1. Primer és szekunder energiahordozók. A magyar primer energiaellátás helyzete, struktúrája.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Primer és szekunder energiahordozók. A magyar primer energiaellátás helyzete, struktúrája."

Átírás

1 1. Primer és szekunder energiahordozók. A magyar primer energiaellátás helyzete, struktúrája. Az energiát általában anyag közvetíti. Azokat az anyagokat, amelyek valamilyen halmazállapotban energiát tartalmaznak energiahordozóknak nevezzük. Megkülönböztetünk primer és szekunder energiahordozókat. A primer energiahordozóknak a természetben található energiaforrásokat tekintjük. Ilyenek a szénféleségek, kőolaj, földgáz, uránérc stb. Ezeket az urán kivételével fosszilis energiahordozóknak, más néven nem megújuló (kimerülő, elhasználódó) energiaforrásoknak is nevezzük, mert a földtörténet során hosszú idő alatt jöttek létre, így felhasználásuk során a Földben található készletek folyamatosan csökkennek. Vannak megújuló primer energiaforrások is mint a nap-, szél-, vízenergia, a biomassza stb. A szakirodalom általában megújuló energiaként kezeli a geotermikus energiát is, bár megújulása hosszabb idő alatt következik be, ezért más irodalmak az elhasználódó energiák között tartják számon. A primer energiahordozóknak csak kisebb hányadát használják fel közvetlenül. Ezeket általában eltüzelés útján hasznosítják, közvetlenül fűtés, meleg víz készítés stb. céljából. Ilyen például a szén, földgáz, biomassza közvetlen eltüzeléses hasznosítása. Gyakran a megújuló primer energiákat is hasznosítjuk közvetlenül: pl. napenergiával fűtünk vagy vizet melegítünk, szélenergiával vizet szivattyúzunk stb. A primer energiák nagyobbik hányadát azonban valamilyen eljárással szekunder energiává alakítjuk és ezt követően használjuk fel valamilyen célra. A szekunder energiáknak három csoportját különböztetjük meg: A primer energiahordozók nemesítésével rendszerint értékesebb anyagot állítanak elő, mint pl. szénből brikettet, kokszot, gázt; kőolajból benzint, gázolajat, tüzelőolajat, fűtőolajat; uránércből dúsított üzemanyag elemeket. A szekunder energiahordozók másik fajtája a hőenergia, amelynek hordozóközege általában forró víz, gőz, gáz és amelyet valamilyen energia átalakítóban: kazánban, hőerőműben vagy reaktorban állítanak elő. A hőenergiát rendszerint fűtésre használják, vagy turbina segítségével mechanikai energiává alakítják. A szekunder energiák harmadik csoportjába a villamos energiát soroljuk, amelyet napjainkban számtalan területen hasznosítunk. Előállítása turbinával hajtott generátorral történik. A megújuló primer energiákat is gyakran alakítjuk villamos energiává pl. vízerőmű, szélerőmű, naperőmű, napelem segítségével. A magyar primer energiaellátás helyzete, struktúrája Magyarország energiafelhasználása közelítőleg 1 EJ (exajoule=10 18 J). A hazai energia kitermelés jelenleg PJ között van. (1 PJ= J) ben az összes energiafelhasználás 62,6%-át importáltuk ben az összes energiafelhasználás 35,5%-át az ipar és az építőipar, 3,6%-át a mezőgazdaság és az erdőgazdaság, 4,6%-át a szállítás, a posta és a távközlés, 37%-át a lakosság, és 18,9%-át a kommunális és egyéb fogyasztók használták el.

2 A felhasznált kőolaj mennyiségének 86%-a import, a szénnek (lignittel együtt 25%-a, a földgáznak a 81%-a, a villamos energiának a 18%-a import. Végezetül tekintsük át a hazai energiaellátás teljes rendszerét a mellékelt sematikus folyamatábra szemlélteti. Jelölések: IP - import primer energia; HP - hazai kitermelésű primer energia; ÖP - összes primer energia; ÁE(S) - átalakított (szekunder) energia; ÁV - átalakítási veszteség; KFP - közvetlen felhasználású primer energia; IS - import átalakított (szekunder) energia; ÖSF - összes szekunderenergia-felhasználás; ÖF - összes felhasználás; SZV - szállítási veszteség; FV - felhasználói veszteség; NE - nem energetikai célú hasznosítás (pl. műanyag, vegyszer); E - energetikai célú felhasználás. 2. Az energiagazdálkodás főbb szempontjai (feladata, területe és tárgya). Az energiagazdálkodás célja: a gazdaság különböző területeihez tartozó energiafogyasztók gazdaságos és zavartalan ellátása minőségileg és mennyiségileg megfelelő energiával, az energiaköltségek minimális értéken tartása mellett. Az energiagazdálkodás feladata: az energetikai folyamatok során fellépő energiaveszteségek és ezzel az energiaszükséglet csökkentése (így pl. a berendezések, energiahordozók, alkalmazott technológia helyes megválasztása révén stb.). Az energiával, mint természeti erőforrással való gazdálkodáshoz kapcsolódik a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel való gazdálkodáshoz kapcsolódik a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel való gazdálkodás, az energiaköltségek csökkentése, az energetikai beruházások hatékonyságának növelése. Az energiagazdálkodás a rendelkezésre álló energiaforrások és készletek leggazdaságosabb felhasználásának és kihasználásának biztosítására és megszervezésére, az energiaszükségletek gazdaságos és biztonságos kielégítésére, az energiaveszteségek csökkentésére, a fölösleges veszteségforrások megszüntetésére irányuló gyakorlati tevékenységet jelenti. Az energiagazdálkodás keretében az energia nemcsak fizikai és műszaki fogalomként jelentkezik, hanem mint gazdasági szükségletek kielégítésére alkalmas termelési vagy fogyasztási eszköz is. Az energiagazdálkodás természettudományi alapjait és műszaki alkalmazását összefoglaló ismereteket energetikának, is nevezik. Az energiagazdálkodás tudományának és gyakorlatának alapjai egyrészt az energetika, másrészt a gazdaságtudományok. Az energiagazdálkodás nem foglalkozik az energetika tárgykörének teljességével, hanem csak azokkal az energetikai folyamatokkal, amelyek egyben gazdálkodási problémákat is felvetnek. Így pl. általában nem foglalkozik azokkal a változatos, de rendszerint nagyon csekély energia-mennyiséget érintő energetikai folyamatokkal, amelyek egy-egy gépszerkezet vagy mechanizmus működését érintik, nem foglalkozik továbbá a bioenergetikai folyamatokkal, az emberi munka végzésének az ergonómiai tárgykörébe tartozó kérdéseivel, vagy az állati energia kifejtésének problémáival.

3 Az energiagazdálkodás hármas műszaki, gazdasági és környezetvédelmi jellege végigvonul mindazon a sajátos műveleteken és folyamatokon, amelyek az energiagazdálkodás tárgyai. Az alapenergia a bányatermékként nyert energiahordozók energiatartama és más természeti energiaforrások energiahozama. Az alapenergiahordozók kitermelése így a bányászat tárgykörébe, a megújuló energiaforrások hasznosítása a megújuló energiaforrás fajtájának megfelelő tárgykörébe tartozik. Az energiagazdálkodás határterülete az energetikai gépek és fogyasztói berendezések energiagazdálkodás szempontjából helyes szerkesztése és gyártása. A fogyasztói energiagazdálkodást szoros szálak fűzik az energiafelhasználási célt meghatározó ipari, mezőgazdasági, háztartási stb. technológiához. Az átalakított, ún. másodlagos energiahordozók energiaátalakításához (fejlesztéséhez ill. termeléshez) felhasznált alapenergiahordozókból nyerik energiatartalmukat. Az energiaátalakítási folyamatokkal másodlagos energiahordozók előállítása, a kapott energiafajta fogyasztók közötti elosztása, a fogyasztói berendezések gazdaságos üzemeltetése, valamint az energiafelhasználás ellenőrzése az energiagazdálkodás sajátos területei. Az energiagazdálkodás végső rendeltetése az energiafelhasználás, amelyben nemcsak az energiagazdálkodási szempontoknak, hanem a fogyasztók szükségleteiből kiinduló technológiai szükségleteknek is jelentősége, meghatározó szerepe van.

4 3. Csoportosítsa az energiaforrásokat (halmazállapot, természetes- megújuló, fogyó és mesterséges szempontok szerint). Szilárd tüzelőanyagok Megnevezés Növényi- és állati eredetű tüzelőanyagok Ásványi tüzelőanyagok Folyékony tüzelőanyagok Gáznemű tüzelőanyagok Hasadó anyagok Hőenergia források (hőhordozók) Mechanikai energiaforrások Természetes Megújuló Tűzifa - kukoricaszár - rizshéj - trágya - egyéb mezőgazdasági hulladék Napsugárzás - tengervíz hőmérsékletkülönbsége - földhő (termálvíz) Mesterséges Fogyó Energiaforrások Alapenergia Másodlagos energia Faforgács - fűrészpor Tőzeg - lignit - barnaszén - feketeszén - antracit - olajpala (égőpala) Ásványolaj Földgáz - bányagáz - mocsárgáz Uránium (U235, U238) - Tórium (Th232) vízgőzforrások (gejzírek) - szénsavforrások Vízenergia (folyóvíz, árapály) - Szélenergia Faszén, faforgács brikett és pelet Koksz - félkoksz - szénbrikett - kokszbrikett Benzin - petróleum - gázolaj - tüzelőolaj - fűtőolaj - szintetikus tüzelőolajok - kátrányolaj Szénelgázosítás (generátorgáz, vízgáz, kevertgáz, földalatti elgázosítás) - szénlepárlás (kamragáz, városi gáz) - fagáz - olajgáz - krakkgáz - kohógáz - biogáz - acetiléngáz Plutónium (Pu239) - Uránium (U233) Gőz - melegvíz - villamos energia Villamos energia - sűrített levegő - gőz - gáz - víz

5 4. Az energiahatékonyság mutatószámait. A kinyert és bevitt energia. Mit értünk fajlagos energiafelhasználás alatt. Hatásfok: Energetikai folyamatokban a kinyert és bevitt energia hányadosát jelenti: Ekinyert Ekinyert Eveszteség η = = = 1, E E + E E ahol: bevitt bevitts veszteség η : hatásfok ( 0 < η < 1), E kinyert : a folyamatból kivett / nyert energiamennyiség E bevitt : a folyamatba bevitt energiamennyiség, E veszteség : a folyamat során elvesző energiamennyiség A befektetett energia és a hasznos energia különbsége a veszteség, amely hőként, hangként, vagy egyéb formában a környezetbe távozik (Termodinamika I. főtétele szerint): E veszteség =E bevitt E kinyert. Az energiamegmaradás törvényéből következik, hogy a hatásfok 1-nél, vagy százalékban kifejezve 100%-nál nagyobb nem lehet. Gyakorlatilag a hatásfok mindig kisebb 100%-nál. A javítása a veszteség csökkenésével vagy egy részének hasznosításával történik. Néhány energiaforrás hatásfoka: Hagyományos villanykörte: 5-10% Fénycsövek: 28% Energiatakarékos izzók: <30% Hagyományos hőerőmű: 30-50% Kombinált ciklusú kondenzációs hőerőmű: <60% Hőhasznosító erőmű (távfűtés): <90% Transzformátor: 90% Belsőégésű motor: 10-50% Gázturbina: <40% Vízturbina: <90% Szélerőművek: 59% (elméleti határ) Napelem: jelenleg maximális 42,8% Üzemanyagcella: <80% Vízbontás elektrolízissel: 50-70% Villamos fűtés: 95% Hatásosság: az ellenőrző felülettel körülzárt rendszerünkben valamilyen, számunkra hasznos paraméter megváltozását viszonyítja az elméletileg lehetséges legnagyobb változáshoz. Az egyik legismertebb hatásosság fogalom a hőcserélők Bosnjakovič -féle Φ - tényezője, ami a hőcserélőkben létrejövő legnagyobb tényleges hőmérsékletváltozást viszonyítja az elméletileg létrejöhető legnagyobbhoz, azaz a közeg belépő hőmérsékletének különbségéhez: t1 be t1 ki Φ =, t2be t2ki Ahol az 1 index a kisebb, a 2 index a nagyobb vízértékáramú közegre utal. (Vízértékáram: a víz tömegáramának és fajhőjének szorzata. Jele: W) bevitt

6 Hatékonyság: azt mutatja meg, hogy egy technológiai paraméter eléréséhez mennyi energiabevitelre van szükség. 2 felszántott terület m Például:, vagy: elfogyasztott gázolaj l hőőkezel munkadarabok mennyisége t földgáz fogyasztás. GJ Gyakran használjuk a hatékonyság fogalmának reciprokát, amit fajlagos (energia) fogyasztásnak nevezünk. Ezek közül a legismertebb a gépkocsik üzemanyag fogyasztása: üzemanyag fogyasztás l. az üzemanyaggal megtett út 100 km Fajlagos energiafelhasználás: az energetikai folyamatokban a felhasznált energiamennyiséget (E) és a folyamatra jellemző, az energiafelhasználást befolyásoló mérőszám technológiai mutató (T) hányadosa. (A fajlagos energiafelhasználás az energiagazdálkodás műszaki és szervezési színvonalának egyik fontos mutatószáma.) A folyamatra jellemző és az energiafelhasználással összefüggő mennyiségi mutatószám többnyire a folyamat eredményeként létrejött termék, vagy szolgáltatás mennyiség. A fajlagos energiafelhasználás dimenzióját E és T dimenziója határozza meg. E e =, T (A téglagyártás fajlagos hőenergia szükséglete például: 1,25-1,88 MJ/kg.) Legfontosabb rendeltetése: Adott energiafogyasztó különféle időpontbeli vagy időszakbeli energiagazdálkodási üzemállapotainak összehasonlítása Adott energiafogyasztó energiagazdálkodási üzemállapotainak összehasonlítása más ismert, hasonló felépítésű energiafogyasztó üzemállapotával Adott energiafogyasztó energiaszükségleti tervezése Létesítendő energiafogyasztó energiaszükségletének tervezése

7 5. Mit értünk ellátásbiztonság alatt. Milyen tényezőktől függ. Milyen minőségi és mennyiségi jellemzők tartoznak hozzá. Ellátásbiztonság: az energiaellátást akkor nevezhetjük biztonságosnak, ha a fogyasztói kör indokolt energiaigényének kielégítéséhez szükséges energia az igényelt mennyiségben és minőségben, egy elfogadható kockázati szint mellett rendelkezésre áll. Minden ország esetében központi jellegű kérdés az energiaellátás biztonsága. A villamosenergia-szolgáltatás megbízhatóságát a termelő és szállító eszközök, berendezések, az üzemirányítási rendszer és a kezelést végző ember együttesen határozza meg. A zavarmentes működéshez korszerű, megbízható berendezések, megfelelő szervezés, fizikai és adatvédelem, a felelősségi körök pontos meghatározása és jól képzett, az energetikát hivatásának tekintő kezelőszemélyzet egységes rendszere szükséges. A MAVIR-nál mindez rendelkezésre áll. A rendszerirányító (MAVIR) felelős azért, hogy a villamos energia megfelelő mennyiségben, minőségben és biztonsággal jusson el a fogyasztókhoz, ezért az ország villamosenergiahálózatán mindig elegendő áteresztőképesség tartalékot, az erőművekben teljesítmény tartalékot kell biztosítani. A szállítás biztonságát növeli, hogy mind a kv-os átviteli hálózat, mind a 120 kv-os elosztóhálózat hurkolt. Ez azt jelenti, hogy az egyes hálózati csomópontok között többirányú összeköttetés van, így egy elem elvesztése nem okozhat nagy kiterjedésű zavart a villamosenergia ellátásban (topológiai biztonság). A különböző feszültségszintű hálózatok egymásnak természetes tartalékot jelentenek, tehát pl. egy 400 kv-os távvezeték kiesése esetén a rajta áramló teljesítmény egy része a többi 400 kv-os vezetékre, egy része a 120 kv-os hálózatra terhelődik át Az egyes országok hálózatai egymással összekapcsolva üzemelnek, rendszer-egyesülést alkotnak. Ez nem csak a topológiai biztonságot, hanem a termelés biztonságát is növeli. Az erőművekben keletkezett üzemzavarok esetén a kiesett teljesítmény pótlásában részt vesznek az együttműködő energiarendszerek. Az együttműködés Nyugat- és Közép-Európa minden országára kiterjed és több mint MW teljesítményű energiarendszer kooperációját jelenti (összehasonlításul a magyar energiarendszer elmúlt évi csúcsteljesítménye nem érte el a 6000 MW-ot). Az országok közötti kapcsolat az energia-szolgáltatás fizikájából adódóan rendkívül szoros, bármely rendszerben is lép fel hiány, a vele szinkronban működő energiarendszerek mindegyike részt vesz annak pótlásában. Az automatikus segítségnyújtás biztosítja, hogy a fogyasztó nem veszi észre a hazai erőművek valamelyikében bekövetkezett gépkiesést, legyen az bármilyen méretű. Ez a nem tervezett import formájában megjelenő teljesítmény azonban nem vehető igénybe korlátlan ideig. Előírás, hogy minden energiarendszernek 15 percen belül gondoskodnia kell teljesítmény-mérlege egyensúlyának helyreállításáról. Ez a szabály biztosítja, hogy a nagy európai rendszer folyamatosan készen álljon tagjainak kisegítésére. Az előírás megszegésének legsúlyosabb következménye az lehet, ha megszüntetik a kapcsolatot a szabály ellen vétő rendszerrel. Ilyen nálunk még nem fordult elő, bár ennek érdekében 2003 januárjában mintegy 300 MW mértékben korlátoznunk kellett a fogyasztást. Az energiarendszer szórt struktúrája, többszörösen hurkolt topológiája, a nemzetközi együttműködés nagy biztonságú ellátást biztosít. Ellátási zavarok csak kis területre lokalizáltan, a fogyasztók kis csoportjánál és rövid ideig lép(het)nek fel. A gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon kevés azoknak az üzemzavaroknak a száma, amelyeknél a fogyasztói kiesés a villamos-energia iparág működését meghatározó Üzemi Szabályzatban jelentéskötelesként meghatározott 50 MWh-t eléri.

8 Bár a fentiek szerint az ellátás biztonsága tervezhető és felügyelhető, az üzemzavarok sokkal találékonyabbak annál, mintsem így leegyszerűsítsék a Rendszerirányító dolgát. Fel kell készülni előre nem látható helyzetek kezelésére is. Hetente, naponta történnek olyan események, amelyek kezelése nem kisebb figyelmet igényel, mint az említett üzemzavarok elhárítása, következményeik csökkentése, de ezeket csak az üzemeltetők és üzemirányítók szűk köre ismeri. Ez így van rendjén, a fogyasztót nem a munka nehézsége, hanem eredménye győzi meg, vagyis ha az üzemzavart észre sem veszi. Legjobb a bajt megelőzni. A biztonságot még az üzem előkészítésekor kell megalapozni. Ekkor a várható eseményekre készülünk fel, megfelelő tartalékokat hagyva az erőművekben és a hálózaton. Vannak események, amelyek talán soha nem következnek be, de kizárni nem lehet őket. Még olyan estre is van forgatókönyv, amikor az országban már csak a gyertyák világítanak, minden erőmű áll, minden nemzetközi távvezeték ki van kapcsolva. Vannak olyan erőműveink, amelyek ilyen helyzetben is el tudnak indulni, és segítségükkel beindítható a többi erőmű, fokozatosan elláthatók a fogyasztók. Hiába a legalaposabb felkészülés, a bajt nem mindig lehet elkerülni. Ha mégis bekövetkezik, akkor mindent el kell követnünk, hogy a lehető legkisebb kárt okozza. Célunk, hogy a rendszer működőképességét, nemzetközi kapcsolatait mindenáron fenntartsuk. Az ennek érdekében történő operatív beavatkozások sajnos nem mindig fájdalommentesek. A komoly üzemzavarok általában felborítják a villamosenergia-rendszer teljesítményegyensúlyát. Egy nagy, vagy 2-3 kis blokk kiesése nem jelent a fogyasztó számára is érzékelhető eseményt, erre számítani lehet és kell. A rendszer működéséhez hozzátartozik, hogy rendelkezik megfelelő tartalékokkal ezek gyors pótlására. A gond akkor kezdődik, ha az üzemzavar miatt hiányzó teljesítmény jelentősen meghaladja az ésszerű tartalék mértékét. Lehetne persze sokkal nagyobb tartalékokat üzemeltetni, de azt a fogyasztók zsebe bánná. Ha kikapcsolódik egy erőművi blokk, a teljesítmény-egyensúly helyreállítására két lehetőség kínálkozik: vagy a termelést kell növelni, vagy a fogyasztást kell csökkenteni. Az elsőről éppen most szóltunk, ez az általánosan elterjedt gyakorlat. A második módszer, a fogyasztás csökkentése kellemetlenül érinti a kikapcsolt fogyasztókat, ezért ha csak lehet, el kell kerülni. Ha mégis ehhez az eszközhöz kell nyúlnunk, azt szigorú szabályok szerint tesszük, az érvényes minisztériumi rendeletnek megfelelően. Mindig csak a feltétlenül szükséges, legkevesebb fogyasztót kapcsoljuk ki. Ebből a célból előre elkészített csomagok állnak a rendelkezésünkre, mindegyikről tudjuk, hány MW fogyasztót tartalmaz. Ezekbe a csomagokba hivatalos nevükön korlátozási fokozatokba csak olyan fogyasztók kerülhetnek, akiknél a kikapcsolás nem okoz életveszélyt, nagy anyagi kárt. Nem kapcsolható ki például egy kórház, vagy egy bánya, de nem lehet a korlátozott fogyasztók között veszélyes vegyipari nagyüzem, a vízmű vagy a metró sem és törekszünk arra, hogy a korlátozás minél később érintse nagy számban a lakosságot. Sok olyan gyár, iroda és háztartási fogyasztó van, ahol a kikapcsolás természetesen kellemetlen, de nem jár visszavonhatatlan következményekkel. A több korlátozási fokozat megléte lehetőséget ad arra, hogy ne ugyanazok legyenek hosszú ideig kikapcsolva, szükség esetén cserélni lehessen. Erre még soha nem volt szükségünk. Az ellátásbiztonság függ: Teljesítménygazdálkodástól Tüzelőanyag ellátástól Hálózati infrastruktúra rendelkezésre állásától Határkeresztezésekhez való hozzáféréstől A kereskedő fizetőképességétől Minőségi jellemzők: frekvencia, feszültség, hullámalak, rendelkezésre állás Mennyiségi jellemzők: 230 V, 50 Hz...

9 6. A napenergia. A főbb felhasználási módok (aktív, illetve passzív megoldások). A földre érkező napenergia jellemzése. A Nap a földi élet egyik nélkülözhetetlen alkotóeleme. A Nap egy olyan kivételes energiaforrás, amely a Föld teljes felszínén rendelkezésünkre áll, de az intenzitása földrajzi elhelyezkedéstől, évszakoktól, és időjárási viszonyoktól is függ. Átlagosan, a Föld légkörének felső határát elérő napsugárzás intenzitási értéket napállandónak nevezzük, amelynek értéke: E0=1353 W/m2. A Nap Földre besugárzó energiája mintegy 6000-szer meghaladja a Föld teljes energiaigényét. Magyarország adottságai a napenergia-hasznosítás szempontjából igen kedvezőek, mivel az intenzitás mértéke nyáron W/m2, télen W/m2 értékek között mozog, így éves szinten az 1 m2 felületre várható beeső sugárzási érték eléri a kwh/m2 értéket. A globális sugárzás három összetevőből áll. Direkt sugárzásnak nevezzük a sugárzásnak azt a részét, amely akadálytalanul közvetlen a Föld felszínére jut. Ez 60-70%-át adja a teljes sugárzásnak. Diffúz sugárzásnak nevezzük a sugárzásnak azt a részét, amely a légkörben lévő szennyeződések miatt megtörik, egy része visszaverődik, és kialakul a szórt sugárzás. A teljes sugárzásnak ez a 20-25%-át teszi ki. Reflektált sugárzásnak nevezzük a különböző tárgyakról visszaverődő fényeket, amely átlagosan a teljes sugárzás 10%-át jelenti, de bizonyos esetekben, mint például a sípályákon, ahol a hó fényvisszaverő hatása igen magas, többszörös reflexió alakul ki, ilyenkor ez az érték 15-20% is lehet. Passzív hasznosítás A fosszilis energiahordozók piaci árának radikális növekedése arra készteti a szakembereket, hogy az épületek energiafogyasztását lecsökkentsék. Megoldásként szolgálhat a napenergia passzív hasznosítási formája. Magyarországra viszonyítva nem rendelkezünk olyan adatokkal, amely a passzív hasznosításnak a mértékét vizsgálná. Passzív napenergia-hasznosító eljárások közé tartozik az épületek tájolása, különböző szigetelőanyagok kiválasztása a kedvező hőtároló és hővezető tulajdonságaik alapján, a nyílászárók megfelelő kiválasztása, valamint az olyan terek kialakítása, ahol a napsugárzás által felmelegített levegő természetesen tud áramolni. Magyarországon egyre több programot indítanak a panelházak gazdaságos energiafogyasztását elősegítésére, ugyanis a hatvanas évektől a rendszerváltásig mintegy 788 ezer lakás szerkezeti állapotuk, és korszerűtlen fűtési rendszerük miatt energia-pazarlóak. Megoldást a homlokzatok, illetve a tetőszerkezet hőszigetelése, esetenként tetőtér ráépítés, nyílászáró csere, illetve a fűtési rendszer átalakítása jelenthet, mellyel akár 50%-os energiamegtakarítás is elérhető. Aktív hasznosítás A napenergia aktív hasznosítására fototermikus, és fotovillamos rendszerek állnak a rendelkezésünkre. Fototermikus hasznosításnál a Napból érkező elektromágneses sugárzás hőhasznosítása történik. A beeső sugárzás a hőhasznosító felületeken abszorbeálódik, és hővé alakul át. Az aktív fototermikus hasznosításnak a megfelelő szerkezetét napkollektoroknak nevezzük. A napkollektor különböző fluidumokkal működhet, ezért megkülönböztetünk levegő, illetve

10 folyadék közegű napkollektort. Ezen eszközök, és berendezések segítségével a viszonylag kicsi energiasűrűséget a megfelelő értékre lehet növelni. A berendezéseket működési hőmérsékletük szerint csoportosíthatjuk alacsony, közepes és magas hőmérsékletű kollektorok közé. Az alacsony hőmérsékletű kollektorokat általában közvetlen klimatizálásra, vagy mezőgazdaságban termény szárítására alkalmazzák. Ezeknél a típusú kollektoroknál a hőmérsékletet szállító közeg a levegő, hatásfokuk 30-35%-al alacsonyabb, mint a folyadék közeggel működő kollektoroké. Közepes hőmérséklet tartományokban a folyadék üzemű napkollektorok állnak a rendelkezésünkre, itt a munkaközeg általában víz, glükóz, vagy speciális szoláris folyadék. Jelenleg a piacon kapható kollektorok közül a vákuumcsöves napkollektorok rendelkeznek a legmagasabb hatásfok értékkel, ez az érték meghaladhatja akár a 80%-ot is. Hatásfokuk növelése érdekében szelektív bevonattal látják el a kollektorokat, illetve a gyártás során alkalmazott jó minőségű abszorber lemezek, kollektor szigetelés és üvegezés felel a jó hatásfokérték eléréséért. Villamosenergia-termelésre alternatívát jelentenek a koncentrátoros naperőművek, melyeknél a napsugárzás direkt összetevőjét tükrökkel koncentráltan juttatják a hőátadó közeg felé, amely elérheti akár az 1200 C-t is, ezért a magas hőmérsékletű kollektoroknál a munkaközeg legtöbb esetben olaj. Három különféle módszerű naperőmű létezik: parabolavályús, parabolatányéros, illetve naptorony rendszerű. Az ilyen típusú rendszereknél csak a direkt napsugárzás hasznosítható, ezért elengedhetetlen a felhőtlen, alacsony páratartalmú éghajlat. Fotovillamos rendszerek A növekvő energiaköltségek, a környezetvédelmi szempontok, és az energiaellátástól távol eső területek villamosenergia-igénye mind-mind elősegítették, hogy mára a fotovillamos energiatermelés meghatározó eleme legyen az energiaellátásnak. Mára egész fotovillamos erőműveket telepítettek szerte a világon. Németország vezető szereppel bír a fotovillamos energia-előállítás területén. Magyarországon a fotovillamos napenergia-hasznosítás a környező országokhoz viszonyítva jelenleg még csak gyerek cipőben jár. Az ország mindösszesen 0,5 MW beépített napelem kapacitással rendelkezik, viszonyítás képen a régióban, tőlünk északabbra található Csehország már 1 GWp teljesítménnyel rendelkezik. Hazánkban a fotovillamos energiatermelés elterjedésének a hiánya több okkal magyarázható. Egyrészt a környező országokhoz képest a zöldenergia kötelező átvételi ára, másrészről a megújuló energiaforrásokra irányuló állami támogatások mértéke alacsony, általában a teljes beruházás értékének a 30%-a, ezen felül a rendelkezésre álló keretösszegek végesek, nem mindig állnak rendelkezésre.

11 7. Mit ért primer és szekunder tartalékon a villamos energiaellátás szempontjából. A primer és szekunder tartalékok hol állnak rendelkezésre. Előre jelzési tartalék: A villamosenergia-igény előre jelzésének pontossága miatt többlet tartalék teljesítmény igény, amely az időjárás, a gazdasági környezetváltozás, tervezettől eltérő alakulásának, eseményeknek a villamosenergiaigényre gyakorolt hatásából adódik. Primer tartalék: a villamosenergia-rendszer közös frekvenciájának az előírt értéktől történő nagyobb eltéréseit mérséklő kollektív, rendszernagyság arányos gyors és automatikus termelői teljesítmény változtatás forrása. A forgó tartalék primerszabályozást biztosító része, melynek fele 5 másodpercen belül, egésze 30 másodpercen belül vehető igénybe. A villamosenergia-termelés és fogyasztás egyensúlyának a zavar fellépését követő maximum 30 másodpercen belüli helyre állítása automatikusan működésbe lépő, turbina beállított arányosságának megfelelő fordulatszám szabályozás. Magyarországon a primer tartalék 50 MW (<30s), kb. a villamosenergia-rendszer összteljesítményének 1 %-a. Szekunder tartalék: Összekapcsolt villamosenergia-rendszerben a frekvencia arányos nemzetközi kooperációs szaldó menetrendtartásához szükséges igénybe vehető teljesítmény forrása. A szekunder szabályozást biztosító forgó, vagy gyorsan indítható hideg tartalék, lekapcsolható nagyfogyasztó, más villamosenergia-rendszerből igénybe vehető teljesítmény, amelyekkel a hálózati frekvencia névleges értéke és a csúcsteljesítmény szaldója 15 percen belül helyre állítható. A villamosenergia-termelés és fogyasztás egyensúlyának a zavar fellépését követő néhány percen belül helyre állítására automatikusan működésbe lépő frekvencia szabályzó berendezés. Magyarországon a szekunder tartalék 460 MW (<15 min), értéke megegyezik a villamosenergia-rendszerben üzemelő legnagyobb erőművi blokk teljesítményével. Tercier tartalék: a villamosenergia-rendszerben bekövetkező, a termelés és fogyasztás egyensúlyát megbontó, váratlan termelő berendezés kiesés pótlásához szükséges, legfeljebb 15 perc alatt igénybe vehető teljesítményforrás. A villamosenergia-rendszerben a termelés és fogyasztás egyensúlyát megbontó váratlan termelő berendezés kiesés pótlásához szükséges, legfeljebb 15 perc alatt igénybe vehető teljesítmény. A szekunder szabályzó teljesítmény biztosításában a résztvevő gépek munkapontjának automatikus vagy kézi eltolása annak érdekében, hogy a szekunder szabályzó teljesítmény mind mennyiségileg, mind időben garantáltan rendelkezésre álljon, továbbá, hogy a szekunder szabályozó teljesítmény elosztása az egyes gépekre optimálisan történjen. Magyarországon a tercier tartalék 540 MW (perces, ill. órás aktiválási idejű forrásokból)

12 8. Milyen megújuló energiaforrásokat ismer. A szélerőművek teljesítmény-sebesség diagramja. Mit nevezünk Betz maximumnak. A diagram jellemzőbb pontjai, a szabályozás szükségessége. Megújuló energiaforrások: olyan természetes energiaforrások összessége, amelyek természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre állnak, vagy újratermelődnek. Ezek a következők: Szélenergia, Vízenergia, Napenergia, Biomassza, illetve biomassza eredetű energiák Geotermikus energia A szélerőművek teljesítmény-sebesség diagramja: A szélgenerátor szélsebességteljesítmény jelleggörbéjét a gyártó megadja! A szél által hajtott vízszintes tengelyű szélerőművek által leadott teljesítmény: 3 P = 0,5 ρ A v η, ahol: ρ : a levegő sűrűsége (hőmérséklet függő tényező, 1,29 kg/m 3 ) η : szélkerék hatásfoka (amely Magyarországon 20-30%, de Mosonmagyaróvár környékén 35%, rövid időközön belül 1 hónap alatt ez az érték akár 37-39% is lehet) v: a szélkerék sebessége A: a lapátok által súrolt terület mértéke, A = 2 π = d szélerőmű átmérője 2 2 π, ahol r a lapát hossza, d a 4 Az indulási szélsebesség (v i ): 3-3,5 m/s, a munkagép indítási nyomatékigénye határozza meg: a gépcsoport mindaddig nem indul be, amíg az álló rotoron ébredő nyomaték meg nem haladja a munkagép indítási nyomatékigényét. Ennek megfelelően az indulási szélsebességet úgy kapjuk, hogy megkeressük azt a szélsebességet, amelynek M 0 (indítási) nyomatéka éppen M s. Ilyenkor a generátor által termelt villamos-energia a gép saját veszteségeinek a fedezésére elegendő. Névleges szélsebesség: m/s, az a szélsebesség, amelyen a szélerőmű képes a névleges teljesítményének a leadására. Lekapcsolási szélsebesség: m/s, az a szélsebesség, amelynél a szélerőmű károsodásának elkerülése érdekében automatikusan biztonsági mechanizmusok lépnek életbe: mechanikus fékezés a lapátok a szélirányból kifordulnak, illetve elektromechanikus fékezés.

13 Betz maximum: Pmax = ρ A v1, ahol: tényező tehát a rotor ideális (vagy maximális) teljesítmény tényezője (Betz 27 maximum), értéke c wmax 0,5926 A teljesítmény tényező a rotor energetikai hatásfoka, amely megmutatja, hogy a rotor adott terhelés mellett milyen mértékben használja ki a szél mozgási energiáját. A szélerőmű szabályozása és védelme: a szélsebesség- és szélirányváltozások dinamizmusa hatással van a szélerőmű üzemére. A szélsebesség változásokból adódó feszültség, illetve nyomatékingadozás lényeges hatással lehet a kapcsolt munkagép működésére, a szélirányváltozások, pedig megkövetelik, hogy gondoskodjunk olyan szerkezetről, amely a rotort folyamatosan a szélirányba állítja, így biztosítva a lehető legnagyobb teljesítmény elérését. A szélirány változás csak a vízszintes tengelyű szélerőműveknél okoz gondot. A szélerőművel kapcsolatban legalább három alapvető szabályzásra lehet igény: Sebesség korlátozás, amely megakadályozza a forgó részek károsodását Sebesség szabályozás, amely az adott rendszerben a szélenergia maximális hasznosítását célozza meg Teljesítmény szabályozás, amely a szélsebesség ingadozása mellett egyensúlyban tartja a kimenő és bejövő teljesítményeket. Lapát szabályozás Generátor szabályozás (szinkron asszinkron) Pitch-control: a lapátszög változtatása a lapát hossztengelye körüli elforgatásával. Stall-control: a szárny profiljának speciális kialakítása, amely egy adott relatív szélsebesség felett szélkerék teljesítmény és sebesség vesztésével jár. A fő generátorok általában m/s-os szélsebességig működnek. Ekkor működésbe lép a teljesítmény leszabályozás. Ami történhet a lapátvégekkel, ill. alapátok aerodinamikai fékhatásával (Stall), vagy a lapát teljes elfordításával (Pitch). A tengelyfékkel rögzítik a már leállt szélturbinát. Amennyiben a szélsebesség a megengedett határ alá kerül, úgy a turbina automatikusan újra bekapcsol.

14 9. A biomassza fogalma. Mit nevezünk primer és szekunder biomasszának (elsődleges és másodlagos biomassza). A biomassza valamely élettérben egy adott pillanatban jelen levő szerves anyagok és élőlények összessége. A létrejött szerves anyag a zöld növények által a fotoszintézis során a Nap sugárzó energiájából átalakított és megkötött kémiai energia. A mező- és erdőgazdasági termelés tulajdonképpen a napenergia transzformációja: a Föld felszínére érkező napenergiát a növények a klorofill segítségével kémiai energiává alakítják át. A biomassza tehát transzformált napenergia. A jelenlegi energiaforrásaink (szén, kőolaj, földgáz) is az évmilliókkal ezelőtt földre érkezett napenergia biológiailag megkötött és tárolt alakja. A biomassza fogalom alatt a szárazföldön és vízben található, összes élő és nemrég elhalt szervezetek (mikroorganizmusok, növények, állatok) tömegét - a mikrobiológiai iparok termékeit - a transzformáció után (ember, állat, feldolgozó iparok) keletkező valamennyi biológiai eredetű terméket, hulladékot kell érteni. (Maga az ember is biológiai tömeg, azaz biomassza, de nem tartozik bele a biomassza rendszerezésbe - az ember által termelt melléktermék azonban már igen.) A biomassza keletkezése alapján: Elsődleges biomassza: a természetes vegetáció (mezőgazdasági növények, erdő, rét, legelő, kertészeti növények, a vízben élő növények), Másodlagos biomassza: állatvilág, ill. az állattenyésztés fő- és melléktermékei, hulladékai, Harmadlagos biomassza: a feldolgozó iparok gyártási mellékterméke, az emberi életműködés mellékterméke. Az energetikai biomassza potenciál Az energianyerés céljára alkalmas bioanyagok sokféleképpen csoportosíthatók, a jövőbeli felhasználás szerint az alábbi felosztást javasoljuk: 1. Melléktermékek, amelyek a mező- és erdőgazdálkodás, a ráépülő feldolgozóipar, a kommunális szilárd- és folyékony hulladékkezelés területéről származnak. A legfontosabbak: gabonaszalma, kukorica- és napraforgószár, kukoricacsutka, napraforgó maghéj, szőlővenyige, gyümölcsfanyesedék, nádhulladék stb. Tűzifa, erdei apríték, fűrészpor, forgács, kéreg, háncs stb. Parkok, fasorok karbantartásának hulladékai, különböző bomló szerves anyagok, ill. a belőlük keletkező biogázféleségek. 2. Energianyerés céljából termesztett növények, ezek közül a legfontosabbak: Szántóföldi növények: teljes-növény, repce, magkender, és mindazon növényféleségek, amelyek valamilyen átalakításával energiahordozó nyerhető, Fás energetikai ültetvények. Az első csoportba tartozó anyagféleségek származási helye és megjelenési formája sokféle, a legnagyobb tömeget a fás anyagok és a lágyszárú növények szár- levél stb. maradványai képezik. Fontos, hogy a keletkező és ténylegesen energiacélra felhasználható mennyiségek között jelentős különbség van, ezért beszélünk elméleti- és technikai potenciálról. A kettő közötti különbség tartalmazza az elsődleges, azaz élelmezési-, vagy ipari felhasználásra, a talajerő visszapótlására fordított, valamint a gyakorlatilag begyűjthetetlen, vagy felhasználásra alkalmatlan, elvesző mennyiségeket.

15 10. Mi a villamos energiaipar mérlegkör, mi a felelős feladata. Miért szükséges a menetrendadás. Milyen előfeltételei vannak a rendszer működésének. A villamos-energia egy olyan speciális áru, amely az előállítása pillanatában felhasználásra kerül, ezért fontos, hogy a termelését és a fogyasztását egyensúlyba tartsák. Mérlegkör: egy virtuális elszámolási egység, amely egy szabályozási zónán belül (például egy országon belül) tetszőleges számú betáplálási és elvételi pontban áll, amelyeket a hálózati csatlakozásért felelős hálózati üzemeltetőnek kell megnevezni, és ezáltal pontosan definiálttá válnak. Egy mérlegkörön belül a beszerzésnek és a leadásnak egyensúlyban kell lennie. Mérlegkör felelős: ő készíti el a villamosenergia-felhasználás tervét a mérlegkörben, és egyben képviseli a mérlegkört a rendszerirányító (MAVIR) felé. Mérlegkör felelős például a MVM RT. Menetrend: egy megállapodás az ügyfél és a szolgáltató között, a teljesítmény- és energia beszerzés tervezett időbeni lefolyásáról. A villamosenergia-termelőknek negyedórás lebontásba a következő napi energiatermelést kell megadni minden nap délután fél egyig, ez alól most már kivétel a szél- illetve naperőművek, ugyanis nekik napi göngyölt mennyiséget kell megadni. A menetrendadás a piaci működés alapja (prognózis). A menetrendadás és a menetrend szerinti termelés azért szükséges, mert a terv-tény eltérése a MAVIR-nak drága kiegyenlítő energiával kell igénybe vennie. Az átviteli rendszerirányító által +, vagy irányú eltérést kiegyenlítő szabályozás során a mérlegkör-felelősökkel elszámolt villamos energia. A szabályzási pótdíj alkalmazása ösztönzi az értékesítőket (termelőket) a menetrend minél pontosabb tartására. A rendszer működésének előfeltételei: Frekvenciatartás: a rendszer váltakozó árammal működik. A váltakozó áramnak a frekvenciája 50 Hz, melyet százados pontossággal kell tartani a berendezések működése érdekében.

16 Fázisszög: a rendszerben található összes villamosenergia-termelő háromfázisú generátorok fázisszöge megegyezik, amennyiben a fázisszög nem megfelelő, úgy a generátor nem képes a megtermelt energiát a hálózatba juttatni. Feszültségtartás: a villamosenergia-termelésnél fontos, hogy a generátor által termelt villamos-energia feszültsége az előzőleg meghatározott értékeket vegye fel. Zavartatás mentesség: a villamosenergia-előállítása folyamatosan azonos minőségi és mennyiségi követelményeknek kell megfelelnie.

17 11. A biomassza energia célú felhasználásának lehetőségei. E lehetőségek jellemzése. A növényi eredetű folyékony energiahordozók fajtái, felhasználási területei. Az előállítás legjellemzőbb megoldásai. Mit nevezünk biodízelnek, milyen főbb jellemzőkkel rendelkezik. Az energianyerés céljára alkalmas bioanyagok sokféleképpen csoportosíthatók, a jövőbeli felhasználás szerint az alábbi felosztást javasoljuk: 1. Melléktermékek, amelyek a mező- és erdőgazdálkodás, a ráépülő feldolgozóipar, a kommunális szilárd- és folyékony hulladékkezelés területéről származnak. A legfontosabbak: gabonaszalma, kukorica- és napraforgószár, kukoricacsutka, napraforgó maghéj, szőlővenyige, gyümölcsfanyesedék, nádhulladék stb. Tűzifa, erdei apríték, fűrészpor, forgács, kéreg, háncs stb. Különböző bomló szerves anyagok, ill. a belőlük keletkező biogázféleségek. 2. Energianyerés céljából termesztett növények, ezek közül a legfontosabbak: Szántóföldi növények: teljes-növény, repce, magkender, és mindazon növényféleségek, amelyek valamilyen átalakításával energiahordozó nyerhető, Fás energetikai ültetvények. Az első csoportba tartozó anyagféleségek származási helye és megjelenési formája sokféle, a legnagyobb tömeget a fás anyagok és a lágyszárú növények szár- levél stb. maradványai képezik. Fontos, hogy a keletkező és ténylegesen energiacélra felhasználható mennyiségek között jelentős különbség van, ezért beszélünk elméleti- és technikai potenciálról. A kettő közötti különbség tartalmazza az elsődleges, azaz élelmezési-, vagy ipari felhasználásra, a talajerő visszapótlására fordított, valamint a gyakorlatilag begyűjthetetlen, vagy felhasználásra alkalmatlan, elvesző mennyiségeket. A növényi eredetű folyékony energiahordozókat különböző növénycsoportokból, különböző technológiákkal és eltérő felhasználási célokkal állíthatják elő. A biológiai eredetű energiahordozók Származtatásuk szerint lehetnek - növényi eredetűek, - állati eredetűek, - egyéb eredetűek mikrobák, gombák stb. Az energiahordozók fajtája szerint - olajok; - zsírok; - alkoholok. A felhasználási terület szerint: - tüzelési célra; --- átalakítás nélkül, --- átalakítással, - motorhajtóanyagként; --- átalakítás nélkül, --- átalakítással, - egyéb üzemanyagként; --- kenőolajok, --- munkafolyadékok.

18 Előállítása: a folyékony energiahordozó alapanyagát olajnövényekből sajtolással, cukor- ill. keményítőtartalmú növényekből alkoholos erjesztéssel, lignocellulózokból termokémiai eljárással (pirolízis) lehet előállítani. A növényi eredetű biomasszából előállított energiahordozók tüzelési célra, motor hajtóanyagként, és vegyipari alapanyagként használhatók fel. A felhasználás jellemzője, hogy a növényi eredetű energiahordozó kémiai energiáját hő-, ill. mechanikai energiává alakíthatjuk át. Biodízel: Olajnövényekből főtermékként növényi olajat állítanak elő, melléktermékként préselési maradvány (dara, pogácsa, pellet) és növényi szár marad vissza. A növényi eredetű folyékony energiahordozó előállítása során tehát jelentős mennyiségű szilárd energiahordozót is nyernek, melyet a már korábban bemutatott módon energiatermelésre is fel lehet használni. A növényi olaj Magyarországon elsősorban repcéből ill. napraforgóból állítható elő. Az olajnövény magjából 25-30%-ban nyerhető ki olaj. A kinyerés préseléssel/sajtolással (nagy nyomással) történik. A hő bevitele nélkül végzett préselés a hidegsajtolás. Ha a sajtolás közben a bevitt anyagot melegítjük, növelhető a kihozatal. A legnagyobb hozam hő- és oldószer alkalmazásával érhető el. A sajtolással előállított növényolaj nyers formában vagy vegyi átalakítást követően használható fel energiatermelésre. Nyers formában a növényi olaj energianyerésre nehezen használható fel. Ennek magyarázata az, hogy lobbanáspontja magas ( o C), ezért nehezen gyújható, viszkozitása nagy, tehát nehezen porlasztható, és alacsony hőmérsékleten gyorsan dermed. A nyers növényi olajat tüzelési célra, és motor hajtóanyagaként használhatják. A kedvezőtlen tulajdonságokkal járó hátrányokat adalékolással (gázolaj, kerozin keverése az olajhoz), vagy speciális motorok (Elsbet-dízel) alkalmazásával küszöbölik ki. Vegyi átalakítással a hagyományos motorok üzemeltetéséhez is felhasználható hajtóanyagot állítanak elő. A növényi olajok motorüzem szempontjából kedvezőtlen tulajdonságai kémiai átalakítással is megváltoztathatók. A legelterjedtebb átalakítás a növényi olajok zsírsavainak metanollal történő átészterezése. Az eljárással repceolajból RME (repce metil-észter) állítható elő. Észterezéssel a lenmagolaj és a napraforgóolaj is biodízel-olajjá alakítható. Az így előállított LME és SME fűtőértéke és cetánszáma közel egyező a dízelolajéval.

19 12. A bioalkoholok előállítása és felhasználása. A felhasználás előnyei és hátrányai. Etanol előállítása lignocellulózokból A XX. században fokozódott az érdeklődés a biomassza folyékony üzemanyag célú hasznosítása, pl. az etanol előállítása iránt. A cellulóz alapú alkoholgyártás folyamata alapvetően egyszerű: a cellulóz glükózzá történő hidrolízise és az azt követő fermentáció után az etanol desztillációval kinyerhető. Egy gazdaságosan megvalósítható technológia alkalmazása esetén csökkenne a nyersolajtól való függőség. A lignocellulóz biomassza szénhidrát-tartalma alapvetően három úton alakítható át fermentálható cukrokká. Egylépcsős tömény savas, kétlépcsős híg savas hidrolízissel, valamint enzimes hidrolízissel. Az egylépcsős tömény savas hidrolízis során a biomassza cellulóz és hemicellulóz tartalmának lebomlása koncentrált ásványi sav pl. kénsav, sósav, fluorsav hatására alacsony hőmérsékleten (<100 C), egyetlen technológiai lépésben történik. Az eljárás legfőbb hátránya, hogy jó minőségű rozsdamentes acél berendezéseket igényel, ami jelentősen megnöveli a beruházási költségeket. A hemicellulóz frakció jellemzően gyorsabban hidrolizálódik, mint a cellulóz, ezért a hemicellulózból származó monoszaharidok a szükségesnél hosszabb ideig vannak kitéve a sav hatásának, minek következtében a cukrokból különféle degradációs termékek keletkeznek, melyek anyagveszteséget jelentenek. Gazdasági és környezeti szempontból szükséges a felhasznált sav visszanyerése. A kétlépcsős híg savas eljárásban a cellulóz és a hemicellulóz frakciót külön-külön hidrolizálják. A hemicellulóz hidrolizátumot elválasztják az első hidrolízist követően. Ezzel a módszerrel mindkét frakció hidrolízise optimálható. Mivel a második lépcsőben jóval magasabb hőmérsékletet alkalmaznak (200 C körül), jelentős menynyiségű cukor és lignin degradációs termék keletkezik.

20 Az enzimes hidrolízis első lépéseként a lignocellulóz biomasszát előkezelik, ezzel növelve a hozzáférhetőséget a cellulózbontó enzimek számára. Az előkezelés során a hemicellulóz hidrolízise hasonló módon történik, mint a kétlépcsős híg savas eljárásnál, minek következtében melléktermékek keletkeznek. Az enzimes hidrolízis szintén egy kétlépcsős technika, de itt a cellulóz frakció hidrolízise nem sav, hanem celluláz enzimek hatására megy végbe. Mivel az enzimes hidrolízis körülményei jóval enyhébbek, kevesebb melléktermék keletkezik, így nagyobb a fermentálható cukrok kihozatala. A cellulóz nagy arányú konverziójának eléréséhez nagy mennyiségű celluláz enzim adagolása szükséges, ez jelentősen megnöveli a költségeket. Ebből következően az enzimtermelés a folyamat kritikus lépése. A gazdaságosság javításának legfontosabb tényezője a hatékony enzimtermelés, mely olcsó, a folyamatban rendelkezésre álló szénforrás felhasználásával valósítható meg. Az elmúlt évtizedben intenzíven vizsgálták a cellulóz enzimes konverzióján alapuló technológia lehetőségét. Ez a folyamat min. öt fő lépést tartalmaz: a nyersanyag előkezelését, mely magában foglalja a faapríték méretének csökkentését, frakcionálását és a hemicellulózok hidrolízisét; a celluláz enzim termelését; a cellulóz enzimes hidrolízisét; a fermentációt megfelelő élesztő törzzsel; és az etanol finomítását (l. sematikus ábra fentebb). Az etanol desztillációval 95%-osra töményíthető, melyből az eotróp desztillációval történő vízelvonással 100%-os, tiszta etanol nyerhető. Előnyök és hátrányok: A bioetanol évente megújuló növényekből előállított üzemanyag, és mint bioüzemanyag, elvileg semleges hatású az üvegház-hatásra. A megújuló energiaforrásokhoz hasonlóan ugyanis a bioetanol elégetésekor a légkörbe kerülő szén-dioxid és más üvegház hatású gázok a következő évben felnövő növények (gabonák, burgonya, cukorrépa, fűfélék, szalma) testébe visszaépülnek. Ez az egyenlőség azonban csak akkor áll fenn, ha a felhasznált növényeket olyan helyen termesztik, ahol egyébként semmi sem volt. A tiszta bioetanol-felhasználás 17%-kal fogná vissza az üvegházhatású gázok kibocsátását. Egy tanulmány szerint csak a cukorrépából valamint a cellulózgyártás melléktermékeként nyert etanol termel kevesebb üvegházhatású gázt, mint a fosszilis üzemanyagok. Előnyként említik azt is, hogy bioetanol nyersanyagát ásványkincsekben szegény, mezőgazdasági területeken is elő lehet állítani, így a kőolajban szegény országok (például Magyarország) importfüggősége csökkenthető, valamint a helyi munkaerő is nagyobb mértékben foglalkoztatható. A bioetanol gyártás hátránya a gyártási folyamat fajlagosan magas villamosenergia- és hőenergia igényét, a kinyert energia százalékos arányban sokkal kisebb mértékben haladja meg a befektetett mennyiséget, mint a hagyományos energiahordozóknál. Az energiamérleg javítható az előállítás során keletkező hőenergia hasznosításával és a melléktermékek, például a növényi hulladék takarmányként történő felhasználásával, azonban nem lehet korlátlan mennyiségű takarmányt felhasználni. További negatívumként szokás említeni, hogy élelmezési célra használható növényeket, táplálékokat felhasználni üzemanyag-gyártás céljára akkor, amikor a Föld jelentős népessége éhezik egy etikai vonzatú dilemma.

21 13. A biogáz előállítás alapvető rendszerei. A mezofil és termofil eljárás jellemzése. Milyen anyagokat használunk biogáz előállítására. Mit nevezünk primer és szekunder biomasszának a biogáz előállítása céljából. A biogáz előállítás alapvető rendszerei: A feldolgozandó nyersanyagoktól függően: nedves fermentációs eljárások száraz fermentációs eljárások A reaktorok hőmérsékletének alapján: mezofil erjesztés termofil erjesztés Az erjesztés végbemehet egy, kettő vagy több lépésben. A lebomlás 4 szakasza ezáltal térben is elkülönülhet egymástól. Száraz fermentálás: A % sz.a. tartalmú biohulladékot egylépcsős reaktorokban erjesztik. A kezelés során a nyersanyagokat csigás szivattyú segítségével a reaktor egyik végén betöltik, majd a lebomlás befejeztével a másik végén kiengedik. Az átalakulási folyamatokat a beépített keverőberendezések és a befúvatott biogáz is elősegíti. Igen száraz biohulladék esetében (40%-os sz. a. tartalom) fennáll a veszélye annak, hogy a nyersanyagok nem megfelelően keverednek és áramlanak a fermentálóban. Egylépcsős fermentáló reaktorok esetében a kezelés mezofil körülmények között 3-4 hétig, termofil körülmények között pedig 2-3 hétig tart. A száraz fermentálás előnye az alacsony nedvességtartalomból fakadó csekély anyagáramlás. A nedves fermentálás: A nyersanyagok szárazanyag-tartalmát az előkezelés során kb. 10%-osra állítják be. Az anyagok ilyen magas nedvességtartalma és megfelelő állaga lehetővé teszi az egyenletes anyagáramlást és keveredést a reaktoron belül. Előnyösek a feltételek az átalakulási és hőképződési folyamatokhoz, valamint a gázképződéshez. A nedves biogáz-gyártás alapanyaga általában hígtrágya vagy élelmiszer-ipari szervesanyag-tartalmú folyadék, melyeknek szárazanyag-tartalma 2-8%, és szervesanyag-tartalma 40-60% között van. Az alapanyagot általában naponta több alkalommal szivattyúval táplálják be az erjesztő-térbe. Az erjesztő-térben az úszókéreg, valamint a leülepedés megakadályozására szakaszos, vagy folyamatos keverést kell biztosítani. Mezofil és termofil fermentálás Az anaerob kezelés egyes szakaszaiban résztvevő baktériumoknak más és más a hőmérsékleti optimumuk. Az erjesztő baktériumok számára a legmegfelelőbb körülmények 30 C-on biztosíthatóak, a mezofil metanogén baktériumok optimuma C között van, a termofil metanogéneké pedig C közötti. A baktériumfajok számát tekintve elmondható, hogy az erjesztésben résztvevők nagyobb része a mezofil tartományba tartozik. A legtöbb anaerob kezelési technológia a mezofil baktériumok tevékenységén alapszik.

22 Mivel a szerves anyagok anaerob úton történő lebomlása során igen kevés energia szabadul fel, a reaktorok megfelelő hőmérsékleten tartásához külső energiaforrást kell igénybe venni. A termofil fermentálás előnyei közé sorolható a nagyfokú higiénizáció, valamint az, hogy a mezofil eljárásokhoz képest akár 10%-kal is hatékonyabb lehet a lebomlás foka, és ezzel együtt a termelt gáz mennyisége is. Ezzel szemben viszont a nettó energianyereség alacsonyabb, mivel a magas hőmérséklet szinten tartásához a termelt biogázból is többet kell felhasználni. A termofil kezelés másik hátránya az, hogy a folyamat során az ammónium ammónia egyensúly hőmérsékletfüggősége miatt magasabb lesz az ammóniakoncentráció, s ez a metanogén baktériumokra gátlólag hat, sőt akár toxikus is lehet számukra. Egy- és kétlépcsős folyamatok Az egylépcsős folyamatoknál a lebontás minden lépése egyetlen reaktorban zajlik. A folyamat során a hőmérséklet és egyéb paraméterek menet közben nem változtathatóak, így azok beállításakor a bontás összes lépésének optimumát figyelembe kell venni. Kétlépcsős folyamatoknál a szilárd és folyékony fázis szétválasztása történhet a metánképződés előtt és azt követően is. A metánképződés előtti szétválasztásnak az az előnye, hogy a folyékony fázis mint az a szennyvízkezelés gyakorlatában már bebizonyosodott -, nagy teljesítményű reaktorokban viszonylag rövid idő alatt lebontható. Kétlépcsős folyamatoknál a hidrolízis és a savképződés a műszaki berendezések szempontjából is elkülönül az acetát- és metánképződés szakaszaitól Biomasszák a biogáz előállítás szempontjából: Elsődleges biomassza: a természetes vegetáció (mezőgazdasági növények és melléktermékei, erdő, rét, legelő, a vízben élő növények) Másodlagos biomassza: állatvilág, ill. az állattenyésztés fő- és melléktermékei, hulladékai

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Hulladékból Tüzelőanyag Előállítás Gyakorlata Budapest 2016 Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei Dr. Lengyel Antal főiskolai

Részletesebben

A biomassza rövid története:

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

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

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

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/B Adatszolgáltatás időszaka 2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Hagyományos és modern energiaforrások

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

Részletesebben

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe Energiafelhasználási beszámoló Adatszolgáltatás száma OSAP 1335a Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

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

Részletesebben

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába Energetikai gazdaságtan Bevezetés az energetikába Az energetika feladata Biztosítani az energiaigények kielégítését környezetbarát, gazdaságos, biztonságos módon. Egy szóval: fenntarthatóan Mit jelent

Részletesebben

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében Dr. Csoknyai Istvánné Vezető főtanácsos Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapest, 2007. november

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

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

Részletesebben

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

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

Részletesebben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD Magyar László Környezettudomány MSc Témavezető: Takács-Sánta András PhD Két kutatás: Güssing-modell tanulmányozása mélyinterjúk Mintaterület Bevált, működő, megújuló energiákra épülő rendszer Bicskei járás

Részletesebben

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Bessenyei Tamás Power Consult Kft. tamas.bessenyei@powerconsult.hu Program Bevezetés Problémák Megoldási lehetőségek Szoftver bemutató 2 Bevezetés

Részletesebben

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

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

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás

Részletesebben

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Napenergia Vízenergia Szélenergia Biomassza SZÉL TERMÉSZETI ELEM Levegő vízszintes irányú mozgása, áramlása Okai: eltérő mértékű felmelegedés

Részletesebben

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

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

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

Adatlap_ipari_szektor_ energiamérleg_osap_1321_2014 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai

Adatlap_ipari_szektor_ energiamérleg_osap_1321_2014 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe IPARI SZEKTOR, ENERGIAMÉRLEG Adatszolgáltatás száma OSAP 1321 Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

Részletesebben

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

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

Dr.Tóth László

Dr.Tóth László Szélenergia Dr.Tóth László Dr.Tóth László Dr.Tóth László Dr.Tóth László Dr.Tóth László Amerikai vízhúzó 1900 Dr.Tóth László Darrieus 1975 Dr.Tóth László Smith Putnam szélgenerátor 1941 Gedser Dán 200 kw

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA

MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA Barta István Ügyvezető Igazgató, Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. www.bio-genezis.hu

Részletesebben

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

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.

Részletesebben

Napelemek és napkollektorok hozamának számítása. Szakmai továbbképzés február 19., Tatabánya, Edutus Egyetem Előadó: Dr.

Napelemek és napkollektorok hozamának számítása. Szakmai továbbképzés február 19., Tatabánya, Edutus Egyetem Előadó: Dr. Napelemek és napkollektorok hozamának számítása Szakmai továbbképzés 2019. február 19., Tatabánya, Edutus Egyetem Előadó: Dr. Horváth Miklós Napenergia potenciál Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#pvp

Részletesebben

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

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

Részletesebben

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2006-2007. tanév őszi félév III. évf. geográfus/földrajz szak Energiagazdálkodás Magyarországon Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Fő kihívások az EU és Magyarország

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

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

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

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

Részletesebben

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

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

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben

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

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

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft. UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft. Az ipari kazángyártás kihívásai és megoldásai PŐDÖR Csaba - ügyvezető igazgató 1947-2015 A jogelődöt 1947 évben alapították Az 1970-es évektől a kazángyártás a fő irány

Részletesebben

A8-0392/286. Adina-Ioana Vălean a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

A8-0392/286. Adina-Ioana Vălean a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 10.1.2018 A8-0392/286 286 63 a preambulumbekezdés (új) (63a) A fejlett bioüzemanyag-fajták várhatóan fontos szerepet játszanak majd a légi közlekedés üvegházhatásúgázkibocsátásának csökkentésében, ezért

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek műszaki követelményeiről

Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek műszaki követelményeiről 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének A rendeletben előírt műszaki követelményeket azon megújuló energiaforrásból energiát termelő rendszerek

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS

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

Részletesebben

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon Dr Fodor Dezső PhD főiskolai docens Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar- Mérnöki Kar 2010 szept. 23-24 A napenergia

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

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

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.12. C(2015) 6863 final ANNEXES 1 to 4 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

A villamosenergiarendszer

A villamosenergiarendszer A villamosenergiarendszer jellemzői 1. TÉTEL, VILLANYSZERELŐ SZAKMAI VIZSGA 9/6/2018 2:43 PM GYURE.PETER@MORAVAROSI.HU 1 Fogalmak, feladatok A villamosenergia-ellátás alapfeladata a fogyasztói igények

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

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

Részletesebben

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, 2014. December 1-2.

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, 2014. December 1-2. BIOMASSZA ENERGETIKAI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA ÉLETCIKLUS-ELEMZÉSSEL Bodnár István III. éves PhD hallgató Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

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

Részletesebben

A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai. Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens

A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai. Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens Fenntartható fejlődés 1987-ben adja ki az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága a

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

Alapanyag és minıség, azaz mitıl zöld az energia? Prof. Dr Fenyvesi László Fıigazgató Tóvári Péter Osztályvezetı

Alapanyag és minıség, azaz mitıl zöld az energia? Prof. Dr Fenyvesi László Fıigazgató Tóvári Péter Osztályvezetı Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Gépesítési Intézet Alapanyag és minıség, azaz mitıl zöld az energia? Prof. Dr Fenyvesi László Fıigazgató Tóvári Péter Osztályvezetı A pellet

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Atomerőművek. Záróvizsga tételek

Atomerőművek. Záróvizsga tételek Energetikai mérnök BSc képzés - Atomenergetika szakirány Atomerőművek Záróvizsga tételek 1. (AE) Mely reaktortípusok tartoznak a III. generációs reaktorok közé? Ismertesse az EPR fő jellemzőit, berendezéseit!

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Energiaellátás. Dr. Fülöp László főiskolai tanár fulopl@pmmf.hu ENERGIAELLÁTÁS TANULMÁNY

Energiaellátás. Dr. Fülöp László főiskolai tanár fulopl@pmmf.hu ENERGIAELLÁTÁS TANULMÁNY Energiaellátás Dr. Fülöp László főiskolai tanár fulopl@pmmf.hu ENERGIAELLÁTÁS TANULMÁNY 1. A település(rész) bemutatása, szerkezeti vázlat. Részletesebb térkép a mellékletben. (Turista térkép fénymásolata

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

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

Részletesebben

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

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

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

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

Részletesebben

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens 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,

Részletesebben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,

Részletesebben

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17. Megújuló energetikai helyzetkép különös tekintettel a hazai napenergia-statisztikákra Varga Katalin zöld energia szakértő VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest,

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

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

Részletesebben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Megújuló energia, megtérülő befektetés Megújuló energia, megtérülő befektetés A megújuló energiaforrás fogalma Olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia,

Részletesebben

Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében

Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében Dr. Csoknyai Istvánné Vezető főtanácsos Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. február 26-i Geotermia

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei Büki Gergely A MTA Földtudományi Osztálya és a Környezettudományi Elnöki Bizottság Energetika és Környezet Albizottsága tudományos ülése Budapest, 2011.

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

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

Részletesebben

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

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

Részletesebben

Új biomassza erőmű - és kiszolgáló ültetvények - helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az Inno Energy KIC keretében

Új biomassza erőmű - és kiszolgáló ültetvények - helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az Inno Energy KIC keretében Új biomassza erőmű - és kiszolgáló ültetvények - helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az Inno Energy KIC keretében Dr. Ladányi Richard - Chrabák Péter - Kiss Levente Bay Zoltán Alkalmazott

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Éves energetikai szakreferensi jelentés Éves energetikai szakreferensi jelentés Veolia Energia Magyarország Zrt. Készítette: Terbete Consulting Kft. Torma József energetikai szakreferens Bevezetés Magyarország - az Európai Uniós energiapolitikai

Részletesebben

3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye.

3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye. 3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye. 3.1. Az emberi tevékenységek és azok energiában mérve. 3.2. Az elérhető energiaforrások megoszlása, felhasználásuk szerkezete 3.1. Az emberi tevékenységek

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

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

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN! ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN! Energiaracionlizálás Cégünk kezdettől fogva jelentős összegeket fordított kutatásra, új termékek és technológiák fejlesztésre. Legfontosabb kutatás-fejlesztési témánk:

Részletesebben

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

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

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, 2008. május 28.

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, 2008. május 28. Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon Bohoczky Ferenc ny. vezető főtanácsos az MTA Megújuló Albizottság tagja Budapest, 2008. május 28. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

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

Részletesebben

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest

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

Részletesebben

A véletlen a józan észt korlátlanul hatalmában tartó kísértet. Adolphe Quetelet Belga csillagász 1830

A véletlen a józan észt korlátlanul hatalmában tartó kísértet. Adolphe Quetelet Belga csillagász 1830 A véletlen a józan észt korlátlanul hatalmában tartó kísértet. Adolphe Quetelet Belga csillagász 1830 Einstein: a Világegyetemben bármilyen történés energia átalakulás. 1905 Energia: a Világmindenség mozgatója,

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés

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

Részletesebben

Ökoház - Aktív ház. Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE 2011.04.26.

Ökoház - Aktív ház. Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE 2011.04.26. Ökoház - Aktív ház Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE 2011.04.26. Ökoház Laikus épület, természetes és újrahasznosított anyagokból Szakember épület, ami a legkisebb káros hatást gyakorolja környezetére 2

Részletesebben

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Energetikai Szakkollégium Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Prezentáció témavázlat Napenergia helyzete Magyarországon Jogi

Részletesebben