környezet
Környezetvédelem (NGB_KM002_1) 8. Energia és környezet 2008/2009. tanév I. félév Buruzs Adrienn egyetemi tanársegéd buruzs@sze.hu SZE MTK BGÉKI Környezetmérnöki Tanszék 1 Az energetika felelőssége, a világ
Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor.
1. Biomassza (szilárd) esetében miért veszélyes a 16 % feletti nedvességtartalom? Mert biológiai folyamatok kiváltója lehet, öngyulladásra hajlamos, fűtőértéke csökken. 2. Folyékony tüzelőanyagok tulajdonságai
Új utak a földtudományban - hőszivattyúzás. Ádám Béla HGD Kft., ügyvezető 2012. március 21.
Új utak a földtudományban - hőszivattyúzás Sekély földhő hasznosítása hőszivattyúval, projekt tapasztalatok alapján. Esélyek, lehetőségek. Ádám Béla HGD Kft., ügyvezető 2012. március 21. : 1141 Bp., Zsigárd
10. Villamos erőművek és energetikai összehasonlításuk
Energetika 111 10. Villamos erőművek és energetikai összehasonlításuk A villamos erőművek olyan nagyrendszerek, amelyek különböző energiahordozókból villamos energiát állítanak elő. A világ első villamos
A mikrohullámú energiaabszorpció tanulmányozása mezőgazdasági magvak mikrohullámú és kombinált szárítása kapcsán
A mikrohullámú energiaabszorpció tanulmányozása mezőgazdasági magvak mikrohullámú és kombinált szárítása kapcsán Ludányi Lajos - Göllei Attila 2 - Pallainé Varsányi Erzsébet 3 - Vass András 3 - Szijjártó
ERŐMŰI PERNYÉK NYÍRÓSZILÁRDSÁGI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA
ERŐMŰI PERNYÉK NYÍRÓSZILÁRDSÁGI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA Gonda Nóra 1, Kántor Tamás 2, Dr. Kovács Balázs 3, Makó Ágnes 4 1 okl. hidrogeológus mérnök, predoktorandusz, 2,4 PhD hallgató 3 intézetigazgató,
Elektromos árammal fűtött ablakok: kényelmes és jó hatásfokú megoldás a hideg ellen
KORSZERÛ ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK 4.4 Elektromos árammal fűtött ablakok: kényelmes és jó hatásfokú megoldás a hideg ellen Tárgyszavak: ablakfűtés; fűtés; hatásfok. A lakások ablakainak fűtése az utóbbi
Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései
Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU csatlakozásunk Környezeti szempontú vizsgálata Kúnvári Árpád Sz.Tóth György Gräff József Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának
A ROBBANÓANYAGOK KEZELÉSBIZTOSSÁGÁRÓL
A ROBBANÓANYAGOK KEZELÉSBIZTOSSÁGÁRÓL Dr. BOHUS Géza*, BŐHM Szilvia* * Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Tanszék ABSTRACT By emitted blasting materials, treatment-safeness is required. These
A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.7 A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai Tárgyszavak: biogáz; környezeti hatás; ökológiai mérleg; villamosenergia-termelés; hőtermelés. A megújuló energiák bővebb felhasználásának
MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010
MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010 KONFERENCIA ELŐADÁSAI Nyíregyháza, 2010. május 19. Szerkesztette: Edited by Pokorádi László Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága
TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029
AUTOTECH Jármipari anyagfejlesztések: célzott alapkutatás az alakíthatóság, hkezelés és hegeszthetség témaköreiben TÁMOP4.2.2.A11/1/KONV20120029 www.autotech.unimiskolc.hu ANYAGSZERKEZETTANI ÉS ANYAGTECHNOLÓGIAI
ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS
ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.4 Biomassza együttes elégetése 2.7 erőművekben hagyományos fűtőanyaggal műszaki és gazdasági feltételek, tapasztalatok Tárgyszavak: szénerőmű;
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület Megrendelő Tanúsító Patkó iskola Kál Nagyközség Önkormányzat 335. Kál, Szent István tér 2. Vereb János 3368. Boconád, Lenin
Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR
Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Környezetbarát energia, tiszta és fenntartható minőségű élet Az új jövő víziója? Igen! Az életet adó napsugárral - napkollektoraink
Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai
RACIONÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG 3.1 4.1 4.6 Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai Tárgyszavak: hőveszteségek csökkentése; termikus hatásfok; rekuperátor;
A projekt eredetileg kért időtartama: 2002 február 1. 2004. december 31. Az időtartam meghosszabbításra került 2005. december 31-ig.
Szakmai zárójelentés az Ultrarövid infravörös és távoli infravörös (THz-es) fényimpulzusok előállítása és alkalmazása című, T 38372 számú OTKA projekthez A projekt eredetileg kért időtartama: 22 február
VASMETALLURGIA. című egyetemi tantárgy kommunikációs dossziéja MISKOLCI EGYETEM. Műszaki Anyagtudományi Kar Metallurgiai és Öntészeti Intézet
VASMETALLURGIA című egyetemi tantárgy kommunikációs dossziéja MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Metallurgiai és Öntészeti Intézet Anyagmérnöki Szak (BSc) Fémelőállítási Szakirány Miskolc, 2013.
XIII. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA
XIII. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2008. március 14-15. FLÜLTKZLÉSI LJÁRÁSOK TÖBB SZPONTÚ RNDSZRZÉS Bagyinszki Gyula, Bitay nikő Abstract Surface treatments belong to the most important
TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja:
TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: Gáztüzelésű háztartási kombinált fűtő-melegvizet és használati melegvizet szolgáltató berendezés tüzeléstechnikai jellemzőinek vizsgálata: A tüzelőberendezés energetikai
Kétfokozatú hőtároló anyag termikus tulajdonságai fázisváltó anyag víz hőcserélőben. Zárójelentés
Kétfokozatú hőtároló anyag termikus tulajdonságai fázisváltó anyag víz hőcserélőben Zárójelentés A program alapvető célkitűzése, hogy a napenergia hasznosítás hatásfokának javítása érdekében olyan alacsony
Magyarország időarányosan 2010 óta minden évben teljesítette az NCsT-ben foglalt teljes megújuló energia részarányra vonatkozó célkitűzéseket.
1 2 3 Magyarország Megújuló Hasznosítási Cselekvési Terve (NCST) Eurostat Részarány-kötelezettségünk van (nem energiamennyiség)!!! A statisztikai adatok igazolják, hogy hazánk a 2010-ben meghatározott
Versenyző kódja: 32 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 582 01-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.
54 582 01-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 582 01 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Elérhető
Felhasználói hőközpontok kialakítása
Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben Felhasználói hőközpontok kialakítása Projektazonosító: KEOP-5.4.0/12-2013-0026 Új Széchenyi Terv Környezet és energia operatív program
A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN
Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 61 70. A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN SIGNIFICANCE OF SHAPE SEPARATION
Hoyk Edie-Kovács András Donát 2 -Tompa Mihály 3
A ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETSÉGES ELŐNYEI KECSKEMÉT KÖZÉPÜLETEINEK PÉLDÁJÁN POTENTIAL BENEFITSOF GREEN WALLS APPLICATION ON THE EXAMPLE OF PUBLIC BUILDINGS IN KECSKEMÉT Hoyk Edie-Kovács András Donát
MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010
MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő
Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület Épületrész (lakás) Megrendelő Polgármesteri Hivatal 3350. Kál szent István tér 2 Teljes épület Kál Nagyközség Önkormányzata
TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS
Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 147 156. TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS HUTKAINÉ GÖNDÖR
SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN
SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN Almási Béla, almasi@math.klte.hu Sztrik János, jsztrik@math.klte.hu KLTE Matematikai és Informatikai Intézet Abstract This paper gives a short review on software
rpát-medence Kincsei Egerben Eger, 2009. 09. 17. Csiha András rtő Debreceni Egyetem Műszaki M
A KárpK rpát-medence Kincsei Egerben Energetikai Környezetipari Szekció,, Legjobb megoldások bemutatása Eger, 2009. 09. 17. Új j módszer m a lakásszell sszellőzésben: sben: váltakozó áramlási irány nyú,
A HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. biomassza-fűtésű kiserőművének üzemeltetési tapasztalatai. Kéri László BIOHŐ Energetikai Kft.
A HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. biomassza-fűtésű kiserőművének üzemeltetési tapasztalatai Kéri László BIOHŐ Energetikai Kft. Szentendre, 2008. szeptember 29. A fűtőmű létesítése 1993. Döntés a szentendrei
NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ
Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 87-94. NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ Nándoriné Tóth Mária egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki
Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású
Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású épületekig. Nagy István Épületenergetikai szakértő Nagy Adaptív Kft +36-20-9519904; info@nagy-adaptiv.hu
Energiahatékonyság javítás és munkahelyteremtés. Bencsik János Klíma és Energiaügyért felelős Államtitkár 2011. március 24.
Energiahatékonyság javítás és munkahelyteremtés Bencsik János Klíma és Energiaügyért felelős Államtitkár 2011. március 24. A jelenlegi helyzetünk 1. 2 Energiahatékonyság és munkahelyteremtés - eszköz és
ENERGIAFORRÁSOK, ENERGIATERMELÉS, ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGIN ENERGY, POWER AND CLIMATE CHANGE; IB DIPLOMA PROGRAMME
ENERGIAFORRÁSOK, ENERGIATERMELÉS, ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGIN ENERGY, POWER AND CLIMATE CHANGE; IB DIPLOMA PROGRAMME Tasnádi Anikó Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest az ELTE Fizika
52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus
T 0093-06/1/3 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.
ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ
ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK HASZNOSÍTÁSA Bohoczky Ferenc Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ny. vezető főtanácsosa, az MTA Megújuló Energiák Albizottság tagja SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS A VILÁGON
A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK
A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK I. Bevezetés Ha a mai módon és ütemben folytatjuk az energiafelhasználást, 30-40 éven belül visszafordíthatatlanul
A Bátortrade Kft. 613/2006. számú határozattal kiadott kiserőművi összevont engedélyének 1. számú módosítása
1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-426/ /2010 Ügyintéző: Slenker Endre, Bagi Attila Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773, 06-1-459-7711 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu;
A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE
KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL
Nemzeti hőszivattyúipar a jövő egyik lehetősége
MHT Hidrogeológiai Szakosztály előadóülése Helyszín: Budapest, IX. ker. Üllői út 25. IV. em. 433. Időpont: 2015. október 27. 13.00 15.00 Az előadóülés egyik előadója: KOMLÓS Ferenc okl. gépészmérnök, a
MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA
MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13
A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE
A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE dr. habil. Raisz Iván Vizsgáljuk meg, hogy e négy szereplőcsoportból összeállt rendszer
Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével
BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 4. sz. 25. p. 36 43. Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével A
Medgyasszay Péter: Klímatudatos telepítésrõl
Medgyasszay Péter: Klímatudatos telepítésrõl Talán többekben él olyan személyes tapasztalat, amikor túrázás közben, egy nyári napon az Alföld egy ligetes erdejébe lépett, biztos sokan menekültek hajókirándulásokon,
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK Gyakorlati feladatok gyűjteménye Összeállította: Kun-Balog Attila Budapest 2014
Fenntarthatósági Jelentés
2004 M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T Fenntarthatósági Jelentés CSOPORT CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Az MVM Csoport Fenntarthatósági Jelentése 2004 Tartalom Köszöntõ A társaságcsoport A
P a r c iá lis v í z g ő z n y o m á s [ P a ]
Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Védőnői szolgálat épülete, Kál Főút alsó 6. Hrsz 1228 Megrendelő: Kál Nagyközség Önkormányzata Tanúsító: Vereb János 3368.
Életünk az energia 2.
Életünk az energia 2. Livo László okl. bányamérnök, ügyvezet, MARKETINFO Bt. Volt id hogy nem számított mire, milyen és mennyi energiát használunk fel. Aztán egyre többen lettünk a Földön, s rá kellett
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
Magyar Mérnöki Kamara ÉSZREVÉTEL
Soltész Ilona mb. országos főépítész és Magyar Mérnöki Kamara ÉSZREVÉTEL Tárgy: A Belügyminisztérium megbízásából a Magyar Mérnöki Kamara szervezésében 2011. március 4-én lezajlott prezentáció ÉPÜLETENERGETIKAI
A SZÉL ENERGETIKAI CÉLÚ JELLEMZÉSE, A VÁRHATÓ ENERGIATERMELÉS
1 A SZÉL ENERGETIKAI CÉLÚ JELLEMZÉSE, A VÁRHATÓ ENERGIATERMELÉS Dr. Tóth László egyetemi tanár Schrempf Norbert PhD Tóth Gábor PhD Szent István Egyetem Eloszó Az elozoekben megjelent cikkben szóltunk a
A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége
XVIII. Újszegedi Bioépítészeti Napok című kiállítás és konferencia Bálint Sándor Művelődési Ház, Szeged, Temesvári krt. 42. 2015. október 6 16. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Művelődési
A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e
A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM r e n d e l e t e az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról
Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei
Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VIZIKÖZMŰ HÁLÓZATOK ENERGIA-FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE Zsabokorszky Ferenc Témavezető: Prof. dr. Sinóros - Szabó Botond az MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM Kerpely
Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 8.1:2015.03.05. TARTALOMJEGYZÉK
TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. FOGALMAK... 4 I. RÉSZ ALKALMAZHATÓ PROGRAMOK... 5 3. A programok tulajdonságai... 5 4. Az alkalmazható programok listája... 7 II. RÉSZ SZIMULÁCIÓK KÉSZÍTÉSE... 7 5.