Nagy Sándor tanszéki mérnök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy Sándor tanszéki mérnök"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet Az amaránt szár darabosíthatóságának vizsgálata TDK dolgozat Készítette: Szeberényi Tímea IV. éves környezetmérnök hallgató Konzulens: Nagy Sándor tanszéki mérnök 2012.

2 Eredetiségi nyilatkozat Eredetiségi nyilatkozat "Alulírott Szeberényi Tímea, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának hallgatója büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezt a dolgozatot saját magam készítettem, a benne leírt vizsgálatokat ha ezt külön nem jelzem magam végeztem el, és az ismertetett eredményeket magam értem el. Adatokat, információkat csak az irodalomjegyzékben felsorolt forrásokból használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem." Miskolc, a hallgató aláírása A konzulens nyilatkozata Konzulensi nyilatkozat "Alulírott Nagy Sándor, a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézetének tanszéki mérnöke a TDK dolgozatot beadásra alkalmasnak ítélem." Egyéb megjegyzések, ajánlás: Miskolc, a konzulens aláírása 2

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Szakirodalmi áttekintés A biomassza felhasználása A biomassza felhasználás forrásai és hasznosítási módjai Az amaránt Amaránt Innovációs Klaszter Aprítás Vágómalom Forgótárcsás nyíró-aprítógép Darabosítás Biobrikett A biobrikett előállítása Dugattyús prések Csigás prések Pelletálás Alkalmazott berendezések Függőleges tengelyű vágómalom Kísérleti dugattyús prés Félüzemi síkmatricás pelletprés Kísérletek az intézeti dugattyús préssel Az amaránt szár aprítása Nedvességtartalom-mérés Brikettálás Kísérletek a félüzemi síkmatricás pelletpréssel Összegzés Irodalomjegyzék

4 1. Bevezetés Az elmúlt évtizedek műszaki, gazdasági fejlődése, a fokozódó urbanizáció következtében rendkívüli mértékben megnőtt a hulladékok káros hatásai elleni védelem jelentősége, amely ma már a környezetgazdálkodási tevékenység egyik kiemelt feladatkörének tekinthető. A hulladékok környezetkárosító hatásának felismerése mellett egyre nyilvánvalóbbá vált a hulladékok szerepe a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodásban, valamint az anyag- és energiagazdálkodásban. Világszerte növekvő gond az anyag- és energiatakarékos gazdaság kialakítása, amely törekvés jelentős kihívás a hulladékgazdálkodás számára. A hulladékok keletkezésének megelőzése, a keletkező hulladékok hasznosítása, feldolgozása, illetve a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítása csökkenti a természeti erőforrások igénybevételét, valamint az elhasználódott anyagok hulladék formájában a természetbe való visszakerülését, továbbá eredményesen segíti a gazdaság hatékonyságát. Magyarországon évente kg/fő háztartási és összetételében ahhoz hasonló ipari-kereskedelmi hulladék keletkezik, amely jelenleg nagyrészt lerakásra kerül. A fejlett országokban e hulladékok jelentős részét értékes alapanyagként, illetve másodnyersanyagként és másodlagos energiaforrásként hasznosítják. A települési hulladékok elhelyezése ma településeink egyik legégetőbb gondja. E hulladékok előkészítése, a hasznos összetevők (fémek, műanyagok, üveg, papír, illetve szerves anyagok) elkülönítetten történő kinyerése nemcsak az elhelyezés gondjait enyhíti, illetve oldja meg, hanem hasznos nyersanyagokat szolgáltat a gazdaságnak. Összességében a hulladék hasznosítása a települési hulladék kezelését gazdaságossá is teheti, mind a nemzetgazdaság, mind az adott település számára. Nem hagyható figyelmen kívül a hulladékkezelés és felhasználás, mint új iparág gazdaságélénkítő szerepe sem [1]. Hazánk 2004-es csatlakozása az Európai Unióhoz merőben új kereteket teremtett a hazai agrár- és energiapolitika területén, nem változtatott, nem változtathatott azonban azokon a környezetváltozást befolyásoló tényezőkön, gazdaságpolitikai trendeken, melyek közös szabályozás létrehívását tették szükségessé. Ennek a szabályozásnak az unió összes tagállama, így Magyarország is az alanya, és a gazdaságunk minden szektora, a termelés és fogyasztás minden fázisának képviselője érintett. Ezért közös cél, nemzetgazdasági és egyben magánérdek, hogy idomulva az előírásokhoz, egyúttal élve a lehetőségekkel megtaláljuk a fenntarthatóság és a fejlődés útját. Ez azonban olyan kihívásokat hozhat, melyekkel gyakran nehéz megbirkózni. A megszokottól eltérő, új technológiáktól való idegenkedés 4

5 hátráltathatja azok megismerését, bevezetését, az információhiány mellett az újdonságra való áttéréssel járó beruházás szükségessége is visszatartó hatású. Az elkövetkező tíz évben az Európai Unió országai öt fő energiapiaci trenddel, folyamattal számolnak. Az energiaigények növekedését, az egyre erősödő környezetvédelmi célkitűzéseket, a fosszilis (hagyományos) energiahordozók végességét, a nukleáris energia negatív társadalmi megítélését és hosszabb távon olcsóbb energiaárakat jeleznek előre. Tény, hogy globális felelősség az energiatakarékosság, számolni kell azzal, hogy a Föld energiafogyasztása az elkövetkező ötven évben akár ötszörösére is növekedhet. A fejlődő országokban a fejlődéssel természetesen együtt járó folyamat az egyre több és több energia használata, de a legfejlettebb országokban sem prognosztizálható csökkenés. Sőt a luxuséletmód újabb és újabb energiafogyasztókat teremt, kapcsol be a hálózatba. A megújuló energiaforrások egyre növekvő használatára ösztönzi a kék bolygó országait a levegőszennyezés és az ennek eredményeként bekövetkező üvegházhatás visszaszorítása. Az alternatív energiaforrások alkalmazása (amellett, hogy elsődleges környezetvédelmi cél) gazdasági haszonnal is járhat. De hogyan? A fejlett országok 1997-ben az ún. Kiotói Egyezmény keretében elkötelezték magukat, hogy 2008-tól szén-dioxidkibocsátásukat átlagosan 8%-kal csökkentik az 1990-es állapotokhoz képest. Ez a vállalás egy új fogalmat eredményezett, az ún. emisszió-kereskedelmet, amely alatt a szén-dioxidkibocsátási kvótáknak az egyes országok közötti kereskedelmét értjük. Azon országok, melyek könnyen teljesítik az előírást, a fennmaradó kvótáikat aukciók keretében értékesíthetik. Hazánk teljes kvótájának 1,5%-ával gazdálkodhat ilyen módon. A káros anyagok kibocsátásáért leginkább a lakossági célú fogyasztás és az ipari felhasználók tehetők felelőssé. Az agrárszektor energiahordozónkénti szén-dioxidkibocsátása alacsonynak mondható, a 2005-ös mérések szerint még a gáz- és tüzelőolaj tekintetében sem éri el az 1000 kt-t évenként, amely az elhanyagolható mennyiség legfelső határát jelzi. Az utóbbi évtizedben a mezőgazdasági termelés csökkenésével alakulhatott ki ez a kedvező érték, miszerint a mezőgazdaság energiafelhasználása 1988-tól 2004-ig 7,5%- ról 3,5%-ra esett vissza az összes nemzetgazdasági ág tekintetében. Az energiaszektor szemléletváltásának előidézője az a tény is, hogy a fosszilis energiahordozók közül a kőolajra még megközelítőleg 50 évig (EU: 8 év), a földgázra 40 évig (EU: 20 év), LNG (Liquid Natural Gas folyékony földgáz) használata esetén évig számíthatunk a jelenlegi kőolajmezők tartalékainak ismeretében. Hazánkban a kőolaj elfogyhat 2030-ra, a földgáz szintje kritikusan alacsonyra csökkenhet. Ez az egyik indoka 5

6 annak, hogy a hagyományos energiaforrásokat olyan újakkal váltjuk fel, melyek szinte korlátlan mennyiségben állnak rendelkezésre, és amelyekkel importfüggőségünk csökkenését is elérhetjük. Ez a folyamat az unió más tagállamaiban már láthatóan jelentkezik. Az EurObserv ER 2006-os jelentése szerint 2005-ben az unióban a közvetlenül felhasználható megújuló energiaforrások 66,1%-át a biomassza, 22,2%-át a vízenergia, 5,5%-át a geotermikus, valamint szintén 5,5%-át a szélenergia adta. A napenergia részaránya 0,7%-ot ért el. A jelenlegi legfejlettebb technológiákkal a biomassza és a szélenergia alkalmazásában találkozhatunk, de sikerekkel biztatnak a napenergia fejlesztésének eredményei is. A folyamatos kutatásoknak, a legköltséghatékonyabb megoldások kimunkálásának fő ösztönzője az elkerülhetetlen környezeti változások mellett az unió vonatkozó irányelve, mely szerint a megújuló energiaforrások részarányának az összenergia-termelés vonatkozásában 12%-ra, a villamosenergia-termelés tekintetében pedig 21%-ra kell emelkednie 2010-re. A 2020-ra előirányzott célérték az összes megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozóan 20%. [6] Munkám célja az volt, hogy az amaránt szárának energetikai felhasználhatóságát vizsgáljam. A darabosítási vizsgáltatokat kísérleti dugattyús préssel és félüzemi síkmatricás pelletpréssel végeztem. Vizsgáltam az alapanyag szemcseméretének és nedvességtartalmának hatását a brikettminőségre, továbbá adalékanyag alkalmazhatóságát. A kísérleteket különböző préselési nyomásokon és hőmérsékleteken végeztem el. 2. Szakirodalmi áttekintés 2.1. A biomassza felhasználása Hazánk természeti adottságaiból fakadóan évről évre igen jelentős mennyiségű főés melléktermék képződik az élelmiszer-gazdaságban, valamint a kommunális szektorban. Ezeknek az anyagoknak a hatékony és maradéktalan felhasználása ma még jórészt megoldatlan és általában költséges feladat. Szakszerű kezelésük ugyanakkor jelentős megtakarításokat eredményezhet a vállalkozók és a háztartások részére, makrogazdasági szempontból (regionális és országos szinten) pedig minden esetben pozitív külső hatásokkal jár. 6

7 A biomassza felhasználásával kapcsolatos döntéseknek számos gazdasági, környezetgazdálkodási és technológiai kérdésre kell megoldást adniuk. Az optimális válaszok korrekt megállapítását bizonytalanná teszi az, hogy az okozott hatások egy része nehezen számszerűsíthető. Sokszor a tőkehiány korlátozza, vagy teszi lehetetlenné a sikeres megvalósítást. A talajerő-gazdálkodás, az élelmiszer és takarmány célú biomassza-előállítás, illetve az ipari hasznosítás igen jelentős területei a biomassza hasznosításának. A biomassza energetikai hasznosítása már a múltban sem volt ismeretlen és jelenleg is számos országban aknázzák ki a benne rejlő lehetőségeket. Hazánkban a romló közgazdasági feltételek, a szűkösen található energiaforrások, valamint a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése egyre aktuálisabbá teszik a megújuló energiahordozókból, ezen belül a gazdaságban képződő, illetve a kommunális jellegű biomasszából nyerhető energia szélesebb körű elterjedését. [2] A biomassza felhasználás forrásai és hasznosítási módjai A biomassza alapvetően 5 nemzetgazdasági ágból (növénytermesztés, állattenyésztés, élelmiszeripar, erdőgazdaság, kommunális szféra) származhat és igen sokféle célra felhasználható. Az élelmiszer- és takarmány-előállítás alapanyagbázisát az élelmiszer-gazdaság (a növénytermesztés, az állattenyésztés és az élelmiszeripar) szolgáltatja. Elsődleges funkciót tölt be, hiszen robbanásszerűen növekvő számú ember életfenntartását kell lehetővé tennie gyakorlatilag változatlan nagyságú termőterületen a fejlődő országokban, ugyanakkor rendkívül sok természeti és közgazdasági kockázattal kell számolniuk a fejlett országok mezőgazdasági termelőinek is. Az egymással ellentétes erkölcsi, gazdasági és politikai érdekek összehangolása napjainkban szinte megoldhatatlan probléma. A talajerő-gazdálkodásban a zöldtrágya-növényeket kivéve leginkább melléktermékeket használnak fel. Ezek túlnyomórészt az élelmiszer-gazdaságból származnak (szármaradványok almos trágya, cukorgyári mésziszap), kisebb hányadukat az erdészeti melléktermékek (avar, töredékgallyak) és megfelelő ártalmatlanítás után a kommunális, esetleg ipari hulladékok teszik ki. Utóbbiak hatásfokát nagymértékben javíthatja a szelektív hulladékgyűjtés, illetve a veszélyes szennyvizek elkülönítése a kommunális szférától. 7

8 Az ipari hasznosítás a fejlett országokban leginkább vidékfejlesztési célokat szolgál. A növényekben található szénhidrátok származékainak kémiai, illetve biológiai átalakítása olyan termékek előállítására szolgál, melyek piacképesek és eladhatóak, szemben az alapanyaggal, mely általában feleslegben van jelen a piacon. A kémiai módszerek közül elsősorban a hidrolízist, a szubsztitúciót és az észterezést alkalmazzák, míg a biológiai eljárások általában a mikrobiológiai erjesztésen alapulnak. A petrolkémiai nyersanyagokkal szemben az iparorientált agrárfeldolgozási rendszerek lehetnek versenyképesek, melyek olyan különleges növények termeltetését, illetve csökkent piacképességű növények speciális feldolgozását jelentik, melyeknek egyébként nem lenne piaca. A jövőben a biomassza ipari hasznosításában tehát a minőség javításán és a fajlagos költségek csökkenésén túlmenően- döntő szerephez jut majd az új nyersanyagok és az ehhez szükséges infrastruktúra előállítása. Az energetikai célú hasznosítást tekintve megállapítható, hogy a növénytermesztésben és az erdészetben képződő melléktermékek teljes mennyisége átalakítható valamilyen formájú energiává, de egyre terjedőben van a speciálisan energetikai célú főtermékek előállítása is (energiaerdő, biodízel, bioetanol). Az állattenyésztésben csak a melléktermékek vehetők számításba, elsősorban biológiai elgázosításra, melynek hazánkban nem is annyira az energetikai, hanem inkább a környezetvédelmi (hígtrágya-elhelyezés) és talajerőgazdálkodási (biotrágya) vonzata bírhat jelentőséggel. Az élelmiszeriparban elsősorban a növényolajiparban az igen jelentős saját energiafogyasztást csökkentheti az itt képződő melléktermékek energiává (pl. gőzzé) alakítása. Végezetül a kommunális és ipari hulladékok anaerob erjesztése részben egy fejlettebb technológiai szinten teszi lehetővé ezen anyagok kezelését, részben pedig alkalmas a telepek saját villamos- és fűtőenergiaellátásán kívül rendszerint fölös mennyiségben elektromos energia előállítására is. Utóbbit jogszabályban szabályozott áron és feltételek mellett kötelesek átvenni a helyi áramszolgáltatók. Külföldön a használt étolajat is felhasználják biodízel-termelésre, hazánkban mind az eljárással, mind az alapanyaggal szemben sokan hangoztatják fenntartásaikat. Ezekből az anyagokból sokféle eljárással előállítható hőenergia, villamos áram, vagy hajtóanyag. Hazánkban a közvetlen eltüzelés (elgázosítás), a biobrikett (tűzipellet), a biogáz, a biodízel és a bioetanol tekinthető a legígéretesebbnek. Alkalmazásukat többékevésbé behatárolja a felhasználható alapanyag a következők szerint: - Közvetlen eltüzelés: alacsony nedvességtartalmú és magas fűtőértékű növényi anyag. 8

9 - Biobrikett: az előzővel megegyező és felaprított növényi anyag. - Biogáz: bármilyen szerves anyag, megfelelő arányban összekeverve. - Biodízel: olajtartalmú magvak, illetve hulladékok. - Bioetanol: szénhidrát- (cukor, keményítő, cellulóz) tartalmú növényi termékek. [2] 2.2. Az amaránt Az amaránt a Föld egyik legősibb kultúrnövénye, amely tanúja volt az Azték és Inka birodalmak felvirágzásának és bukásának. Onnan származik, ahonnan a kukorica, a burgonya, a paprika, paradicsom és a bab érkeztek hozzánk. Amerika felfedezése előtt az ott élő népek számára alapvető táplálékforrás volt a kukoricával és a babbal együtt, akárcsak a gabonafélék a mai Európában. Tudatos termesztése évre nyúlik vissza. Akkori fontosságát támasztja alá az a feljegyzés is miszerint Monetzuma, az utolsó azték uralkodó, évente 5000 tonna kukoricát és 3700 tonna amaránt magot kapott ajándékba (adóba) alattvalóitól. Rajtuk kívül termesztették a Mayák, az Inkák és más elő-kolumbiai népek is. Kolumbuszt követő hódítók sok új növény- és állatfajjal ajándékozták meg az öreg kontinenst, de jó néhányat ott felejtettek. Ilyen volt az amaránt is. Ennek oka talán az lehetett, hogy az őslakók szent, testi, szellemi és lelki erőt adó növénynek tartották, amint a későbbiekben ki is derül, nem alaptalanul. A keresztény Európából érkező hódítók számára az amaránt barbár rituálék eszközének számított. (Pl. lisztjét ember vérrel keverve vallási szertartásokon megették.) Cortez a "problémát" úgy oldotta meg, hogy rendkívül keményen büntette még a termesztését is. Az amaránt visszaszorult Dél- és Közép-Amerika eldugott hegyi falvaiba, ahol termesztésük sohasem szűnt meg, és itt vészelte át - a mai ember szerencséjére - az "újra felfedezéséig" eltelt néhány száz esztendőt. A világtól elzártan élő embereknek köszönhetően volt mihez nyúlniuk az amerikai kutatóknak. A 70-es évek közepén, az Egyesült Államokban kezdődtek meg a kutatások és ezzel egy időben a termesztést koordináló amaránt centrum megalapítása. Magyarországi meghonosítása mintegy 15 évre tekint vissza, és a 90-es évek elején államilag elismert magyar fajtát is sikerült kinemesíteni. Termesztése - az itthoni ismertség hiányában - idáig teljes egészében export célra történt. 9

10 1. ábra: Az amaránt növény (forrás: Az amaránt mag beltartalmát vizsgálva és összehasonlítva a búzáéval vagy más gabonafélével több vonatkozásban lényeges eltérést mutat: 1. táblázat: Az amaránt összehasonlítása más gabonafélékkel Fehérje (%) Lizinhányad (%) Szénhidrát (mg) Kalcium (mg) Vas (mg) Magnézium (mg) Amaránt 16 8, Búza 10 3, ,3 20 Amaránt/búza 160% 243% 89% 395% 300% 1400% Kukorica 9 2, ,8 7 Rozs ,6 - Hajdina 12 5, ,8 - Rizs 7 2, ,6 13 Az amaránt aminosav összetétele harmonikusan kiegyenlített, ennek köszönhetően fehérje tartalma kiválóan hasznosul (75%). Állatkísérletek igazolják, hogy a nyers mag fehérjéinek biológiai értéke magasabb még a legközismertebb fehérjeforrásénál is, ami hőkezeléssel még tovább fokozható. 10

11 2. táblázat: A fehérje hasznosulása az emberi szervezetben Amaránt 75% Tehéntej 72% Szója 68% Árpa 62% Búza 60% Földimogyoró 52% Kukorica 44% Az amaránt kitűnő vas, kalcium, magnézium és cink valamint egyéb mikroelem forrás. Nemcsak a gabonák, de valamennyi fontos növényi táplálékunkat figyelembe véve az amaránt vastartalma kiemelkedő mind mennyiségét, mind biológiai hasznosulását tekintve. Ez nemcsak a vegetáriánusok számára lehet érdekes, akiknek szervezetük vashoz juttatása táplálkozásuk egyik Achilles-pontja, hanem a világ lakosságának 20%-át kitevő valamennyi vashiányosnak. Kiemelendő kalcium tartalma is, amely nemcsak meghaladja a tejét, hanem biológiai hasznosulását tekintve a legjobb kalcium-forrást jelentő élelmiszer. Az amaránt magnézium tartalma nagyságrenddel nagyobb a gabonaféléknél, amely jótékony hatással van az elme frissességének megőrzésére és a szívizom működésére. Ezeket a beltartalmi értékeket még értékesebbé teszi az amaránt gluténmentessége, amelynek köszönhetően lisztérzékenyek számára is elérhető. "Az élelmirost-tartalma alapján a tészta az élelmi rostban gazdag különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek csoportjába sorolható." (OÉTI 1096/96) [5] 2.3. Amaránt Innovációs Klaszter Az Amaránt Innovációs Klaszter megalakulását elsősorban az indokolta, hogy az elmúlt években nem sikerült egy olyan alternatív mezőgazdasági növényt találni, amely a megújuló energia alkalmazása révén csökkenthetné a kistérségi országos intézmények, létesítmények működtetésének a függőségét a vezetékes szolgáltatóktól. Ezzel tervezhetőbbé válna a gazdálkodás és a világpiaci változások jóval csekélyebb mértékben érintenék 11

12 a térség intézményeit, vállalkozásait és a lakosság megélhetési feltételeit. A klaszter feladatául tűzte ki, hogy ennek érdekében a térség vállalkozásaira építve megszervezi az amaránt termesztési technológiájának és az abból előállítható termékeknek a fejlesztését és piaci elterjesztését. Ehhez alapot biztosít az amaránt sokoldalú felhasználhatósága. Egyes fajtái intenzív növekedésük révén energetikai alapanyagként, mások magas tápértékű (fehérje pótló) takarmányként, magja élelmiszerként, illetve élelmiszer adalékként használható fel. A belőlük készült ételek magas vas, kalcium, magnézium tartalmuk révén a terhes anyák, a kisgyermekek, a nők és az idős emberek táplálkozásában vállalhatnak jelentős szerepet. Miután gluténmentes, így a liszt érzékenyek is fogyaszthatják. A mezőgazdasági termesztés a Bódva és a Hernád völgyében indult a miskolci székhelyű klaszter irányítása mellett. A klaszter támogatásával már több pályázat került beadásra, a Magyar-Szlovák határon átnyúló Együttműködés 4. számú felhívása keretében energetikai és K+F pályázatok, az Új Széchényi Terv keretében KEOP és GOP pályázatok a tagok saját forrásainak pályázati támogatásokkal történő kiegészítése érdekében. A klaszter együttműködést alakított ki a térség felsőoktatási intézményeivel, így a Miskolci Egyetemmel az energetikai vizsgálatokra, a Károly Róbert Főiskolával a termesztési feltételek vizsgálatára és a Nyíregyházi Főiskolával gépfejlesztésre és a laborvizsgálatok elvégzésére. Tevékenységüket támogatja a MTA martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézete. [3] 2.4. Aprítás Az aprítás során a feladás nagyobb méretű darabjaiból, szemcséiből kisebbeket állítunk elő többnyire valamilyen fizikai igénybevétellel. A szemcsék aprózódását kiváltó igénybevételt aprítógépekkel valósítjuk meg. A >(0,5...1) mm-es szemcséket eredményező aprítást törésnek nevezzük, gépei a törők. A törők terméke a töret. A <(0,5...1) mm-es terméket szolgáltató aprítás az őrlés, az őrlés gépei a malmok. A malmok terméke az őrlemény. Az aprítás mértékét az aprítógép feladása és terméke valamely jellemző (X ill. x) szemcseméretének hányadosával, az aprítási fokkal jellemezzük: - 80 %-os szemcseméretek alapján: 12

13 - az átlagos szemcsenagyságok alapján: A töret 80 %-os szemnagysága alapján: 3. táblázat: Aprítási területek x 80 durva aprítás közép aprítás finom aprítás őrlés finom őrlés > 50 mm 5 < x mm 0,5 < x 80 5 mm 0,05 < x 80 0,5 mm < 0,05 mm aprítási területeket különböztetünk meg. Az aprítást rendszerint több egymást követő törési, ill. őrlési fokozatban valósítjuk meg. Az aprítás mértéke, a töret, ill. az őrlemény szemcseösszetétele azok felhasználási céljától függ. A diszperz anyagok előállítását szolgáló aprítás az egyik legszélesebb körben a vegyiparban, a gyógyszer- és élelmiszeriparban, építőipari alapanyaggyártásban, az ásványelőkészítésben és ásványfeldolgozásban egyaránt alkalmazott anyagátalakító ipari eljárás. Az aprítás célja lehet: - A végtermék kívánt halmazsajátságainak az elérése, például jó folyási tulajdonságok, megfelelő töltéssűrűség, magas színhatás, kellemes íz. - A további feldolgozás eljárásai által igényelt szemcseméret előállítása. - Keverékrendszerekben az alkotók fizikai feltárása. Az aprítás igen jelentős energiát igényel. A fejlett ipari országokban az aprítás a teljes energiafelhasználás kb. 5%-át emészti fel. Az aprítási energia megtakarításához tehát jelentős nemzetgazdasági érdekek fűződnek. [4] A biomassza-nyersanyag aprítására megfelelő igénybevételek nyírás, vágás, ill. dörzsölés. A nyíró, vágó aprítógépekben az aprítást az egymással szembe mozgó (forgó) vágó, nyíró szerszámok végzik. A jellemző meghatározó igénybevétel a nyírás. A nyírási igénybevétel mellett megtalálhatóak az ütő igénybevétellel dolgozó gépek is a mezőgazdasági alkalmazásban (kalapácsos törő), ahol legnagyobb részben a nagy sebességgel forgó kala- 13

14 pácsok, ill. lemezkalapácsok biomasszával történő ütközésének hatására következik be az aprítás. A következő két alfejezetben a vágómalmokat és a forgótárcsás nyíró aprító berendezést mutatom be Vágómalom A rugalmas és képlékeny anyagok aprítására vágómalmokat alkalmaznak. Ilyen anyagok például a gumi hulladék, műanyag hulladék, bőr, fa, papír. A vágómalmok finomőrlésre alkalmazhatóak. A vágómalmok általában két-, vagy háromfokozatúak, ritkán egyfokozatúak. A vágómalmok a rotoros gépek közé tartoznak. A függőleges tengelyű vágómalom esetén a magas fordulatszámú vágó-rotor egy stabil házban forog, amelyen vágókések helyezkednek el. A házban található egy álló vágókés, amely párhuzamos tengelyű, így egyidejűleg mindig csak egy kés-pár aprít. Az aprító teret alulról egy fenékszita határolja. A ház felső részét az adagolótölcsér képzi. Az aprítási folyamat közvetlenül a forgó rotor és a vágókések között megy végbe. A forgókések és az állókések között nyíró és vágóerő lép fel. Az aprított termék szemcseméretét elsősorban a szitanyílás mérete határozza meg. [4] Forgótárcsás nyíró-aprítógép A nyírással előnyösen aprítható lágy, képlékeny, szívós, viszko-elasztikus és szálas anyagok, hulladékok, többek között cukorrépa, kukorica (cső, és szár), fagallyak (valamint műanyagok gumi, vékonyfalú fémtárgyak) elő-, durva- és középaprítására a forgótárcsás nyíró/aprítógépek előnyösen alkalmazhatók. A gép házában két vagy négy darab kis kerületi sebességgel forgó rotor van. A rotorokon egymás mellett felváltva elhelyezett vágó- és távtartó tárcsák helyezkednek el. Az aprítás szembeforgó fogakkal is ellátott tárcsák között nyírással (körolló) és tépéssel történik. Felépítésüket, amit két vagy négy darab, 0,2 0,6 m/s alatti kerületi sebességgel forgó rotor jellemez. Forgótárcsás nyíró-aprítógép alkalmazásakor a kis kerületi sebesség miatt, általában kisebb energia bevitel mellett, csekély zajjal valósítható meg a nyírás-vágás, tetszés szerinti darabokra vágja a feladott anyagot (pl. cukorrépa). [4] 14

15 2.5. Darabosítás Darabosítás az aprítással ellentétes eljárás. Darabosításnak (agglomerálásnak) nevezzük azt a mechanikai eljárást, amikor szemcsék közötti kötőerők révén a finom szilárd diszperz anyag (porok, zagy finom részecskéi) szemcseméretét megnöveljük. Számos iparágban ásványi nyersanyagok előkészítése, cementipar, vegyipar, élelmiszeripar, mezőgazdaság, gyógyszeripar előfordulnak olyan finom-diszperz anyagok, amelyeket sok esetben agglomerálni kell. [4] A biomassza energetikai hasznosításának legegyszerűbb és az energiamérleg szempontjából is legkedvezőbb változata az eredeti, vagy az eredetihez közeli állapotban történő energetikai felhasználás. Emellett azonban vagy az alapanyag tulajdonságai (pl. kis halmazsűrűségű melléktermék) vagy a felhasználás speciális technikái (pellettüzelő, látványkandalló) szükségessé teszik az energetikai tömörítvények előállítását is (hasonlóan a szénbrikett, a rúdszén stb. gyártásához). A tömörítésnek fő célja a térfogati sűrűség növelése, ami kedvezően változtatja meg - a tárolási helyigényt, - a rakodás feltételeit, - a tűztérbe juttatás és az égés feltételeit, - a nagyobb térfogati sűrűség révén a fajlagos energiasűrűséget (GJ/m 3 ), - esetenként a nedvességtartalmat. A tömörítés történhet: - bálázással (hengerbála, kis- és nagybála), - brikettálással, o dugattyús préssel (egyirányú, kétirányú, háromirányú prés) o csigás préssel (nyomócsigás, őrlőcsigás), - pelletállással. A tömörítési eljárás alkalmazásával energetikai tömörítvényt állítanak elő. Az energetikai tömörítvény legfontosabb jellemzője a fajlagos térfogati sűrűsége (m 3 /GJ), és a fajlagos energiatartalma (GJ/m 3 ). A biomasszát eredeti vagy homogenizálást (aprítást) követő állapotban lehet tömöríteni. [2] 15

16 Biobrikett Az energetikai tömörítvények egyik fontos változata a brikett. Brikettálásnál elsősorban a lignocellulózok feldolgozása közben keletkező, de változatlan anyagú hulladék energetikai hasznosításra történő előkészítése a cél. Ezeknél az anyagoknál jellemző, hogy - a hulladék ill. apríték halmazsűrűsége viszonylag kicsi, ezért szállítása és tárolása költséges, ill. helyigényes, - az alapanyag nedvességtartalma változó, a hagyományos tüzelőberendezések nem vagy csak részben alkalmasak az adott hulladékforma jó hatásfokú elégetésére, ezért brikettálás nélkül ennek a hulladéknak a felhasználása berendezéscserét igényelne. Az ilyen hulladékok (pl. faporok, finomforgácsok, maghéjak, fa-, szalma-, energianövény-őrlemények, mezőgazdasági melléktermékek stb.) összes mennyisége nem túl nagy, de a keletkezés helyén jelentős is lehet, sőt technológiai zavart is okozhat, ezért a brikettálás egy új energiahordozó előállítása mellett hulladékhasznosítást és technológiai zavar megelőzést is jelent (faipari üzemben keletkező por, forgács brikettálása). Ezek a melléktermékek, illetve hulladékok akkor vihetők be az országban igen nagy mennyiségben használatban levő, szilárd tüzelőanyagot hasznosító lakossági tüzelőberendezésekbe, ha biobrikettet állítunk elő belőlük. A biobrikett - nagy fűtőértékű (18 18,5 MJ/kg), - kis nedvességtartalmú (8-14%), - kis hamutartalmú (0,8 7,5%), - nagy energiasűrűségű (22 24 MJ/dm 3 ), - közepes árfekvésű ( Ft/GJ), cm 2 keresztszelvényű, - lakossági igényeket kielégítő (darabos, jól kezelhető és tárolható) tüzelőanyag.[2] A biobrikett előállítása A brikettálás présgépekkel történik. Ezek lehetnek - dugattyús prések (egyirányú, kétirányú, háromirányú prés) és - csigás prések (nyomócsigás, őrlőcsigás). 16

17 A présgépekre jellemző, hogy a tömörítés legalább két lépésben történik. Az első szakaszban az alapanyagot őrléssel vagy anélkül, előtömörítéssel préscsatornába nyomjuk. A préscsatornában tengelyirányú és a préscsatorna kúposságának függvényében keresztirányú tömörítés megy végbe. A préscsatornában relaxációs folyamatok is végbemennek. A biobrikett előállításához kötőanyagot nem használnak. A tömörítvényt alkotó részecskéket hideg tömörítés esetén a súrlódásos kapcsolatok tartják össze. A meleg eljárás esetén a súrlódásos kapcsolatokon túl az alapanyagban végbemenő kémiai változások is szerephez jutnak a brikett létrejöttében. [2] Dugattyús prések A dugattyús présekkel végzet brikettálásra az jellemző, hogy egy vagy több dugatytyúval és ütemben összepréseljük a kis tömörségű alapanyagot, majd a tömörítvényt besajtoljuk egy préscsatornába, ahol további keresztirányú tömörítés, valamint a kitolás irányában ismételt tömörítés jön létre. A fellépő nagy nyomások és hatásidő mellett a viszkoelasztikus anyagtulajdonságú lignocellulózok rugalmas és maradandó alakváltozást szenvednek, a relaxációs időszakban a maradandó alakváltozások állandósulnak, és létrejön a tömörítvény. A tömörítés közben a rugalmas alakváltozások során fellépő alakváltozási és súrlódási munka egy része hővé alakul, hő keletkezik a préscsatorna és a tömörítvény súrlódásos kapcsolata révén is, és esetenként hevítő fejjel viszünk be hőt. A dugattyús brikettálóknak egydugattyús, kétdugattyús és háromdugattyús változata ismert, eszerint velük egyirányú, kétirányú és háromirányú préseléssel állítható elő tömörítvény. A tömörítvény brikett, ami a présgép működési elvéből következően hasáb vagy más formájú valódi brikett, vagy extrudált és meghatározott hosszméretre tört rúdbrikett (átmérője mm). Az egyirányú dugattyús présgép löketenként elemi brikettpogácsákat állít elő, ezeket a préscsatornába nyomja, ahol az ismétlődő tengelyirányú erők, valamint a keresztirányú tömörítés hatására extrudátumra emlékeztető rúdbriketté kapcsolódnak. A brikettet hajlító igénybevételnek kitéve a törés könnyen, és a pogácsák kapcsolódó síkjai mentén megy végbe. Ezen síkok mentén esik darabokra a brikett a tűztérben kigázosodás közben is. A megoldás hátránya, hogy a kívánatos anyagáram eléréséhez nagy löketszámmal kell működtetni, és a brikettálandó anyagnak igen kis méretű részecskékből kell állni. 17

18 Nagyobb méretű frakciókból álló alapanyag brikettálásához a két- vagy a háromirányú préseket használják. Ezek valódi (többnyire hasáb alakú) brikettet állítanak elő. Működésük lényege az, hogy az alapanyagot először előtömörítő térbe juttatják, ahol egy vagy két irányból először előtömörítik, majd a közel végleges keresztmetszetűre előtömörített anyagot nyomják be a préscsatornába, ahol a végleges sűrűséget és méreteket eredményező hossz- és keresztirányú tömörítésre kerül sor. [2] 2. ábra: A dugattyús prés vázlata Csigás prések Nyomócsigás berendezés esetén a csiga folyamatos előtolással hozza létre a kompressziót és a kitolást. A csiga végén az előtömörített anyag egy kúpos előtömörítő csatornába, onnan a préscsatornába jut. A csiga préscsatorna felőli megtámasztása kúpos csapot alakítanak ki, amely magában a brikettben támaszkodik meg, így az előállított brikett a csapátmérőnek megfelelő lyukkal készül. A préserők ennél a géptípusnál is csökkenthetők hevítéssel. A brikettálás fajlagos energiaszükséglete kwh/t. Őrlőcsigás berendezés esetén a párhuzamos tengelyű egymásba illeszkedő csigák az alapanyagot aprítják, és előre préselik. A présgép szektorokból épül fel, amelyek egyre kisebb menetemelkedésű csigákból állnak, ezért az őrlés a finomabb tartományokba tolódik el, és a présnyomás is nő a csiga hossztengelyének mentén. A fellépő nagy hő hatására vízgőz távozik az anyagból, a burkolaton kialakított nyílásokon keresztül. Az utolsó szektorhoz préscsatorna, esetleg matrica csatlakozik. Megállapítható, hogy a berendezésben a betáplált alapanyag nedvessége és átlagos szemcsemérete is csökkenthető, így az átlagosnál jóval magasabb nedvességtartalmú, és szemcseméretű alapanyag is feladható rá. [7] 18

19 3. ábra: Nyomócsigás prés vázlata 4. ábra: Őrlőcsigás prés vázlata Pelletálás A pelletálás a biobrikettgyártás speciális változata. Korábban takarmányozási célra állítottak elő pelletet, de kedvező méretei miatt az utóbbi időben igen nagy mértékben terjed a tűzipelletgyártás. A biobrikett igen kedvező tulajdonságokkal rendelkező energiahordozó. Egy nagy hátránya van: méretei miatt kis tüzelőberendezések esetében nem, vagy csak igen nehezen oldható meg a tüzelőanyag automatizált betáplálása. Erre a célra az igen kis méretű (5-10 mm átmérőjű, és mm hosszú) pellet sokkal jobban megfelel, mert csigás vagy cellás adagolóval igen pontos adagolással juttatható a tűztérbe, tehát egészen kis hőteljesítményű berendezések (2-3 kw) is jó hatásfokkal működtethetők vele. A pellet igen termelékenyen állítható elő. Az alapanyag por-, forgács-, aprítékszecska lehet. A gépben a termék előállítása közben is folyik aprítás-őrlés, ezért kevésbé finom szemcseméretű alapanyagot igényel, mint a dugattyús brikettálók. A pelletálógép két fontos változata használatos: - hengermatricás, - síkmatricás. Mindkét esetben járókerekek (görgők) préselik át az alapanyagot a matrica furatain. A görgők őrlést is végeznek. A pellet 0,7-0,9 g/cm 3 sűrűségű. Ömlesztett halmazsűrűsége kg/m 3. A hengermatricás pelletáló forgó hengerén találhatók a furatok, melyekbe a hengerben található, a felületen bordázott görgő(k) préselik be az alapanyagot. A pellet kívánatos sűrűségének megfelelően kell az alapanyagból a matricára teríteni a paplan -t, melynek vastagságát terítőlemezekkel vagy az adagolás intenzitásának (anyagáram) változtatásával érjük el. 19

20 5. ábra: A hengermatricás pelletáló vázlata A síkmatricás pelletáló működésének elve alapjaiban megegyezik a hengermatricásnál megismerttel, azaz a pelletálandó anyagot itt is paplanként terítik el. A furatokkal áttört síkmatrica tárcsa alakú, a közepén levő furaton vezetik át azt a főtengelyt, amelyhez sugár irányban álló csapokon elhelyezett, bordás felületű görgők találhatók. A főtengelyt motorral, áttételen keresztül hajtják meg. A főtengely forgása közben a görgők nyomó-nyíró igénybevételt hoznak létre az alapanyagban, és eközben az anyag őrlése és préselése megy végbe. Az alapanyagot a görgők a furatokba préselik, ahol a fellépő súrlódások hatására tengelyirányú erők által létrehozott nyomás, valamint a furatban fellépő sugárirányú nyomás hatására ismételt illetve tartós tömörítő hatás jön létre. A matrica túloldalán kilépő tömörítvényt a főtengelyhez szerelt, a matricától megfelelő távolságban, és a főtengellyel együtt mozgó törőélek törik le, és hull az elszállító berendezésre a megfelelő hosszúságúra tördelt pellet. [2] 6. ábra: A síkmatricás pelletáló vázlata 20

21 3. Alkalmazott berendezések Munkám során az amaránt mintát előkészítettem, majd darabosítottam, az ezekhez szükséges berendezéseket mutatom be ebben a fejezetben Függőleges tengelyű vágómalom A munkám során szükséges vizsgálatokhoz aprításra volt szükségem. Ehhez az intézetben található függőleges tengelyű vágómalmot használtam. Többféle szitanyílás állt a rendelkezésemre a berendezéshez, így különböző maximális szemcseméretű aprítékot tudtam előállítani. 4. táblázat: A függőleges tengelyű vágómalom paraméterei: Teljesítmény Kb. 100 kg/ó Energiaigény 5,5 kw Tömeg 210 kg Szájnyílás mm Szitabetét lyukbőségek 1; 2; 4; 8 mm 7. ábra: Függőleges tengelyű vágómalom 8. ábra: Függőleges tengelyű vágómalom vágókései 21

22 3.2. Kísérleti dugattyús prés A kísérleteimet a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézete által kifejlesztett, és legyártott hidraulikus brikettálóberendezéssel folytattam le. A berendezés működését egy hidraulikus tápegység végzi. Két hidraulikus dugattyú található rajta, a felső préselésre használt 200 kn maximális erő kifejtésére képes. Az alsó kizárólag a kész brikett kiemelésére szolgál. A dugattyúk útváltó szelepek segítségével mozgathatók. A dugattyúkba jutó olaj nyomását (így a tabletta felületére ható erőt) tetszőleges, előre beállított értéken le lehet határolni a nyomáshatárolókkal. A dugattyúk sebességei a mennyiségállandósító szelepekkel állíthatók, a présdugattyú maximális sebessége 30 mm/s. A hüvely, biobrikettek és műanyag brikettek készítése érdekében fűthető, a hőmérséklet 20 C és 140 C között szabályozható. A berendezés rendelkezik egy inkrementális távolságmérővel a dugattyú elmozdulásának mérésére, egy erőmérővel a fellépő erők meghatározására, hüvely-fűtést szabályozó rendszerrel, valamint számítógépes adatrögzítő rendszerrel. 9. ábra: Kísérleti dugattyús prés 22

23 5. táblázat: A kísérleti dugattyús prés paraméterei Maximális erő 200 kn Maximális sebesség 30 mm/s Préshüvely átmérő 25, illetve 40 mm Hőmérséklet tartomány C Távolságmérés Inkrementális Adatfeldogozás (erő, távolság) PC, LabWindows 3.3. Félüzemi síkmatricás pelletprés A kísérleti dugattyús préssel történő vizsgálatok után, az optimálisnak vélt paraméterekkel tovább dolgoztam a félüzemi síkmatricás pelletpréssel. A berendezés rendelkezik egy keverőtartállyal, amelyen keresztül a vizsgálandó anyag feladásra kerülhet, egy gőzfejlesztővel, egy kondícionáló csigával, amely a homogenizálást segíti elő a gőzzel, valamint egy pelletpréssel. 6. táblázat: A félüzemi síkmatricás pelletprés paraméterei Teljesítmény 7,5 kw Névleges kapacitás kg/ó 10. ábra: Félüzemi síkmatricás pelletprés 23

24 11. ábra: Félüzemi síkmatricás pelletprés belülről 4. Kísérletek az intézeti dugattyús préssel Munkám célja az amaránt szár energetikai hasznosításának vizsgálata volt. Az agglomerálhatósági kísérleteknél először az intézeti dugattyús préssel dolgoztam. A vizsgálatok során behatároltam az optimális paramétereket, amelyeket a későbbiekben a félüzemi pelletprésnél alkalmaztam Az amaránt szár aprítása Az amaránt szár körülbelül 1 méteres darabokban állt a rendelkezésemre, így a szemcseméret csökkentésére aprítógépet alkalmaztam. 12. ábra: Az amaránt szár aprítás előtt 24

25 A használt berendezés a függőleges tengelyű vágómalom volt. Ezt az aprítógépet különböző szitanyílásokkal lehet üzemeltetni, ezek közül a 8 mm-es, 4 mm-es és 2 mm-es szitával dolgoztam, egymás után három lépcsőben. Az így kapott három különböző szemcseméretű aprítékot összeállított szitasoron vizsgáltam. Ezt a következő táblázatok és diagramok szemléltetik. 7. táblázat: Függőleges tengelyű vágómalommal első lépcsőben kapott apríték szemcseméret-eloszlása (8 mm-es szitabetét) x i [mm] m i [g] Δm i [%] F(x) [%] ,4 2,74 100, ,0 17,43 97, ,4 36,71 79, ,4 30,08 43, ,9 13,04 13,04 Σ 889,1 13. ábra: 8 mm-es szitabetéttel aprítva 8. táblázat: Függőleges tengelyű vágómalommal második lépcsőben kapott apríték szemcseméret-eloszlása (4 mm-es szitabetét) x i [mm] m i [g] Δm i [%] F(x) [%] 2,5-4 65,8 17,05 100,00 2-2,5 74,2 19,22 82, ,9 41,43 63,73 0,5-1 61,0 15,80 22,30 0-0,5 25,1 6,50 6,50 Σ 386,0 14. ábra: 4 mm-es szitabetéttel aprítva 25

26 9. táblázat: Függőleges tengelyű vágómalommal harmadik lépcsőben kapott apríték szemcseméreteloszlása (2 mm-es szitabetét) x i [mm] m i [g] Δm i [%] F(x) [%] 1,6-2 4,0 1,35 100,00 1-1,6 88,9 30,17 98,65 0, ,4 45,61 68,48 0,315-0,5 39,0 13,23 22,87 0-0,315 28,4 9,64 9,64 Σ 294,7 15. ábra: 2 mm-es szitabetéttel aprítva 16. ábra: A három különböző szemcseméretű apríték eloszlásfüggvénye 26

27 x<2 mm x<4 mm x<8 mm 4.2. Nedvességtartalom-mérés A darabosításhoz szükségem volt a nedvességtartalom ismeretére, hiszen igen fontos befolyásoló tényező ezeknél az eljárásoknál. A nedvességtartalom meghatározásához a három különböző szemcseméretű aprítékból 2-2 mintát vettem, üveg edényben fedő nélkül 90 percig 105 C-on szárítottam. Ezután 15 percre exikátorba helyeztem az edényt fedővel együtt. Majd a lemért tömegekből visszaszámoltam a tömegveszteséget, amelyből adódott a nedvességtartalom. 10. táblázat: A háromféle apríték nedvességtartalom-mérése Üres edény tömege Edény+amaránt (szárítás előtt) Edény+amaránt (szárítás után) Amaránt tömege (szárítás előtt) Szárítás utáni tömegveszteség Átlagos Nedvességtartalom nedvességtartalom 1. minta 2. minta 119,42 g 124,78 g 124,28 g 5,36 g 0,50 g 9,3284 % 108,43 g 113,86 g 113,36 g 5,43 g 0,50 g 9,2081 % 9,26825 % 1. minta 2. minta 42,34 g 45,54 g 45,25 g 3,20 g 0,29 g 9,0625 % 41,47 g 44,65 g 44,36 g 3,18 g 0,29 g 9,1195 % 9,0910 % 1. minta 2. minta 38,43 g 40,87 g 40,67 g 2,44 g 0,20 g 8,1967 % 37,46 g 40,48 g 40,23 g 3,02 g 0,25 g 8,2781 % 8,2374 % A kapott nedvességtartalom a szakirodalom és az intézet korábbi vizsgálatai során megállapított optimális tartományban van Brikettálás Az amaránt szár nagy része további előkészületet nem igényelt, így lehetett brikettálni. Kiindulási nedvességtartalmúnak (n) a 9%-os amaránt szárat vettem alapul, a kisebb nedvességtartalomhoz (7%) szárítottam az aprítékot, a magasabbhoz (11%, 13%, 15%) pedig nedvesítettem, így öt különböző nedvességtartalmú amaránt szárat vizsgáltam. Minden tablettához 5 grammot mértem be. Különböző préselési nyomást (50 MPa, 100 MPa, 150 MPa, 200 MPa, 250 MPa) és hőmérsékletet (20 C, 80 C, 100 C) is alkalmaz- 27

28 tam. A tablettákon az adott préselési nyomást 3 másodpercig tartottam. A présdugattyú sebessége átlagosan 20 mm/s volt. A készített briketteket az alábbi táblázat mutatja be: 11. táblázat: A készített tabletták adatai Szemcseméret Nedvességtartalom Hőmérséklet Nyomás Darabszám 8 mm alatt 9% 20 C MPa mm alatt 9% 80 C MPa mm alatt 9% 20 C MPa mm alatt 9% 80 C MPa mm alatt 9% 20 C MPa mm alatt 9% 80 C MPa mm alatt 7% 80 C 150 MPa 5 4 mm alatt 11% 80 C 150 MPa 5 4 mm alatt 13% 80 C 150 MPa 5 4 mm alatt 15% 80 C 150 MPa 5 4 mm alatt (6 sec) 9% 80 C 150 MPa 3 4 mm alatt (6 sec) 9% 100 C 150 MPa 3 4 mm alatt (3 sec) 9% 100 C 150 MPa ábra: Megfelelőnek minősített brikettek (x < 4 mm, 9 % nedvesség, 80 C, 150 MPa) 28

29 18. ábra: Hibás brikettek (x < 4 mm, 15 % nedvesség, 80 C, 150 MPa) A tabletták átmérőjéből, magasságából és tömegéből kiszámoltam a testsűrűségeket. Ezek átlagát a 12. és a 14. táblázat tartalmazza. 12. táblázat: A szobahőmérsékleten készített tabletták átlagos sűrűsége 20 C 9% nedvességtartalom Sűrűség [g/cm 3 ] Nyomás [MPa] x<8mm x<4mm x<2mm 50 0, , , , , , , , , , , , , , ,

30 19. ábra: 20 C-on készült, 9% nedvességtartalmú brikettek átlagos sűrűsége A diagramból egyértelműen leolvasható, hogy mind a három vizsgált szemcseméretnél a préselési nyomás növelésével nagyobb tablettasűrűséget érhetünk el. A kísérleti dugattyús préshez tartozó számítógépes adatrögzítő rendszer és a hozzá tartozó program segítségével megkaptam az egyes mérésekhez tartozó adatsorokat, amelyek kiértékeléséből számítani tudtam a fajlagos munkát. A számolt eredményeket a táblázat mutatja be. 30

31 13. táblázat: A szobahőmérsékleten készített tabletták átlagos fajlagos munkája 20 C Fajlagos munka [J/g] 9% nedvességtartalom Nyomás [MPa] x<8mm x<4mm x<2mm 50 17,64 14,93 14, ,57 21,11 19, ,12 27,05 25, ,81 31,59 30, ,76 36,94 35, ábra: A 20 C-on készített tabletták sűrűsége a fajlagos munka függvényében A diagramból láthatjuk, hogy mind a három különböző szemcseméret esetében minél nagyobb a befektetett munka, annál nagyobb tablettasűrűséget érhetünk el. 31

32 14. táblázat: A 80 C-on készített tabletták átlagos sűrűsége 80 C 9% nedvességtartalom Sűrűség [g/cm 3 ] Nyomás [MPa] x<8mm x<4mm x<2mm 50 0, , , , , , , , , , , , , , , ábra: 80 C-on készült, 9% nedvességtartalmú brikettek átlagos sűrűsége Ebből a diagramból is leolvasható, hogy a nagyobb préselési nyomás nagyobb testsűrűséget eredményez. A 20 C-on és a 80 C-on készített tabletták átlagos testsűrűségét összehasonlítva észre vehető, hogy a hőmérséklet növelésével a brikettek testsűrűségnövelése érhető el. 32

33 15. táblázat: A 80 C-on készített tabletták átlagos fajlagos munkája 80 C Fajlagos munka [J/g] 9% nedvességtartalom Nyomás [MPa] x<8mm x<4mm x<2mm 50 11,18 10,52 10, ,56 15,33 13, ,33 18,70 15, ,29 21,96 21, ,76 26,34 25, ábra: A 80 C-on készített tabletták sűrűsége a fajlagos munka függvényében 33

34 Az ingadozások ellenére ennél a diagramnál is megfigyelhető, hogy a befektetett munka növelése nagyobb testsűrűséget eredményez. Az egyes szemcseméreteknél megfigyelhető kitérések vélhetően a hőmérséklet növeléséből származnak. Az addigi eredmények alapján a 4 mm alatti szemcseméretű aprítékot választottam ki további vizsgálatokra. Ezen mérések során vizsgáltam a nedvességtartalom hatását is a készített brikettek minőségére. További kísérleteket végeztem magasabb préselési hatásidővel (6 sec), valamint még magasabb hőmérséklettel (100 C) is. A különböző nedvességtartalmú, préselési hatásidejű és magasabb hőmérsékletű brikettek átlagos testsűrűségét az alábbi táblázat mutatja be. 16. táblázat: A különböző nedvességtartalommal, préselési hatásidővel és magasabb hőmérséklettel készített tabletták átlagos sűrűsége 150 MPa Sűrűség [g/cm 3 ] 4 mm alatt; 7% nedv.; 80 C 0, mm alatt; 9% nedv.; 80 C 0, mm alatt; 11% nedv.; 80 C 0, mm alatt; 13% nedv.; 80 C 0, mm alatt; 15% nedv.; 80 C 0, mm alatt; 9% nedv.; 3 sec; 100 C 0, mm alatt; 9% nedv.; 6 sec; 100 C 0, mm alatt; 9% nedv.; 6 sec; 80 C 0, A fenti táblázatból kiolvasható, hogy a tovább növelt hőmérséklet kisebb, ezzel szemben a meghosszabbított préselési hatásidő nagyobb testsűrűséget eredményez. Ugyanakkor a két paraméter együttes növelésekor a tabletták testsűrűsége kisebb lett. 34

35 23. ábra: A brikettek sűrűsége a nedvességtartalom függvényében A diagram alapján megállapíthatjuk, hogy a magasabb nedvességtartalom negatív hatással van a tabletták testsűrűségére. Bár a 7%-os nedvességtartalmú brikettek magasabb testsűrűséggel rendelkeztek, mégsem azt véltem a legjobb minőségűnek, mert a túl alacsony nedvességtartalom miatt a tabletták felülete morzsolódott. Így a 9%-os nedvességtartalmú tablettákat minősítettem a legkedvezőbbnek, ami költséghatékonyság szempontjából előnyösnek mutatkozik, mert nem szükséges nedvességtartalom-változtatás, ami további energia-befektetést igényelne. 35

36 17. táblázat: A különböző nedvességtartalommal és tartózkodási idővel készített tabletták átlagos fajlagos munkája 150 MPa Fajlagos munka [J/g] 4 mm alatt; 7% nedv.; 80 C 22,72 4 mm alatt; 9% nedv.; 80 C 18,70 4 mm alatt; 11% nedv.; 80 C 18,18 4 mm alatt; 13% nedv.; 80 C 16,58 4 mm alatt; 15% nedv.; 80 C 11,12 4 mm alatt; 9% nedv.; 3 sec; 100 C 16,80 4 mm alatt; 9% nedv.; 6 sec; 100 C 17,15 4 mm alatt; 9% nedv.; 6 sec; 80 C 18,60 A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy mind a hőmérséklet, mind a préselési hatásidő növelésekor a fajlagos munka egyértelmű csökkenést mutat. 24. ábra: A tabletták fajlagos munkája a nedvességtartalom függvényében 36

37 A fenti diagramból kiolvasható, hogy a nedvességtartalom növelésével a fajlagos munka értéke csökkenést mutat. 5. Kísérletek a félüzemi síkmatricás pelletpréssel A készített brikettek alapján legjobbnak ítélt nedvességtartalommal (9%) és szemcsemérettel (x < 4 mm) dolgoztam tovább. Kísérleteket végeztem gőz hozzáadásával és gőz nélkül, valamint kenőanyaggal és kenőanyag nélkül. A vizsgálatokat gőz és kenőanyag hozzáadása nélkül kezdtem, de így nem tudtam terméket előállítani, mert a túl magas súrlódási erő hatására nem tudott pellet keletkezni, és a magas hőmérséklet miatt besült a gépbe. A 4 mm-nél kisebb szemcseméretű amaránt szár aprítékához 5%-nyi kenőanyagot kevertem. Így a gyártás során gőz hozzáadásával tudtam terméket produkálni. A kenőanyag-tartalom minimalizálása érdekében kísérletet végeztem 2,5% és 1,5% valamint 0,5%-nyi kenőanyaggal. 0,5%-nál kisebb kenőanyag-tartalmat már nem vizsgáltam homogenizálási és besülési problémák elkerülése miatt. Az elkészült pelleteket egy 8 mm lyukátmérőjű szitán elemeztem, hogy megállapíthassam a szita alsó és felső termékének arányát, amiből következtetni lehet a termelés hatékonyságára (minél több a szitán fennmaradó termék, annál jobb pelletek keletkeznek). Ezek eredményei: 18. táblázat: A 8 mm-nél nagyobb (teljes) pelletek aránya a kenőanyag-tartalom függvényében Kenőanyag-tartalom x > 8 mm 5% 29,3% 2,5% 38,3% 1,5% 51,1% 0,5% 68,7% 37

38 25. ábra: A 8 mm-nél nagyobb pelletek aránya a kenőanyag-tartalom függvényében Az eredményül kapott adatok alapján elmondható, hogy kisebb kenőanyagtartalommal több jó minőségű pellet gyártható le. 26. ábra: Legjobbnak minősített pelletek (0,5% kenőanyag-tartalom) 38

39 27. ábra: Legrosszabbnak minősített pelletek (5% kenőanyag-tartalom) A pelleteknél kiválasztottam darabot, tömegük, átmérőjük és magasságuk alapján számoltam a testsűrűségüket. Ezek átlaga a következő táblázatban látható. 19. táblázat: A készített pelletek átlagos sűrűsége Kenőanyagtartalom [%] [g/cm 3 ] Sűrűség 5 1,0902 2,5 1,0717 1,5 1,0745 0,5 1,

Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése

Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése Bio-Brikett Kft (Harka) ügyvezető: Szűcs-Szabó László bio-brikett@axelero.hu Közreműködő: NyMEgyetem Energetikai Tanszék (Sopron) tanszékvezető: Prof.Dr.Sc.

Részletesebben

Az amaránt mag, mint élelmiszer

Az amaránt mag, mint élelmiszer Az amaránt mag, mint élelmiszer Napjaink táplálkozásának pozitív divatirányzata, miként állítsuk össze étrendünket az emberi szervezet s Az inkák igazi kincse Az amaránt a Föld egyik legősibb kultúrnövénye,

Részletesebben

Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése

Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése Bio-Brikett Kft (Harka) ügyvezető: Szűcs-Szabó László bio-brikett@axelero.hu Közreműködő: NyMEgyetem Energetikai Tanszék (Sopron) tanszékvezető: Prof.Dr.Sc.

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet

Szakdolgozat. Készítette: Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet Az amaránt szár darabosíthatóságának vizsgálata Szakdolgozat Készítette: Szeberényi Tímea Környezettechnika

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

Mi az a pellet. Miért előnyös a pellet

Mi az a pellet. Miért előnyös a pellet Mi az a pellet Pelletnek nevezzük azt a kisméretű, körül-belül 6 mm átmérőjű hengeres - nagy energiatartalmú - terméket, amelyet alkalmas technológiai eljárás során, megfelelően előkészített fahulladékból

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

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

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

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

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

Almalégyártási melléktermék hasznosításának vizsgálata

Almalégyártási melléktermék hasznosításának vizsgálata Almalégyártási melléktermék hasznosításának vizsgálata Tudományos Diákköri Konferencia Előadás 2013 Előadó: Szilágyi Artúr II. éves Előkészítéstechnikai mérnök MSc hallgató Konzulens: Dr. Mucsi Gábor egyetemi

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

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

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

Természet és környezetvédelem. Hulladékok környezet gyakorolt hatása, hulladékgazdálkodás, -kezelés Szennyvízkezelés

Természet és környezetvédelem. Hulladékok környezet gyakorolt hatása, hulladékgazdálkodás, -kezelés Szennyvízkezelés Természet és környezetvédelem Hulladékok környezet gyakorolt hatása, hulladékgazdálkodás, -kezelés Szennyvízkezelés Hulladék-kérdés Globális, regionális, lokális probléma A probléma árnyalása Mennyisége

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

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

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

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

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

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

Faalapú pelletgyártás alapanyagai, gyakorlati tapasztalatok

Faalapú pelletgyártás alapanyagai, gyakorlati tapasztalatok InnoLignum Erdészeti és Faipari Szakvásár és Rendezvénysorozat, Sopron 2009. szeptember 04. Faalapú pelletgyártás alapanyagai, gyakorlati tapasztalatok Pannon Pellet Kft Burján Zoltán vállalkozási vezető

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

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

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

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

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

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

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

ERDŐGAZDASÁGI-FAIPARI HULLADÉKO K BRIKETTÁLÁSÁNA K MŰSZAKI-ENERGETIKAI PROBLÉMÁ I

ERDŐGAZDASÁGI-FAIPARI HULLADÉKO K BRIKETTÁLÁSÁNA K MŰSZAKI-ENERGETIKAI PROBLÉMÁ I ERDŐGAZDASÁGI-FAIPARI HULLADÉKO K BRIKETTÁLÁSÁNA K MŰSZAKI-ENERGETIKAI PROBLÉMÁ I DR. MAROSVÖLGYI BÉLA DR. HORYÁTH BÉLA A hazai energiaracionalizálási programban újabban fontos szerepet szánnak az alternatív

Részletesebben

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány 2010. Témavezető: Dr. Munkácsy Béla

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány 2010. Témavezető: Dr. Munkácsy Béla BIOGÁZ MINT MEGÚJULÓ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS LEHETŐSÉGE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN ÉS AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁSBAN A PÁLHALMAI BIOGÁZÜZEM PÉLDÁJÁN SZEMLÉLTETVE Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány,

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

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft. UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft. Testreszabott megoldások a biomassza energetikai hasznosításának tervezéséhez TÓTH András - Minőségbiztosítási vezető UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft. Testreszabott megoldások

Részletesebben

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás BETON A fenntartható építés alapja Hatékony energiagazdálkodás 1 / Hogyan segít a beton a hatékony energiagazdálkodásban? A fenntartható fejlődés eszméjének fontosságával a társadalom felelősen gondolkodó

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

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Pelletgyártási, felhasználási adatok Construma Építőipari Szakkiállítás Budapest 2011. április 08. Pelletgyártási, felhasználási adatok Pannon Pellet Kft Burján Zoltán vállalkozási vezető Pelletgyár létesítés I. A BERUHÁZÁSI CÉLOK, KÖRNYEZET

Részletesebben

Megújuló energetikai ágazat területfejlesztési lehetőségei Csongrád megyében

Megújuló energetikai ágazat területfejlesztési lehetőségei Csongrád megyében Megújuló energetikai ágazat területfejlesztési lehetőségei Csongrád megyében Ágazat nemzetközi megatrendjei EU országai 5 fő energiapiaci trenddel és folyamattal számolnak levegőszennyezés és a bekövetkező

Részletesebben

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, 2014. december 10.

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, 2014. december 10. Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért Biogáz hasznosítás Vajdahunyadvár, 2014. december 10. Alaphelyzet A magyar birtokos szegényebb, mint birtokához képest lennie

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

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

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

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás Tüzeléstechnika Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei, helykiválasztás szempontjai.

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. MAGYAR TALÁLMÁNYOK NAPJA - Dunaharaszti - 2011.09.29. HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. 1 BEMUTATKOZÁS Vegyipari töltő- és lefejtő

Részletesebben

BIOMASSZA TÜZELÉS. ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA ÉS SZILIKÁTTECHNOLÓGIASZAKIRÁNY KÖZELEZŐ TANTÁRGYA (nappali munkarendben)

BIOMASSZA TÜZELÉS. ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA ÉS SZILIKÁTTECHNOLÓGIASZAKIRÁNY KÖZELEZŐ TANTÁRGYA (nappali munkarendben) BIOMASSZA TÜZELÉS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA ÉS SZILIKÁTTECHNOLÓGIASZAKIRÁNY KÖZELEZŐ TANTÁRGYA (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

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

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

A NAGY FŰTŐÉRTÉKŰ MBH TERMÉK TOVÁBBI NEMESÍTÉSÉNEK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA

A NAGY FŰTŐÉRTÉKŰ MBH TERMÉK TOVÁBBI NEMESÍTÉSÉNEK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA A NAGY FŰTŐÉRTÉKŰ MBH TERMÉK TOVÁBBI NEMESÍTÉSÉNEK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA Nagy Sándor 1, Cseppely Vivien 2 tanszéki mérnök MSc hallgató Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai

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

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

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B Jelen pályázat célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.

Részletesebben

Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc Záróvizsga TÉTELSOR

Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc Záróvizsga TÉTELSOR Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet H-4002 Debrecen, Böszörményi út 138, Pf.: 400 Tel: 52/512-900/88456, email: tamas@agr.unideb.hu Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Biomassza energetikai hasznosítása

Biomassza energetikai hasznosítása Biomassza energetikai hasznosítása 2013. február 28. VM Energiastratégia www.essrg.hu 2 Tartalom Alapanyagok Feldolgozás, tárolás Aprítás Tömörítés Szárítás Energiatermelési technológiák Égetés Biogáztermelés

Részletesebben

A megújuló erőforrások használata által okozott kihívások, a villamos energia rendszerben

A megújuló erőforrások használata által okozott kihívások, a villamos energia rendszerben A megújuló erőforrások használata által okozott kihívások, a villamos energia rendszerben Kárpát-medencei Magyar Energetikusok XX. Szimpóziuma Készítette: Tóth Lajos Bálint Hallgató - BME Regionális- és

Részletesebben

ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉNEK ÉS BETAKARÍTÁSÁNAK GÉPESÍTÉSE

ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉNEK ÉS BETAKARÍTÁSÁNAK GÉPESÍTÉSE ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉNEK ÉS BETAKARÍTÁSÁNAK GÉPESÍTÉSE Dr. Ivelics Ramon PhD tudományos munkatárs Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezetipari és Megújuló-energetikai Kompetencia

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 5. előadás A termelés környezeti feltételei A környezeti feltételek hatása Közvetlen Termék-előállítás

Részletesebben

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Éves energetikai szakreferensi jelentés Éves energetikai szakreferensi jelentés Készítette: Terbete Consulting Kft. Torma József energetikai szakreferens Bevezetés Magyarország - az Európai Uniós energiapolitikai törekvések mentén - komoly lépéseket

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

Bio Energy System Technics Europe Ltd

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

Részletesebben

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,

Részletesebben

Tüzelési szempontból a faapríték legfontosabb jellemzői: * Nedvességtartalom, illetve fűtőérték

Tüzelési szempontból a faapríték legfontosabb jellemzői: * Nedvességtartalom, illetve fűtőérték Tüzelési szempontból a faapríték legfontosabb jellemzői: * Nedvességtartalom, illetve fűtőérték Bármennyire is hihetetlen, a fa fűtőértéke minimális mértékben (4-5%-on belül) függ a fafajtól, függ viszont,

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

A biomassza képződés alapja: a fotoszintézis. Up hill csoda (egyszerűből bonyolult) Alacsony energia-hatékonyság (1 to 2%)

A biomassza képződés alapja: a fotoszintézis. Up hill csoda (egyszerűből bonyolult) Alacsony energia-hatékonyság (1 to 2%) A biomassza képződés alapja: a fotoszintézis Up hill csoda (egyszerűből bonyolult) Alacsony energia-hatékonyság (1 to 2%) Megújulók-Biomassza Def.: A mezőgazdaságból, erdőgazdálkodásból és ezekhez a tevékenységekhez

Részletesebben

Magyarország műanyagipara 2009-2010

Magyarország műanyagipara 2009-2010 Magyarország műanyagipara 2009-2010 (Hogyan is állunk?) Észak-Magyarországi Műanyagipari Klaszter III. Műanyagipari Konferencia Budapest, 2011.április 27. Ollár Péter MMSZ 1 Műanyag-feldolgozás eloszlása

Részletesebben

Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc Záróvizsga TÉTELSOR

Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc Záróvizsga TÉTELSOR Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet H-4002 Debrecen, Böszörményi út 138, Pf.: 400 Tel: 52/512-900/88456, email: tamas@agr.unideb.hu Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Biogáz betáplálása az együttműködő földgázrendszerbe

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

Részletesebben

A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely

A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából Dr. Kálmán Gergely Bevezetés Az úgynevezett második generációs (lignocellulózokból előállított) bioetanol

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

7. ábra Shredder 8.ábra Granulátor

7. ábra Shredder 8.ábra Granulátor Aprító gépek E-hulladék aprítására leggyakrabban forgó, vagy álló és forgó kések között, illetőleg különböző zúzó szerkezetek révén kerül sor. A gépek betétei (élek, kések) cserélhetők. Shredder (7. ábra)

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

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010 Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 1 Energiatakarékossági lehetőségeink a háztartási mérések tükrében Kecskeméti Református Gimnázium Szerző: Fejszés Andrea tanuló Vezető: Sikó Dezső tanár ~

Részletesebben

A Zöldgazdaság -fejlesztés innovatív iparfejlesztési irányai

A Zöldgazdaság -fejlesztés innovatív iparfejlesztési irányai A Zöldgazdaság -fejlesztés innovatív iparfejlesztési irányai Nyíregyháza, 2017. május 9. Dr. Biczó Imre László NGM szakértői koordinátor Az előadás tartalma Irinyi Terv Körkörös gazdaság - hulladékgazdálkodás

Részletesebben

Pelletgyártás, gyakorlati tapasztalatok

Pelletgyártás, gyakorlati tapasztalatok 29. CONSTRUMA Nemzetközi Épít ipari Szakkiállítás, Budapest, 2010 április Pelletgyártás, gyakorlati tapasztalatok Pannon Pellet Kft Burján Zoltán vállalkozási vezet Tartalom: A pelletgyártás, technológiai

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

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7.

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7. Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok.a.s.a. Magyarország Németh István Country manager Készítette Németh István Dátum 2014. Október 7. 2/ 22 Az ASA csoport bemutatása Tulajdonosa a spanyol

Részletesebben

A zalaegerszegi térségben keletkező papírhulladék energetikai célú hasznosításának lehetőségei

A zalaegerszegi térségben keletkező papírhulladék energetikai célú hasznosításának lehetőségei A zalaegerszegi térségben keletkező papírhulladék energetikai célú hasznosításának lehetőségei 1. Kutatási téma A Zalaegerszeg térségében begyűjtött papírhulladékok jelenlegi felhasználási módjainak, illetve

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804,

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804, METAL-FACH bálázók Z562 A Z562 bálázógép gyártásánál a Metal-Fach elsőként az országban alkalmazott olyan innovatív gyártási módszert, ahol a megbízhatóságot és a magas fokú préselést (szorítást) a teljesen

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben

Rubber Solutions Kft. Cégismertető

Rubber Solutions Kft. Cégismertető Rubber Solutions Kft Cégismertető Cégünk bemutatása Társaságunk 30 éves tapasztalattal végzi hulladékgazdálkodási tevékenységét. Telephelyünk 70 hektárnyi ipari területen helyezkedik el. 15 alkalmazottat

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő aktuális kérdések

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő aktuális kérdések A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő aktuális kérdések Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

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

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

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

Az energetikai faültetvény létesítésének és hasznosításának összefüggései

Az energetikai faültetvény létesítésének és hasznosításának összefüggései Az energetikai faültetvény létesítésének és hasznosításának összefüggései Toth Béla - E.K.F.M. Kft. - c.egy.docens Dr. Molnár Sándor - NyME FMK FTI - egy.tanár Dr. Fehér Sándor - NyME FMK FTI - egy.docens

Részletesebben

Magyar joganyagok - 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet - a hulladékgazdálkodással kapc 2. oldal D8 E mellékletben máshol nem meghatározott biológiai kezel

Magyar joganyagok - 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet - a hulladékgazdálkodással kapc 2. oldal D8 E mellékletben máshol nem meghatározott biológiai kezel Magyar joganyagok - 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet - a hulladékgazdálkodással kapc 1. oldal 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek

Részletesebben

Együttműködés, szakmai kapcsolódások

Együttműködés, szakmai kapcsolódások Technológiai Innováció Központ kialakítása a Vertikál Zrt. polgárdi telephelyén, Polgárdi. 2014. március 27. Együttműködés, szakmai kapcsolódások a Verikál Zrt. és a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS HÍDFŐ-PLUSSZ IPARI,KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Székhely:2112.Veresegyház Ráday u.132/a Tel./Fax: 00 36 28/384-040 E-mail: laszlofulop@vnet.hu Cg.:13-09-091574

Részletesebben

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Maria Rugina cikke ICEMENBERG, Romania A zöld tanúsítvány rendszer egy olyan támogatási mechanizmust

Részletesebben

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innovációs leírás Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor 0 Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innováció kategóriája Az innováció rövid leírása Elérhető megtakarítás %-ban Technológia költsége

Részletesebben

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

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Mezőgazdaságból származó szilárd biomassza energetikai célú hasznosítása.

Részletesebben

Magyarország megújuló energia stratégiai céljainak bemutatása és a megújuló energia termelés helyezte

Magyarország megújuló energia stratégiai céljainak bemutatása és a megújuló energia termelés helyezte Magyarország megújuló energia stratégiai céljainak bemutatása és a megújuló energia termelés helyezte Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

Biomassza tüzelőanyagok termokémiai hasznosításának és hasznosíthatóságának

Biomassza tüzelőanyagok termokémiai hasznosításának és hasznosíthatóságának Biomassza tüzelőanyagok termokémiai hasznosításának és hasznosíthatóságának magyarországi helyzete Dr. Ivelics Ramón PhD. energetikai szaktanácsadó Hepik Bt. Pécs www.hepik.hu Az EU energiapolitikája Megújuló

Részletesebben

VII. Országos Kéménykonferencia 2012.03.22-23. Előadó: Gazda-Pusztai Gyula. Viessmann Werke 2012.03.23. Biomassza tüzelés- fa alapú tüzelőanyagok

VII. Országos Kéménykonferencia 2012.03.22-23. Előadó: Gazda-Pusztai Gyula. Viessmann Werke 2012.03.23. Biomassza tüzelés- fa alapú tüzelőanyagok 2012.03.23. Biomassza tüzelés- fa alapú tüzelőanyagok VII. Országos Kéménykonferencia 2012.03.22-23 Előadó: Gazda-Pusztai Gyula 2. dia 2012.03.23. Biomassza tüzelés fa alapú tüzelőanyagok 1. A biomassza

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben