A fermentálás fejlesztése a nagyipari termelés irányába
|
|
- Lili Balázs
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 A BIOTECHNOLÓGIAI MÛSZAKI HÁTTERE A fermentálás fejlesztése a nagyipari termelés irányába Tárgyszavak: fermentáció; vegyipar; méretnövelés; termékkinyerés; biomassza; fejlesztés. A fenntartható fejlődés és lehetőleg megújuló erőforrások használata jegyében a fermentálással előállítható termékek listájára a hagyományos kistételű, nagy értékű készítmények mellé felkerültek a tömegesen, jelenleg szintetikus úton gyártott alapvegyszerek is. A tradicionális vegyi nagyipar technológiáival azonban ez az irányzat csak a maximális hatékonyság, ugyanakkor minimális költség és hulladékképződés feltételeivel versenyezhet. Ezeket a célokat pedig csak a fermentálásnak és az utólagos termékszeparálásnak mint egyetlen integrált folyamatnak a megtervezésével lehet elérni. A ma szokásos, sokszor összehangolatlan gyártástervezésnek az az eredménye, hogy az összköltségnek aránytalanul nagy részét emészti fel a termék tisztítása és izolálása. Megtakarítás méretnöveléssel A biológiai folyamatok termékeinek elkülönítése nemcsak a termék sejten belüli vagy kívüli elhelyezkedésétől, molekulaméretétől, oldékonyságától és töltésétől, hanem a folyamat méretétől és a termék értékétől is függ. Pl. a kromatográfia mint kiválasztás jó eredménnyel használható hormonokra, antitestekre vagy enzimekre, de alapvegyszerekre túl drága és méretnövelésre sem alkalmas. A végtermék kinyerésének mai költségaránya igen széles határok közt: az extracelluláris enzimek 5 10%-ától a biológiailag lebontható műanyagként használt poli(3-hidroxi-alkanoát)ok bakteriális termelésének 90%-áig terjed (1. táblázat). Ez a nagy költség a csekély termékkoncentrációnak, a fermentlé számos komponensének (különösen a roncsolt sejtekből kiszabaduló intracelluláris anyagoknak), valamint az egymást követő nagy veszteséggel járó tisztítási lépéseknek
2 tulajdonítható. A kinyerés költsége nagymértékben változik a termék kívánt tisztasági fokától függően is, amely terápiás és diagnosztikai fehérjék esetében 99,999%-os. 1. táblázat Fermentálási folyamatok végtermékeinek kinyerési és tisztítási költsége az előállítás összköltségének %-ában Kiindulási anyag Termék A kinyerés költségének százaléka a termelési költségből Élesztősejt-biomassza Alapvegyszerek Extracelluláris enzimek Antibiotikumok Intracelluláris enzimek/fehérjék egysejtfehérje, élesztőkivonat tejsav, citromsav, maleinsav amilázok, proteázok penicillin humán inzulin, interferon Az elérhető mérettakarékossággal összefüggésben a termék eladási ára fordítva arányos a fermentlében a folyamat végén beálló koncentrációjával, amely 9 10 nagyságrenddel változhat (1. ábra) nagytételű vegyszerek/biomassza a kiindulási anyag koncentrációja, g/l antibiotikumok nagytételű enzimek kutatási/diagnosztikai enzimek gyógyászati enzimek eladási ár, USD/kg 1. ábra Gazdaságosság méretnöveléssel: összefüggés az elérhető termékkoncentráció és az eladási ár között
3 Nagyméretű erjesztőtechnológiák fejlesztése A nagyipari méretben alkalmazható fermentálás kifejlesztésének lépései: 1. az erjesztő organizmus kiválasztása, tekintettel a melléktermékek képződésére, szubsztrátumainak sokféleségére, az organizmus robusztusságára (változástűrésére), életképességére (a sejt visszaforgathatóságára), fiziológiai jellemzőire (maximális szaporodási sebesség, levegőztetési igények stb.) és genetikai hozzáférhetőségére; 2. anyagcsere- és sejtmódosítás: a szervezet meglevő tulajdonságainak megjavítására, új funkciók bevitelére, pl. a termékkinyerés növelésére, a szubsztrátum- és termékskála bővítésére, valamint a nem szokásos körülmények közötti fermentálás céljából; 3. a fermentálási folyamat fejlesztése: a tenyésztés és a tápközeg optimálása (komplex helyett minimál táptalaj használatával), a termék kinyerését és tisztítását befolyásoló tenyésztési paraméterek optimálása (minimális melléktermék-képződés és vegyszerbevitel, valamint nagy sejtsűrűségű tenyészthetőség érdekében), a sejtretenció és visszaforgatás fokozására; 4. utóműveletek bevitele a fermentálás folyamatába pl. extraktív fermentálás, elektrodialízis vagy in-line membrános szétválasztó technikák segítségével. A fermentálásba való integrálás lehetőségei A beépítést több oldalról lehet megközelíteni: 1. A tápoldat egyszerűsítése azon alapszik, hogy elvben nincs szükség egyetlen olyan adalékra sem, amely nem jelenik meg a végtermékben. Pl. gazdag és olcsó nitrogénforrásként az erjesztéshez gyakori élesztőkivonat és a kukorica nedves őrlési szennyvizének használata. Ehelyett sókból és vitaminokból, bár jelentős fejlesztő munkával, érdemes táptalajt összeállítani, mivel így némileg csökkent hozam árán lényegesen kevesebb az elválasztási utómunka. 2. Olykor a termékforma megváltoztatása is megkönnyítheti az elkülönítést, pl. a szerves savak sokkal egyszerűbben nyerhetők ki, mint a sók. Ha a fermentálás és a szeparálás a szokásos módon külön zajlik, ak-
4 kor az utóbbinál savanyítani, majd semlegesíteni kell, ami nagy menynyiségű (és hulladékként kezelendő) só képződésével jár. Mindez elkerülhető a tápoldat ph-jának beállításával, eleve olyan alacsonyra, hogy a terméknek túlnyomórészt szabad savformája keletkezzék A savas közegű gyengébb fermentációs teljesítményt kiegyenlíti az elmaradt vegyszer- és sólerakási költség. 3. A tápoldat komponenseinek ismételt felhasználása jelentős haszonnal jár, jóllehet a sejtek visszanyerése tisztán és a stressztől megkímélt, változatlan életképességükben nem egyszerű műszaki feladat, de ha ez nem sikerül is, a visszatáplált biomassza az aktív sejtek táplálékforrása lehet, és a sejtkoncentráció növelése a gazdasági eredményt is javítja. 4. A termék többnyire gátló hatással van a fermentációs reakciókra, tehát eltávolítása a folyamat közben szintén fokozza a biomassza hozamát. Ehhez mellékáramban kell kivezetni, majd visszajuttatni folyamatosan a fermentlevet. Kialakítható kétfázisú fermentálás is a termék kivonásával a biomasszát tartalmazó vizes fázisból és betáplálásával a szerves fázisba, ahonnan on-line kinyerhető. 5. A fermentációs táptalajnak mintegy 90%-a víz. A nehezen kezelhető nagy víztérfogatot jótékonyan csökkenti az ún. nagy sejtsűrűségű technológia (high-cell-density = HCD fermentation). Ehhez géntechnikai módosítással létre kell hozni nagy termékkoncentrációt tűrő élesztőtörzset és el kell távolítani a bioreaktorból az egyéb gátló komponenseket. A fermentálás lépéseit összevonó technológiák példái tejsavgyártás A tejsav a vegyi nagyipar terméke, gyógyszer-, élelmiszer- és polimeralapanyag, amelyet általában növényi dextrózból bakteriális, gombás vagy élesztőgombás erjesztéssel állítanak elő. A tejsavalapú polimerek (polylactic acid-based, PLA-polymer) gyártása ökológiailag fenntartható folyamat, amely a petrolkémiai alapú műanyagok gyártásához szükséges kőolajnak ugyanazon mennyiségéből fűtőanyagként használva 20 50%-kal több PLA-t termel, emellett a PLA-bázisú műanyagban levő növényi szénhidrátból származó szén fotoszintézis útján jött létre szén-dioxidból, ami csökkenti a nettó CO 2 -kibocsátást. Szakemberek a PLA majdani milliárd dolláros gyártásában és forgalmában bíznak, de olcsó és tiszta tejsav ilyen tömegtermeléséhez még néhány problémát meg kell oldani. Először is egyszerű zavaró hatásokra nem kényes és nagy hozamú, lehetőleg melléktermék képződése nélküli eljárást kellene kifejleszteni, mivel az alapanyagként használt cukor a tejsavtermelés költségének több mint 50%-át igényli.
5 A legtöbb fermentálás végterméke nátrium- vagy kalcium-laktát (NaLa, CaLa), mivel a folyamat ph-ját a sav disszociációs állandójánál ( 3,8) magasabb (lúgosabb) értéken kell tartani. A nem disszociált tejsav az ezt követő savanyítás hatására képződik. Ehhez kénsavat, savas ioncserélő gyantát vagy CO 2 trietil-amin-kezelést használnak, elkerülendő nagy mennyiségű szulfát leválását. A tejsavat töményíteni lehet etanolos észterezéssel és ezt követő desztillálással, majd hidrolízissel, közvetlen lepárlással vagy folyadék/folyadék-extrahálással. Egyes baktériumok mint biokatalizátorok segítségével közvetlenül, nagy hozammal lehet tejsavat előállítani (ugyanis a cukor C-atomjainak több mint 90%-a tejsav-c-vé alakul át); a térfogatra számított hozam pedig 0,1 10 g/l h. A biokatalizátorból csupán 5 g/literre van szükség. A termentációs tejsavtermelés integráló fejlesztésének lehetőségei, ill. már elért eredményei: só melléktermékek képződésének megakadályozása a sók regenerálásával és alacsony ph-jú tejsavtechnológiák kidolgozásával, definiált összetételű fermentációs tápoldatok és különféle kiinduló szubsztrátumok használatával. Nagy sejtsűrűségű (HCD) sütőélesztő előállítása A HCD-fermentálás jellemző, száraz anyagra számított sejtkoncentrációja 100 g/l (szemben az általános 5 20 g/literrel). Az alapanyagra számított fehérjemennyiség és a fajlagos termelékenység két-három nagyságrenddel a vegyipari szintéziseké alatt marad. A HCD-fermentálást sütőélesztő és rekombináns humán szérumalbumin (rhsa) gyártására fejlesztették ki, közönséges élesztő (Saccharomyces cerevisiae) segítségével. Ebben az eljárásban a fermentációs közeg térfogatának több mint 25%-át foglalja el a sejtbiomassza, ami fehérje termelésekor azért okoz nehézséget, mert hajlamos azt vízzel együtt adszorptive megkötni. Ennek elkerülésére a fejlesztők megpróbálják a közeget optimálni a C-forrás megválasztásával, pontosan összeállított táptalajjal, habzásgátlással. Tekintettel a termelt biomassza nagy mennyiségére, ügyelni kell az oxigénbevitelre és a hőátvitelre (a hűtéshez). A mindenből a kellő mennyiséget és nem többet tartalmazó HCD-közegben feltétlenül kerülni kell a tápanyagfölösleget
6 mérgezés és ozmózisos jelenségek kiküszöbölésére, költségcsökkentés, extracelluláris fehérjék könnyebb eltávolítása és kevesebb szennyvíz képződése céljából. A világ sütőélesztő-termelése évi 2500 E t és ennek minden tonnájához 15 m 3 ivóvízminőségű vízre van szükség. Gazdasági és ökológiai szempontból egyaránt fontos, sőt kiemelten sürgős volna tehát olyan fermentálás kidolgozása, amellyel utólagos gondozás nélkül élelmiszer-tisztaságú sütőélesztőt lehetne végtermékként nyerni. Rekombináns humán albumin előállítása Az emberi vesében bőségesen (40 g/l) található rha-t több g-os adagokban használják sokk és égés kezelésére, valamint vérveszteség pótlására. Az évi kg-os fogyasztás, az 5 g/literes termékkoncentráció és a 80% utókezeléses kinyerés alapján világviszonylatban évente mintegy ezer 100 m 3 -es HCD-fermentálással lehet számolni. A feladat itt expressziós rendszerek kifejlesztése a fehérje HCD-feltételű termeléséhez, a tisztítási követelmények minimalizálásával. A fermentálás fejlesztésének nehézségei kritikai megjegyzések Az élesztő-biomassza HCD-termelése aerob körülményeket igényel. Ezért tekintettel az oxigén gyenge vízoldhatóságára és a nagyméretű fermentorokban az oxigéntranszfer és a hűtőkapacitás korlátozottságára az aerob körülmények fenntartása érdekében szabályozni kell a biomassza szaporodásának ütemét a szénhidrát szubsztrátum adagolásával. A kis szaporodási sebesség mellett azonban az élesztő, egyszerűen energiaforrásként használva, elégeti szén-dioxiddá a cukor nagy részét, ami általános megfigyelés fehérje- és biomasszatermelő organizmusoknál. A sütőélesztő esetében a csekély növekedési ütem gyenge kelesztőképességgel jár együtt, a fejlesztésnek tehát e képesség javítására kell irányulnia alacsony növekedési ráta mellett. A fehérjetermelés meghatározó mutatója a szakirodalomban ritkán közölt fajlagos termelési ütem, amely 0,5 és 2,5 mg/g h között változik (0,1 h -1 növekedési ütemnél) és a teljes sejttermelésnek általában kevesebb, mint 10%- át képezi. Fontos volna tisztázni az összefüggést a tenyészet növekedési üteme és a fajlagos fehérjetermelési ráta között. Ennek ismeretében tovább lehetne op-
7 timálni a fehérjeexpressziós rendszert, többek között annak stabilitása (több generáción át), markerválasztás és az expresszió feltételei szempontjából (2. ábra) ,4 szakaszos termelés szakaszos adagolás biomassza-koncentráció, g/l 125 0, ,2 50 0,1 szubsztrátumbetáplálás, l/h szaporodási sebesség, 1/h , idő, h 2. ábra A sütőélesztő-termelés mutatóinak időbeli alakulása (Dr. Boros Tiborné) Hoek, P.; Aristidou, A.: Fermentation goes large-scale. = Chemical Engineering Progress, 99. k. 1. sz p Williams, J. A.: Keys to bioreactor selection. = Chemical Engineering Progress, 98. k. 3. sz p EGYÉB IRODALOM Patwardhan, A. W.: Rotating biological contactors; a review. (Forgó biológiai érintkeztető: áttekintés.) = Industrial and Engineering Chemistry Research, 42. k. 10. sz máj. 14. p Bühler, B.; Bolldhalder, I. stb.: Chemical biotechnology for the specific oxyfunctionalization of hydrocarbons on a technical scale. (Kémiai biotechnológia szénhidrogének ipari méretű oxifunkcionalizálására.) = Biotechnology and Bioengineering, 82. k. 7. sz ápr. p
EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS:
EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS: A GÉNMÓDOSÍTÁSTÓL AZ IPARI FERMENTÁCIÓIG SZAMECZ BÉLA BIOKATALÍZIS - DEFINÍCIÓ szerves vegyületek átalakítása biológiai rendszer a katalizátor Enzim: élő sejt vagy tisztított
Tárgyszavak: fermentálás; optimálás; méretnövelés; szakaszos üzem; folyamatos üzem.
A BIOTECHNOLÓGIA MÛSZAKI HÁTTERE Nagyüzemi fermentálási eljárások optimálása Tárgyszavak: fermentálás; optimálás; méretnövelés; szakaszos üzem; folyamatos üzem. A fermentációs folyamat optimálása beletartozik
A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma. Pomázi Andrea
A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma Pomázi Andrea A biotechnológia fogalma Alkalmazott biológia A fogalom állandó változásban van A biológia és a biotechnológia közötti különbség a méretekben
BIOTERMÉK TECHNOLÓGIA-2
BIOTERMÉK TECHNOLÓGIA-2 MSc Biomérnök hallgatók számára Előadó: 3 + 0 + 0 óra, 4 kredit szóbeli vizsga Pécs Miklós, Ballagi András Elérhetőség: F épület, FE lépcsőház földszint 1 (463-) 40-31 pecs@eik.bme.hu
Új zöld ipari technológia alkalmazása és piaci bevezetése melléktermékekből. csontszén szilárd fermentációjával (HU A2-2016)
Új zöld ipari technológia alkalmazása és piaci bevezetése melléktermékekből előállított magas foszfor tartalmú csontszén szilárd fermentációjával (HU09-0114-A2-2016) Edward Someus, Terra Humana Ltd. 2016.Szeptember
A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése
A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése 1. A környezet védelemében: Hatékony oltóanyagok biztosítása a környezeti károk helyreállítása érdekében Szennyezett talajok mentesítési
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
Biotechnológiai alapismeretek tantárgy
Biotechnológiai alapismeretek tantárgy A biotechnológiai alapismeretek tantárgy magába foglalja a kémia, fizikai kémia és a biológia tantárgyak témaköreit. 1. A) Ismertesse az atomok elektronszerkezetét!
BIOTERMÉKEK IZOLÁLÁSA avagy A BIOLÓGIAI IPAROK ELVÁLASZTÁSI MŰVELETEI
BIOTERMÉKEK IZOLÁLÁSA avagy A BIOLÓGIAI IPAROK ELVÁLASZTÁSI MŰVELETEI Előadó: dr. Pécs Miklós egyetemi docens Elérhetőség: F épület, FE lépcsőház földszint 1 (463-)40-31 pecs@eik.bme.hu 1 A különböző szakirányokon
Savak bázisok. Csonka Gábor Általános Kémia: 7. Savak és bázisok Dia 1 /43
Savak bázisok 12-1 Az Arrhenius elmélet röviden 12-2 Brønsted-Lowry elmélet 12-3 A víz ionizációja és a p skála 12-4 Erős savak és bázisok 12-5 Gyenge savak és bázisok 12-6 Több bázisú savak 12-7 Ionok
AsMET víztisztító és technológiája
AsMET víztisztító és technológiája Horváth Dániel mérnök daniel.horvath@smet.hu S-Metalltech 98. Kft. Tartalom I. AsMET adszorbens - Tulajdonságok II. Alkalmazási példák III. Regenerálás Hulladék kezelése
Xilit fermentáció Candida boidinii segítségével. Kutatási beszámoló
Xilit fermentáció Candida boidinii segítségével Kutatási beszámoló Dr. Kálmán Gergely A xilit méltán tart számot nagy érdeklődésre sokrétű alkalmazhatóságának köszönhetően kezdve az élelmiszeripartól,
Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem
Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem Kr.e. 6000 Kr.e. 5000 Ereky Károly (1878-1952) A biotechnológia a munkaszervezési tudomány, azaz technológia, élő szervezetekkel, más szóval biotechnológiai
Zöld technológiák a modern vegyiparban
Zöld technológiák a modern vegyiparban Szépvölgyi János MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Motto A Földet nem szüleinktől örököltük, hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön
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
Tejsavasan erjesztett savó alapú ital kifejlesztésének membrán-szeparációs és mikrobiológiai alapjai
Hungalimentaria 217 217.4.27. Tejsavasan erjesztett savó alapú ital kifejlesztésének membrán-szeparációs és mikrobiológiai alapjai Pázmándi Melinda 1,2, Kovács Zoltán,2, Maráz Anna 1, SZIE, ÉTK 1 Mikrobiológiai
A Zöld takarítás bevezetésének előnyei ill. nehézségei Magyarországon
A Zöld takarítás bevezetésének előnyei ill. nehézségei Magyarországon Budapest, 2011. október 5. Előadó: Kovács Lajos MATISZ Zöld bizottság elnök 1 MATISZ Zöld bizottság megalakulásának célja Zöld takarítás
Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában
Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Prof. Dr. Krómer István 1 Tartalom - Bevezető megjegyzések - Általános tendenciák - Fő fejlesztési területek villamos energia termelés megújuló energiaforrások
Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 4. óra A halastavak legfőbb problémái és annak kezelési lehetőségei (EM technológia lehetősége).
Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 4. óra A halastavak legfőbb problémái és annak kezelési lehetőségei (EM technológia lehetősége). Bevezetés Hazánk legtöbb horgász- és halastaván jelentős
Modern, ökohatékony technológiák. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó
Modern, ökohatékony technológiák Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Bevezetés Manapság előtérbe kerülnek a modern, ökohatékony technológiák, melyek teljesítményükben, gazdaságilag is megfelelőek, de emellett
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
Biogáz betáplálása az együttműködő földgázrendszerbe
Biogáz betáplálása az együttműködő földgázrendszerbe Köteles Tünde, Ph. D. hallgató Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet, Gázmérnöki Intézeti Tanszék FGSZ Zrt., Kapacitásgazdálkodás
1. A sütőélesztő gyártás alapanyagai
1. A sütőélesztő gyártás alapanyagai Táptalaj készítés Inokulum készítés C, N, P-források, mikroelemek -Élesztőtörzs kiválasztás (Sacch.Cerevisiae) - melasz, izocukor - Saját tenyészet, vásárolt törzsek
Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban
Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban Disszociációs egyensúlyi állandó HAc H + + Ac - ecetsav disszociációja [H + ] [Ac - ] K sav = [HAc] NH 4 OH NH 4 + + OH - [NH + 4 ] [OH - ] K bázis = [ NH 4 OH] Ammóniumhidroxid
MÜLLER ILDIKÓ Hagyományos erjesztésű zöldségek Funkcionális élelmiszerek Kistermelő MOBIL: +36-30-9420-665 i.muller@t-online.hu FERMENTÁLÁS A természet úgy alkotta meg a növényeket, hogy a bennük lévő
A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása Oldószerként nem használatos szerves anyagok
Vegyipari technikus Vegyipari technikus
A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás
Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,
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
4.4 BIOPESZTICIDEK. A biopeszticidekről. Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai
4.4 BIOPESZTICIDEK A mezőgazdasági termelésnél a kártevők irtásával, távoltartásával növelik a hozamokat. Erre kémiai szereket alkalmaztak, a környezeti hatásokkal nem törődve. pl. DDT (diklór-difenil-triklór-etán)
MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE
MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ MASZESZ Ipari Szennyvíztisztítás Szakmai Nap 2017. November 30 Lakner Gábor Okleveles Környezetmérnök Témavezető: Bélafiné Dr. Bakó Katalin
Intenzív rendszerek elfolyó vizének kezelése létesített vizes élőhelyen: Gyakorlati javaslatok, lehetőségek és korlátok
Integrált szemléletű program a fenntartható és egészséges édesvízi akvakultúráért Intenzív rendszerek elfolyó vizének kezelése létesített vizes élőhelyen: Gyakorlati javaslatok, lehetőségek és korlátok
AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN. Dr. Koppány György VITAFORT ZRT
AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN Dr. Koppány György VITAFORT ZRT BEVEZETÉS A BIOÜZEMANYAG CÉLÚ ALKOHOLGYÁRTÁS ALAPANYAGAI A MAGAS SZÉNHIDRÁT TARTALMÚ NÖVÉNYI
Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams
Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális
az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó
az Északpesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó Digitális analizátorok és ionszelektív érzékelők Digitális mérések a biológiai rendszerekben: NO 3 N NH 4 N Nitrogén eltávolítás
GALAKTURONSAV SZEPARÁCIÓJA ELEKTRODIALÍZISSEL
PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI- ÉS ANYAGTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GALAKTURONSAV SZEPARÁCIÓJA ELEKTRODIALÍZISSEL DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉSZÍTETTE: MOLNÁR ESZTER OKL. ÉLELMISZERMÉRNÖK TÉMAVEZETŐ:
KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2012/3. ütem -
KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM - AKF2012/3. ütem - AGROWATT biogáz kutató központ Kecskemét, 2012. augusztus - szeptember Készítette: AGROWATT Nonprofit KFT. 1 Előzmények: Az Agrowatt Kft. biogáz kutató
KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2011/1. ütem -
KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM - AKF2011/1. ütem - AGROWATT biogáz kutató központ Kecskemét, 2011. szeptember október Készítette: AGROWATT KFT. 1 Előzmények: Az Agrowatt Kft. biogáz kutató központ építkezési
2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK
2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK A biológiai ipar jellemzően mikroorganizmusokat, vagy állati és növényi szervezetek elkülönített sejtjeit szaporítja el, és ezek anyagcseréjét használja fel a kívánt folyamatok
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
Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XXII. Szimpóziuma (MESZ 2018) Magyarország energiafelhasználásának elemzése etanol ekvivalens alapján
Magyar Energetikai Társaság (MET) Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XXII. Szimpóziuma (MESZ 2018) Budapest (Pesthidegkút), 2018. szept. 20. Magyarország energiafelhasználásának elemzése etanol
Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István
Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István II. éves PhD hallgató,, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola VIII. Életciklus-elemzési
NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen
NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen Készítette: Battistig Nóra Környezettudomány mesterszakos hallgató A DOLGOZAT
Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással
Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Kovács Zoltán ügyvezető DEKUT Debreceni Kutatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Problémadefiníció Első generációs
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
Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T
1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok
Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán
CO 2 BIO-FER Biogáz és Fermentációs Termékklaszter Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán előállítás Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Enyingi Tibor Mérnök biológus Klaszterigazgató
BIOGÉN ELEMEK Azok a kémiai elemek, amelyek az élőlények számára létfontosságúak
BIOGÉN ELEMEK Azok a kémiai elemek, amelyek az élőlények számára létfontosságúak A több mint száz ismert kémiai elem nagyobbik hányada megtalálható az élőlények testében is, de sokuknak nincsen kimutatható
Létesített vizes élőhelyek szerepe a mezőgazdasági eredetű elfolyóvizek kezelésében
Létesített vizes élőhelyek szerepe a mezőgazdasági eredetű elfolyóvizek kezelésében Kerepeczki Éva és Tóth Flórián NAIK Halászati Kutatóintézet, Szarvas 2017. december 7. A rendszer bemutatása Létesítés:
ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr
ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok március 5. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)
KÖRNYEZETI MIKROBIOLÓGIA ÉS BIOTECHNOLÓGIA. Bevezető előadás
KÖRNYEZETI MIKROBIOLÓGIA ÉS BIOTECHNOLÓGIA Bevezető előadás Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
Mikrobiológiai üzemanyagcella alapvető folyamatainak vázlata. Két cellás H-típusú MFC
Mikrobiológiai üzemanyagcella Microbial Fuel Cell - MFC Mikrobiológiai üzemanyagcella alapvető folyamatainak vázlata Elektród anyagok Grafit szövet: Grafit lap: A mikrobiológiai üzemanyagcella (Microbial
Kombinált intenzív-extenzív rendszer alkalmazása, tervezésének és működtetésének tudományos. háttere, gyakorlati tapasztalatai
Integrált szemléletű program a fenntartható és egészséges édesvízi akvakultúráért Kombinált intenzív-extenzív rendszer alkalmazása, tervezésének és működtetésének tudományos háttere, gyakorlati tapasztalatai
A preventív vakcináció lényege :
Vakcináció Célja: antigénspecifkus immunválasz kiváltása a szervezetben A vakcina egy olyan készítmény, amely fokozza az immunitást egy adott betegséggel szemben (aktiválja az immunrendszert). A preventív
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
Gyógyszer készítménygyártó Vegyipari technikus
A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
MIKROBIOLÓGIA. Dr. Maráz Anna egyetemi tanár. Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszék Élelmiszertudományi Kar Budapesti Corvinus Egyetem
ERJEDÉSIPARI MIKROBIOLÓGIA Dr. Maráz Anna egyetemi tanár Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszék Élelmiszertudományi Kar Budapesti Corvinus Egyetem Ipari fermentációk Sejtek (általában mikroorganizmusok)
Biogáz Biometán vagy bioföldgáz: Bio-CNG
Biogáz tisztítás A biogáz metán (60-65% CH 4 ) és széndioxid (30-35% CO 2 ) keverékéből álló gáz, mely kommunális szennyvíziszap, állati trágyák és mezőgazdasági maradékok fermentációja során termelődik
Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak
Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak Munkafüzet 14. hét METABOLIZMUS III. LIPIDEK, ZSÍRSAVAK β-oxidációja Szerkesztette: Jakus Péter Név: Csoport: Dátum: Labor dolgozat kérdések 1.) ATP mennyiségének
Környzetbarát eljárások BSc kurzus, A zöld kémia mérőszámai. Székely Edit
Környzetbarát eljárások BSc kurzus, 2019 A zöld kémia mérőszámai Székely Edit Green? Fenntarthatóság, fenntartható fejlődés. Értelmezzük globálisan! Sustainability A zöld kémia 12 pontja (és kiterjesztései)
A nitrogén körforgalma. A környezetvédelem alapjai május 3.
A nitrogén körforgalma A környezetvédelem alapjai 2017. május 3. A biológiai nitrogén körforgalom A nitrogén minden élő szervezet számára nélkülözhetetlen, ún. biogén elem Részt vesz a nukleinsavak, a
TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03.
TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03. dr. Torma András 2011.09.20. Tartalom 1. Gazdasági folyamatok az iparban 2. Ipari termelés és termékek jellemzői, kapcsolataik 3. Termelési tényezők 4. Technológia jellemzői
A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?
MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:
4. SZERVES SAVAK. Az ecetsav biológiai előállítása SZERVES SAVAK. Ecetsav baktériumok. Az ecetsav baktériumok osztályozása ECETSAV. 04.
Az ecetsav biológiai előállítása 4. SZERVES SAVAK A bor után legősibb (bio)technológia: a bor megecetesedik borecet keletkezik A folyamat bruttó leírása: C 2 H 5 OH + O 2 CH 3 COOH + H 2 O Az ecetsav baktériumok
Eljárás nitrogénben koncentrált szennyviz kezelésére
Eljárás nitrogénben koncentrált szennyviz kezelésére Szabadalmi igénypontok l. feljárás nitrogénben koncentrált szennyvíz kezelésére, amely eljárás során ammóniumot nitritekké oxidálunk, ezt követöen pedig
Biogáz konferencia Renexpo
Biogáz konferencia Renexpo A nyírbátori biogáz üzem üzemeltetésének tapasztalatai Helyszín: Hungexpo F-G pavilon 1. em. Időpont: 2012.05.10. Előadó: Dr. Petis Mihály Helyzet és célok Hiányos és bizonytalan
TECHNOLÓGIA SZENNYVÍZISZAPOK TPH TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE
TECHNOLÓGIA SZENNYVÍZISZAPOK TPH TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE NAGY IMRE VEZÉRIGAZGATÓ CORAX-BIONER ZRT. 2018. JANUÁR 26. A probléma: a hazai szennyvízkezelőkben alkalmazott szennyvízkezelési technológiák
Milyen biológiai okai vannak a biológiai fölösiszap csökkentésnek? Horváth Gábor Szennyvíztechnológus
Milyen biológiai okai vannak a biológiai fölösiszap csökkentésnek? Horváth Gábor Szennyvíztechnológus Fő problémák: Nagy mennyiségű fölösiszap keletkezik a szennyvíztisztító telepeken. Nem hatékony a nitrifikáció
Transzgénikus állatok előállítása
Transzgénikus állatok előállítása A biotechnológia alapjai Pomázi Andrea Mezőgazdasági biotechnológia A gazdasági állatok és növények nemesítése új biotechnológiai eljárások felhasználásával. Cél: jobb
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
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
C- források: 1. közvetlenül erjeszthetők ( melasz, szulfitszennylúg, szörpők) 2. Közvetett úton erjeszthetők (gabonák, cellulóz tartalmú anyagok)
2. Szeszgyári melléktermékek keletkezése A szeszgyártás alapanyagai C- források: 1. közvetlenül erjeszthetők ( melasz, szulfitszennylúg, szörpők) 2. Közvetett úton erjeszthetők (gabonák, cellulóz tartalmú
és s alkalmazása Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula**
Környezetbarát t kemény nyítőszármazékok előáll llítása és s alkalmazása a környezet k védelme v érdekében Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula** *Hydra 2002 Kutató, Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Veszprém
A ferrát-technológia klórozással szembeni előnyei a kommunális szennyvizek utókezelésekor
A ferrát-technológia klórozással szembeni előnyei a kommunális szennyvizek utókezelésekor Gombos Erzsébet PhD hallgató ELTE TTK Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ Környezettudományi Doktori
Rövid összefoglaló speciális élesztőkkel való nehézfém mentesítésről.
1.4.1. GVOP 2005. pályázati munka Rövid összefoglaló speciális élesztőkkel való nehézfém mentesítésről. Biotechnológiai eljárással létrehozott új biofilter környezetvédelmi felhasználása a mérgező nehézfémek
KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2014/1. ütem -
KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM - AKF2014/1. ütem - AGROWATT biogáz kutató központ Kecskemét, 2014. január - március Készítette: AGROWATT Nonprofit KFT. 1 Előzmények: Az Agrowatt Kft. biogáz kutató központ
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),
TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON
AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA A MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET és a KÖZPONTI ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET által 2002. február 22-én tartandó 307. TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON
PANNON Egyetem. A szennyvíztisztítás fajlagos térfogati teljesítményének növelése. Dr. Kárpáti Árpád március 28.
A szennyvíztisztítás fajlagos térfogati teljesítményének növelése TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 Projekt megvalósulás időszaka: 2012. 02. 01. - 2014. 03. 31. Főkedvezményezett neve: Pannon Egyetem 8200
KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2014/2. ütem -
KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM - AKF2014/2. ütem - AGROWATT biogáz kutató központ Kecskemét, 2014. április - június Készítette: AGROWATT Nonprofit KFT. 1 Előzmények: Az Agrowatt Kft. biogáz kutató központ
MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.31. C(2017) 403 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
Megtekinthetővé vált szabadalmi leírások
( 11 ) 227.096 ( 54 ) Eljárás és elrendezés töltési szint mérésére ( 11 ) 227.097 ( 54 ) Mágneses kezelőegység folyékony és légnemű anyagokhoz ( 11 ) 227.098 ( 54 ) Biológiai sejtek azonosítására és számlálására
Kémiai tantárgy középszintű érettségi témakörei
Kémiai tantárgy középszintű érettségi témakörei Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Összeállította: Baricsné Kapus Éva, Tábori Levente 1) témakör Mendgyelejev féle periódusos
A programban együttm KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ANYAGGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI IRODA
A programban együttm ttmköd partnerek: KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ANYAGGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI IRODA A munka idtartama: 32 hónap Kezdete: 2004. Október 15. Vége: 2007. Június 15. Ma:2007. június 15. MOKKA konferencia
Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel készítette: Felföldi Edit környezettudomány szakos
A BIZOTTSÁG 203/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
L 71/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.3.9. A BIZOTTSÁG 203/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. március 8.) a 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló
Gyömbérsörtıl a kenyérig
Gyömbérsörtıl a kenyérig Dr. Lepossa Anita tudományos munkatárs Pannon Egyetem Mőszaki Kémiai Kutató Intézet IV. Nyári Egyetem középiskolásoknak 2010. 06.27-07.02. Élelmiszer- és üzemanyag elıállítás Baktériumok
Bio Energy System Technics Europe Ltd
Europe Ltd Kommunális szennyviziszap 1. Dr. F. J. Gergely 2006.02.07. Mi legyen a kommunális iszappal!??? A kommunális szennyvíziszap (Derítőiszap) a kommunális szennyvíz tisztításánál keletkezik. A szennyvíziszap
A szén-dioxid megkötése ipari gázokból
A szén-dioxid megkötése ipari gázokból KKFTsz Mizsey Péter 1,2 Nagy Tibor 1 mizsey@mail.bme.hu 1 Kémiai és Környezeti Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem H-1526 2 Műszaki Kémiai Kutatóintézet
A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere
A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere Gilián Zoltán üzemmérnökség vezető FEJÉRVÍZ Zrt. 1 Áttekintő 1. Alapjellemzés (Székesfehérvár
A BIOLÓGIAI GYÓGY- SZEREK FEJLESZTÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TERÁPIÁS CÉLTERÜLETEI
Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére A BIOLÓGIAI GYÓGY- SZEREK FEJLESZTÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA
A tejelő tehenészet szerepe a. fenntartható (klímabarát) fejlődésben
A tejelő tehenészet szerepe a fenntartható (klímabarát) fejlődésben Dr. habil. Póti Péter tanszékvezető, egyetemi docens Szent István Egyetem (Gödöllő), Álletenyésztés-tudományi Intézet Probléma felvetése
Trágyavizsgáló labor. Csiba Anita, intézeti mérnök (csiba.anita@gmgi.hu) Tevékenységi kör
Laborok Trágyavizsgáló labor Csiba Anita, intézeti mérnök (csiba.anita@gmgi.hu) Tevékenységi kör - Kutatásainkat az alacsony ÜHG kibocsátású trágyafeldolgozási technológiák kidolgozásáért, valamint a folyamat
INTENZIFIKÁLÓ MŰVELETEK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BIOMASSZA ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSA SORÁN
INTENZIFIKÁLÓ MŰVELETEK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BIOMASSZA ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSA SORÁN SZTE Mérnöki Kar Folyamatmérnöki Intézet 6725 Szeged Moszkvai krt. 5-7. Szegedi Energiagazdálkodási és Megújuló Energetikai
Szennyezett területeken biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításának életciklus vizsgálata
Szennyezett területeken biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításának életciklus vizsgálata Bodnárné Sándor Renáta - Garamvölgyi Ernő Bay-Logi A BIOFINOM projekt Stratégiai cél: olyan eljárás
Új lehetőségek a biogáz technológiában
Új lehetőségek a biogáz technológiában Szegedi Tudományegyetem, Biotechnológiai Tanszék Magyar Biogáz Egyesület MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont KOVÁCS L. Kornél elnok@biogas.hu, kornel@brc.hu XXV.
Fehérje gyógyszerek fejlesztése és gyártása
Fehérje gyógyszerek fejlesztése és gyártása Dr. Greiner István, kutatási igazgató, Richter Gedeon Nyrt. 2014. október 4. Biotechnológiai gyógyszergyártás Biotechnológiai gyógyszerek Előállításuk Richter
A biohidrogén Escherichia coli-val megvalósított előállításának és membrános szeparálásának vizsgálata
PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI- ÉS ANYAGTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A biohidrogén Escherichia coli-val megvalósított előállításának és membrános szeparálásának vizsgálata DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI
Gáz halmazállapotú energiahordozók és biohajtóanyagok (biogáz, biohidrogén)
Gáz halmazállapotú energiahordozók és biohajtóanyagok (biogáz, biohidrogén) Bagi Zoltán 1, Dr. Kovács Kornél 1,2 1 SZTE Biotechnológiai Tanszék 2 MTA Szegedi Biológiai Központ Megújuló energiaforrások
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei
Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI