A vegyipar zöld jövője

Hasonló dokumentumok
Magyar vegyipar: környezetvédelem, klímavédelem, fenntarthatóság

VEGYIPARI HELYZETKÉP MAVESZ PRIORITÁSOK. Klement Tibor elnök Magyar Vegyipari Szövetség Eger, október 12.

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt május 6.

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Tervezzük együtt a jövőt!

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs május 19. Óbudai Szabadegyetem

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Környezeti fenntarthatóság

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Az Élet forrásában nincs tegnapi víz. Körforgásos gazdaság: lehetőség a víziparban

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Magyarország műanyagipara

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

Körforgásos gazdaság: mi ez és hova szeretnénk eljutni? Kriza Máté kuratóriumi elnök Körforgásos Gazdaságért Alapítvány

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

Környezetvédelmi felfogások a vállalati gyakorlatban

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

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

A hazai dekarbonizáció: lehetőség vagy akadály?

Környezetvédelem. Környezetvédelem. Környezetvédelem MÁV-csoport (

ÉVES ENERGETIKAI JELENTÉS év

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI KONFERENCIA A NITROGÉNMŰVEK ZRT.-NÉL VÉGREHAJTOTT BERUHÁZÁSOK ÉS HATÁSUK KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Hulladék Energetikai Hasznosítása M. Belkacemi

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Távhőfejlesztések KEOP KEHOP

VÖRÖSISZAP HASZNOSÍTÁS ROMELT TECHNOLÓGIÁVAL PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Feladat. Termékek. Cél. Közreműködők BERUHÁZÁSI TERVEZET

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

Elektronikus munkavégzési engedélyezési (EWP) rendszer bevezetése a BorsodChem Zrt.-nél , Siófok Zelovics László

Településenergetikai fejlesztési lehetőségek az EU időszakában

Téli energia csomag, a zöldenergia fejlesztés jövőbeli lehetőségei

VP Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban. A projekt megvalósítási területe Magyarország.

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

MÉGNAP A hazai napkollektoros szakma jelene és jövıje

Energiahatékonyság a textilipari üzemekben SET projekt alkalmazása a hazai kis- és középvállalkozásoknál

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány

Hulladékhasznosító Mű bemutatása

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Bioüzemanyag-szabályozás változásának hatásai

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

KARBONTUDATOS ÜZLETI STRATÉGIÁK. Lukács Ákos

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Marton Miklós, FM Környezetfejlesztési Főosztály

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai

Energiapolitika hazánkban - megújulók és atomenergia

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

A Tiszta Energia Csomag energiahatékonysági direktívát érintő változásai

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében

ÖkoPosta: a jövőnekcímezve Magyar Posta Zrt. környezetvédelmi alrendszerei, hulladék újrahasznosítás

Vidékfejlesztési Program A mezőgazdasági vízgazdálkodást segítő fejlesztési források

A Zöldgazdaság -fejlesztés innovatív iparfejlesztési irányai

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

energetikai fejlesztései

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

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

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

Bibók Zsuzsanna Eger

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia

A HORIZONT 2020 dióhéjban

Energetikai szakreferensi riport Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

A biomassza rövid története:

Hermann Ottó Intézet és Tatabánya Önkormányzata Levegőtisztasági lakossági fórum November 15.

Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban

Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások

A körforgásos gazdaság hazai kihívásai

Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia szeptember Gyula, Cívis Hotel Park

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője.

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP A-11/1/KONV SZEPTEMBER 26.

Környzetbarát eljárások BSc kurzus, A zöld kémia mérőszámai. Székely Edit

Átírás:

A vegyipar zöld jövője Klement Tibor MAVESZ Konferencia Eger, 2018.10.11.

Bevezetés Felfedezni valamit annyit tesz, mint látni, amit mindenki lát, és közben arra gondolni, amire még senki. Szent-Györgyi Albert

A vegyipar kikerülhetetlen

Globális klímaváltozás és a vegyipar 2050 A nagy kihívás 9 mrd ember 60% -kal több élelemigény 55% -kal több vízigény 80%-kal több energiaigény

ÜHG kibocsátás (GtCO 2 eq./év) Vegyipar szerepe és lehetőségei Vegyipar direkt üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátása csökkent (IPCC) Tényleges lehetőségek tárháza N 2 O emisszió az iparból Egyéb iparágak Cement gyártás Vas- és nem vas fém Vegyipar Szennyvízkezelés Hulladék ártalmatlanítás (lerakás, égetés stb.)

A fenntartható fejlődés alappillérei Nyersanyagok és termelés elválasztása (EU-28) Erőforrás termelékenység DMC GDP

Energia intenzitás Energia intenzitás* Energiafelhasználás Vegyi anyag előállítás Energia intenzitás jelentős csökkenése az elmúlt 22 évben Átlagos éves növekedési ráta (1990-2012) EU vegyi anyag termelés + 2,1% EU energiafelhasználás - 0,8% EU vegyi intenzitás - 2,9% Termelés 59%-os bővülése Egységnyi termelésre jutó energiafogyasztás 47,1%-kal csökkent Forrás: Eurostat and Cefic Chemdata International (2014) *Az energia intenzitás értékét az energia input és a termelt vegyi anyagok hányadosaként kapjuk meg.

ÜHG gázok alakulása Üvegházhatású gáz (ÜHG) alakulása egységnyi energiafelhasználásra és egységnyi termelésre Egységnyi energiafelhasználásra jutó ÜHG emisszió ÜHG intenzitás (ÜHG emisszió/ vegyi anyag termelés) Üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenése: 46 %-os ÜHG kibocsátás csökkenés egységnyi energiafelhasználásra 71 %-os ÜHG kibocsátás csökkenés egységnyi termelésre Forrás: Cefic Chemdata International (2014)

EREDMÉNY: Az éves átlagos közvetlen költség becsült összege 10 milliárd EUR Megoszlás (%) Munkahelyi biztonsági szabályozás 24% Vegyi anyagokra vonatkozó termékjogszabályok 1% Vám és kereskedelmi jogszabályok 0% Közlekedési szabályok 2% Vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok 30% Energetikai jogszabályok 10% 1. ipari emisszió 2. vegyi anyagok és termékek 3. munkavédelem, munkahelyi biztonság szabályozás Ipari emisszió, jogszabályok 33%

Költség index (2004=1) EREDMÉNY: A szabályozásból eredő költségek folyamatosan emelkednek A szabályozásból eredő költségek 10 év alatt megduplázódtak MÉRFÖLDKÖVEK: REACH (2007), CLP (2008), Seveso III (2012) and ETS 3. periódus (2013) Vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok Energetikai jogszabályok Kibocsátás és az ipari folyamat szabályozása Munkahelyi biztonság szabályozás Vegyi anyagokra vonatkozó termékjogszabályok Vám- és kereskedelmi jogszabályok Közlekedési jogszabályok

Kereskedelmi háború A kereskedelmi háború káros lenne a környezetre! Nehezebb más kérdéskörökben egyességre jutni Erőforrások pazarlása, azok hatékony felhasználása helyett Környezetvédelmi technológiák terjedése lassul A CO 2 csökkenés átmeneti Erik Solheim UN Environment Executive Director

Kereskedelmi háború Mindenki szabadon felépíthet nagy falakat. Építhet házat és lekapcsolhatja a házban lévő fényeket, de a sötétség nem fog hasznot hozni, sőt a legnagyobb vesztesek azok lesznek, akik ezt teszik. Xi Jinping kínai elnök

EU szabályozás a fenntartható jövő érdekében I. Műanyag stratégia 2018 január Hulladék keretirányelv megváltoztatása (2018 Q2) 2030 minden csomagolás újrahasznosítható Egyszer használatos műanyagok visszaszorítása Újrahasznosítás aránya 50% Eco-Design

EU szabályozás a fenntartható jövő érdekében I. Műanyag stratégia 2018 január Direktíva lesz belőle

Lítium akkumulátorok túlmelegedését megakadályozandó japán membrán

CO 2 erőmű Új típusú hőerőmű rendszer Azonos teljesítmény 1:10 kisebb méret

Életciklus szemlélet és innováció Kibocsátás csökkentési lehetőség Kibocsátás megtakarítás Kémiai összetevők

Poliuretán az energia hatékony lakásokért Poliuretán kemény habok A leghatékonyabb szigetelő anyag, amely elérhető a piacon Az energiafogyasztás a meglévő épületeknél akár 40%-kal csökkenthető Fontos szerepe van a klímaváltozás elleni harcban és az erőforrások megőrzésében Akár 70-szer több energia takarítható meg a felhasználásuk során, mint a gyártás során felhasznált energia

A világ élelmiszer hulladéka 1.3 milliárd tonna élelmiszert kidobunk vagy tönkremegy a világon minden évben ami az éves termelés egyharmada

MAVESZ- szakmai érdekképviselet Fenntarthatósági szemlélet Középpontban - a fenntarthatósági célokat számos megoldással, termékkel szolgáló iparágunk, mint az EU vegyipari szereplője versenyképességének megőrzése, pozícióinak erősítése Kiemelt törekvésünk a szabályozási környezet, különösen az EU jogalkotásán alapuló, hazai környezetvédelmi és iparbiztonsági szabályozás javítása Korrekt együttműködésre törekszünk a központi kormányzati és hatósági szervezetekkel

A vegyipar magyarországi nagy szereplői A 3 piacvezető vegyipari társaság képviseli az ágazat nettó árbevételének 66%-át. Meghatározó nagy kibocsátók: Egyéb BorsodChem MOL

Vegyi anyag gyártás felelősen A mi felelősségünk a termelési módszerek javítása K+F fejlesztések a kibocsátás csökkentésére Bio alapanyag felhasználás Kémiai úton újrahasznosított alapanyagok

ÜHG kibocsátás [millió tco 2 eq.] Termelés [millió tonna/ év] Összes ETS kibocsátás (2013-2016) Összes ETS kibocsátás és termelés Tendenciák vállalatonként Szoros az összefüggés a termelés és a kibocsátás között A termelés a piaci tényezőktől és a termeléskieséstől függ Jelenleg csak Scope 1 kibocsátásról beszélünk Kibocsátási tendenciák az üzemek összkibocsátását figyelembe véve 2,5 2,0 4 1,5 3 1,0 2 0,5 1 0,0 2013 2014 2015 2016 0 Nitrogénművek MOL Petrolkémia BorsodChem Termelés

EU ETS Kvóta ár változás 4. kereskedelmi időszak

EU ETS Kvóta ár változás 4. kereskedelmi időszak Piaci stabilitási tartalék szerepe a kvótaár emelésében

t/év t/év t/év A beruházások környezetvédelmi hatásai MOL Levegőtisztaság védelem: Csatlakozás a MOL fáklyarendszerére VOC emisszió csökkentése érdekében Szivárgó illékony anyagok mérése a fugitív emisszió csökkentése érdekében Talaj és felszín alatti vizek védelme: Talajvíz monitorozó kutak kiépítése az üzemhatáron Felszíni vizek védelme: Szennyvíz előkezelő építése a szennyvíz foszfortartalmának csökkentésére Hulladékkezelés: Hulladék mennyiségének csökkentése Hulladékok elhelyezése lehetőleg újrahasznosítással 15 10 A Dunába engedett kémiai Oxigén igény (COD/KOI) 5 0 2013 2014 2015 2016 2017 Veszélyes hulladékok végső kezelése 1500 Keletkezett hulladék veszélyes nem veszélyes 1200 800 hasznosítás ártalmatlanítás 1000 400 500 0 2013 2014 2015 2016 2017 0 2013 2014 2015 2016 2017

Környezetvédelmi tudatosság motiválása MOL- teljesítménymutatók bevezetése Lagging (követő) indikátorok 3 2 1 3 2 1,006 0,9317 Negyedévente pályázat az EBK tudatos munkavégzés és gondolkodás motiválására 4 0 4 0 1 m 3 feletti elfolyások száma (Spill) CO 2 emisszió (CO 2 / HVC) Leading (eseményt megelőző) indikátorok 396 482 769 2 5 18 25 50 75 256 740 EBK 5 perc oktatások száma 851 0 EBK jellegű ötletek száma 21 0 100 EBK esemény (TRI, Spill, RA, Fire, Tier) kivizsgálási arány (%) 17 33 4 68 6 13 20 730 824 918 0 78 Gyakorlatok (Havária+ szerelési gyakorlat) száma 0 37 Üzemvezetői szemlék száma 636 Viselkedési auditok száma 1127

ammónia Salétromsav gyártás emisszió dolomitőrlés A beruházások környezetvédelmi hatásai Nitrogénművek Zrt. A por világ (mg/nm3) legkorszerűbb salétromsav üzeme gyártás salétromsav gyártás NH NH3 (ppm) 3 (ppm) NN2O 2 O(ppm) NOx (ppm) NOx (mg/nm3) NZrt. max. BAT max. 0 50 100 0 50 100 150 200

Kibocsátás [kg/t HNO 3 ] A beruházások környezetvédelmi hatásai Nitrogénművek Zrt. 2007-ben megvalósított technológiai váltásnak köszönhetően az ÜHG kibocsátás 1% alá csökkent. Nitrogén művek Zrt. - Salétromsav Üzemek 160 160 140 120 100 80 60 fajlagos Fajlagos CO2 2 kibocsátás fajlagos Fajlagos N2O N 2 O kibocsátás 40 20 10,5 1,62 0,07 0 régi üzemek új üzemek

[mg/m 3 ] A beruházások környezetvédelmi hatásai Zoltek Zrt. Kibocsátási határértékek 0,05 Hidrogén-cianid (kg/h/szénszál sor) 500 0,04 0,03 0,02 400 300 0,01 0 Carb. Inc. Karbonizációs kemence RTO Inc. Regenerációs termikus oxidáció 200 100 0 17,75 24,7 1,93 CO NOx NH4

Keletkezett veszélyes hulladék [t] A beruházások környezetvédelmi hatásai BorsodChem Zrt. Keletkezett veszélyes hulladék mennyisége 10000 8000 6000 4000 2000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Idő [év]

Kibocsátás csökkentési lehetőségek Scope 2 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 Membráncellás Klór HCl konverzió Üzem Villamos energia felhasználás[mwh/t] 1,70 0,25 Gőz felhasználás [t/t] 0,49 0,79 Emisszió [tco2eq/t] 0,62 0,20

ezer t/év kg NOx/ t termék Régi és új technológiák kibocsátásainak összehasonlítása BorsodChem Zrt. Az újabb technológiák bevezetésével az ÜHG kibocsátás csökkenése mellett plusz környezeti hatás az egyéb szennyezőanyag kibocsátások csökkenése. 200 Salétromsav termelés 174 12 11,21 NOx kibocsátás 150 138 10 8 100 6 50 0 +26% -99 % - 1989 2016 4 2 0,08 1989 2016

g/t VCM emisszió Régi és új technológiák kibocsátásainak összehasonlítása BorsodChem Zrt. 2500 Vinil-klorid kibocsátás 2000 1500 1000 VCM emisszió Határérték (100 g/t) 500 0 1994 2004 2013

Környezetvédelmi tudatosság motiválása BorsodChem Zrt.- Fenntarthatósági jelentés Vállalásaink E-learning bevezetése 5 éven belül Művezetők számítástechnikai oktatása Új belépő rendszerkezelők képzését 200 órára emeljük Új belépők mentorálását 3 éven belül 50%-kal növeljük. Szűrőprogramokat szervezünk munkavállalóinknak. 30 napos kihívás teljesítése az egészséges életmód népszerűsítésére. A Sajóból kivett víz mennyiségét 2030-ig 10%-kal csökkentjük. Sóstó rekultivációja 2030-ig; Zagytér rekultivációja 2034-ig 14.000 t CO 2 kel csökkentjük ÜHG kibocsátásunkat 2021-ig (új MNB/Anilin Üzem) 2030-ig 40%-kal csökkentjük fajlagos ÜHG kibocsátásunk. Munkahelyi baleset miatt kiesett órák számát 2030-ig 50%-kal csökkentjük. Egyéni védőfelszerelések helytelen viseléséből származó események számát 2030-ra 40%-kal csökkentjük. Önkéntes segítő csoportokat szervezünk

Modellezési technikák széleskörű alkalmazása

Zajvédelmi hatásterület Zoltek Zrt.

Zajvédelmi hatásterület BorsodChem Zrt. Egységes zajkibocsátási határérték rendszer a teljes ipari területen

Bio- aromás vegyületek BioForming & Aromatikus elválasztás Nyersanyag átalakítás szénhidrogénekké BioFormate Biomassza Vizes fázisú reformálás reaktív intermedierek Aromás komplex Kukorica Katalitikus konverzió ( CH) Cukornád BioForming bio-anilin bio-etanol bio-metanol bio-toluol

Széndioxid megkötés a műanyag gyártásban CO 2 mint kémiai építőelem Nyersanyagtól a kész termékig

Szén semleges vegyipar CO 2 mint alapanyag A CO 2 felhasználás céltermékei Kereskedelmi Demonstrációs Laboratóriumi

kg CO 2 /t gőz Szén semleges vegyipar 2050 A villamos energia,- illetve a földgáz alapú gőztermelés kibocsátásprofilja Földgáz Villamos energia* Párizs 2 C forgatókönyv * A várható EU energiamixet figyelembe véve

Szén semleges vegyipar 2050 Fenntartható Cefic szén semlegesség Jelenleg

CO 2 kibocsátás csökkentés a klímaváltozás elleni harcban Megújuló energiahordozók kiaknázásának hatékonysága új vegyi anyagokon múlik (könnyebb szélerőművek, új bevonatok a napelemeken) Energiahatékonyság növelése

Szénmentes gazdaság < GDP 1-2% Sikerek Megújuló forrásból származó villamos energia ára folyamatosan csökken Állami, szakpolitikai támogatások 2030: fordulópont a villamos energia rendszerek árába (figyelembe véve a tárolás költségét a megújulóknál) Energia szektor Kihívások Új gazdasági szektorok szénmentesítése: Cementipar Acélgyártás Vegyi anyag- gyártás Közúti teherszállítás, hajózás, repülés Nemzetközi/nemzeti intézkedések

Túlfogyasztás napja EGYEDÜL KEVÉS VAGYOK AHHOZ, HOGY VÁLTOZTASSAK Mosonmagyaróvár (2018.07.21.) - MONDTA 7,6 MILLIÁRD EMBER Santo Domingo Görögország-2018

Trump és a fenntarthatóság 2017. június 1. - Donald Trump: Az Amerikai Egyesült Államok kilép a 2016. szeptember 3-án aláírt Párizsi Klímaegyezményből. 1961. május 25. - John F. Kennedy: Nemzetünknek törekednie kell arra, hogy az évtized végéig embert juttasson fel a Holdra [ ] E korszak semelyik más űrprogramja nem lesz nagyobb hatással az emberiségre "

Globális klímaváltozás és a vegyipar Kihívás 2050 2050 A nagy kihívás 9 mrd ember 60% -kal több élelemigény 55% -kal több vízigény 80%-kal több energiaigény

Vegyipar szerepe és lehetőségei 2050 kihívása.. 9 milliárd ember igényeinek kielégítése Ivóvíz biztosítása Mindenki szeretne fogyasztani Élelmiszer ellátás biztonságos vegyi anyagokkal Újrahasznosított alapanyagok feldolgozása jelentette kihívások Több ember Több termék Kevesebb: Vízfelhasználás Energiafelhasználás Nyersanyag felhasználás

Innováció és megvalósulás Mikor kell hogy megszülessenek azok az ötletek amik 2050-re megváltoztatják az ipar szerkezetét? Hatás 2050 +5 év +10 év Pilot kidolgozás Ipari alkalmazás elterjedése 2018 Ötlet A ma élő mérnöktársadalomnak már választ kell adnia a klímaváltozás kihívásaira

Bolognai Egyetem, alapítása 1088-ban

Albert Einstein a lehetetlenről "Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja."

Köszönöm a figyelmet!