Hazánkban alkalmazható csúcstechnológiák a bioenergiák hasznosítása terén a bio-akkumulátor



Hasonló dokumentumok
Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Fókuszban a Dunántúli Környezetipari KLASZTEREK Konferencia Balatonalmádi CO 2 BIO-FER

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

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

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

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

Natúrzóna Sokoró Naturzóna Nonprofit Kft.

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

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

EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS

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

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

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT június 27.

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest

Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc Záróvizsga TÉTELSOR

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

A biomassza rövid története:

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Szennyezett területeken biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításának életciklus vizsgálata

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

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP B

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

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

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

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

Interreg Konferencia Nyíregyházi F iskola

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

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

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

Tervezzük együtt a jövőt!

és/vagy INWATECH Környezetvédelmi Kft

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása

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

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

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

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Egy energia farm példája

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

ÜHG kibocsátáscsökkentés-értékesítési rendszer

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

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza,

A SEE-REUSE projekt termékei

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, május 30.

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

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

A tejelő tehenészet szerepe a. fenntartható (klímabarát) fejlődésben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

Biomassza energetikai hasznosítása

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

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

Gáz halmazállapotú energiahordozók és biohajtóanyagok (biogáz, biohidrogén)

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

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

NCST és a NAPENERGIA

Biogáz konferencia Renexpo

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei

Regionális nemzeti nemzetközi energiastratégia

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

Morzsák a Közép-Dunántúl sikeres mezőgazdasági és élelmiszeripari projektjeiből

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

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása

H E L Y I E R Ő F O R R Á S O K R A A L A P O Z O T T T É R S É G F E J L E S Z T É S S Z E K C I Ó

A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok

Alapadatok. Teljes primer energiafelhasználás 1000 PJ

Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft.

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

Biogázüzem Tápiószentmártonon

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc Záróvizsga TÉTELSOR

Ambrus László Székelyudvarhely,

Bioüzemanyag-szabályozás változásának hatásai

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

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

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A (megújuló) energia. jelen

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

EEA Grants Norway Grants

Szekszárd, október 20.

Földminőség, fenntartható és környezetbarát gazdálkodás

Biomasszák hasznosítási lehetőségei. Gödöllő dr. Tóth József

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

Átírás:

CO 2 BIO-FER Biogáz és Fermentációs Termékklaszter Hazánkban alkalmazható csúcstechnológiák a bioenergiák hasznosítása terén a bio-akkumulátor A megújuló energiaforrások alkalmazása az EU-ban nemzetközi konferencia, üzleti lehetőségek Székesfehérvár Nemes Kálmán, Enyingi Tibor Natúrzóna Nonprofit Kft. Sokoró Naturzóna Nonprofit Kft.

Problémák Energiaéhség - potenciál Energiafüggőség hazai források Tartamos energiaszolgáltatás - tárolhatóság Megújuló valódi zöld források tápanyag visszapótlás Helyi gazdaság fejlesztése termőföldhöz köthető, munkahely, diverz gazdasági kimenetek Többcélúság jövőbeni innovációk Egy megoldással lehetséges? lásd előadás Mi ezt neveztük bio-akkumulátornak. Miért? Miért bio és miért akkumulátor? (nemcsak energia)

Akkumulátor működése Töltés Tárolás Felhasználás

Bio-akkumulátor Napsugárzás I.Töltés Zöld növényi anyag II. Tárolás Silótér Eső Növényi tápanyag Talaj III.Felhasználás Biogázbiofinomító rendszer

I. Töltés Napsugárzás Eső Növényi tápanyag Talaj

Decentralizált bioenergia központok energia forrásai Nap Szél Növényzet Napelem Napkollektor Szélerőgépek Biomassza Szilárd Erjeszthető Fagáz Tüzelés Biogáz Egyéb fermentációs termékek Elektromos energia Hőenergia Elektromos energia Mechanikai energia Folyamatos Termőföld Munkahelyteremtés Időszakos

Klímaváltozás, fenntartható növénytermesztés Klímaváltozás Okozója CO 2, CH 4 Feladat CO 2, CH 4 csökkentés Megoldás Megújuló energiák Klímaváltozás Hatása Feladat Megoldás Kiszámíthatatlan időjárás, száraz periódusok CO 2 megkötés víztakarékos művelés évelő növények termesztése

Fenntartható növénytermesztés Eredmény: Talajművelés minimalizálása Talajnedvesség megtartása Fosszilis energiaigény csökkentés (üzemanyag) Műtrágya felhasználás csökkentése Fosszilis energiaigény csökkentés (üzemanyag, gyártás fosszilis energiaigénye) Talajborítottság növelése Talajnedvesség megtartása Talajélet növekedése Szerves anyaggal történő CO 2 tárolás humuszban tápanyag-visszapótlás Talajszerkezetesség növekedése Talaj vízkapacitás növekedése

Van-e jövője a termőföldnek? A biomassza transzformált napenergia 1 kg tömegű biomasszához 11,849 MJ energiára (napenergia) van szükség A metánból egy 80% szénhidrát, 10% fehérje, 10% zsír összetételű egy kilogramm tömegű biomassza előállításához 1086 MJ energiára van szükség. Ez az energiamenynyiség közel százszorosa, mint amit a természetben producensek a fotoszintézis során felhasználnak. A fotoszintézis, ill. a biomassza tehát a napenergia átalakításának és tárolásának legkedvezőbb lehetősége. Minden jog fenntartva 2010

Nyitott rendszerű növény termesztés Termés Melléktermék -Tárolás -Feldolgozás Értékesítés Tápanyagvásárlás Piac

Fenntartható növénytermesztés (2) Élelmiszertermelés Biogázüzem Alapanyag termesztés Biogázüzem -Silókukorica -Cukorcirok -Cukorrépa -Lucerna -Zöldhulladék -Energianövények Biotrágya Egyéb, biogáz -Éttermi hulladék -Szennyvíz-iszap -Kommunális zöldhulladék -Almos-hígtrágya -Élelmiszeripari hulladék

Tápanyagciklus Biomassza lebontása Biomassza produkció Avar Trágyaszarvas Fermentáció Biogáztermelés Természetes körülmények között Paraszti gazdálkodás Jelen korban Tápanyag a növény számára

Biomassza lebomlása Szénmérleg Komposztálás Aerob körülmények Kb. 50% épül be a biomasszába 50% CO2-dá alakul Biogáz előállítás Anaerob körülmények Kb. 5% épül be a biomasszába, és 95% pedig a biogázban jelenik meg Energiamérleg Kb 60% használódik el újsejtanyag képzödésesorán, 40% a hőveszteség Kb. 90% a biogázban raktározódik, 5-7% fordítódik a sejt növekedésre, 3-5 % a hőveszteség

II. Tárolás Silótér

1. Silózásos biomassza tartósítás (kovászos uborka modell) - A zöld biomassza táplálóanyagainak rovására történő savtermelés (tejsav) - A tejsav tartósít

2. Silózásos biomassza tartósítás (ecetes uborka modell) - Egyéb, például szerves savakkal történő tartósítás (hangyasav, propionsav, tejsav)

III. Felhasználás Biogáz-Biofinomító rendszer

Mi a biogáz? A biogáz szerves anyagok oxigénmentes (anaerob) térben, mikroorganizmusok közreműködésével történő erjedése fermentációja során keletkező gáz. Az összetétele a felhasznált nyersanyagok függvényében változhat.

Biogáz általános összetétele: Metán: 50-65% Széndioxid: Egyéb gázok (H 2 S, CO, N 2) : 30-35% 1-2%

Biogáz jelentősége 1 ha alapanyagból nyert üzemanyaggal megtehető km-ek száma Növényi olaj, repceolaj 20300 Biodízel (RME) 20150 21500 Bioetanol Gabona 54615 Bioetanol Cukorrépa 55850 BtL(Biomass to Liguide 74250 Biogáz 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

Biogázüzemek Németországban Biogázüzemek számának alakulása Németországban

A biomassza lehetséges feldolgozása (Institute of Energy and Environment, Lipcse, 2007)

A biofinomítás: Újrahasznosítható nyersanyag (beleértve a hulladékokat) Új végtermékek előállítása Új komponensek előállítása, melyek meglévő termékekhez felhasználhatóak Nagy volumenben termékelőállítás biofinomítással Gazdasági és környezeti fenntarthatóság

Hagyományos biofinomítás Erőforrások: Végtermékek: - Agro-biomassza - Energia - Fa - Textíliák - Élelmiszer, takarmány - Tengeri eredetű - Gyógyszerek biomassza - Építőanyagok & eszközök - Gomba,gyümölcstörköly - Textil csomagoló anyagok & - Trágya, szennyvíziszap stb. papír - Kemikáliák (szerves savak, enzimek )

Kistérségi biogáz-biofinomítási rendszer Biogázüzem Kistérség Magzóna Központi biofinomító Silótér, biomassza raktár Mezőgazdasági termény Hulladék Átmeneti termék Minden jog fenntartva, 2009

Biogázüzem biofinomító rendszer

Biogázüzem mint decentralizált bioenergiaközpontok

A hőenergia minél teljesebb hasznosítása Hónapok Tevékenység 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Alkohol lepárlás Zöldségtermesztés Biogomba termesztés Fűtés Biogomba termesztés Hűtés Hűtőtároló zöldség és gyümölcs tárolásra Gyógy- és takarmánynövények szárítása

CO 2 BIO-FER Biogáz és Fermentációs Termékklaszter Köszönjük a figyelmet! Nemes Kálmán Enyingi Tibor Erdőmérnök Mérnök biológus Innovációs vezető Ügyvezető 70/365-0939 30/396-9314 Natúrzóna Nonprofit Kft. Levelezési cím: 9081 Győrújbarát, BM Köz 1. Pf.:7 Tel/Fax: (+36/-96) 456-740; e-mail: biofermentacio@t-online.hu Weblap: www.naturzona.hu