Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Hasonló dokumentumok
Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

Hazánkban alkalmazható csúcstechnológiák a bioenergiák hasznosítása terén a bio-akkumulátor

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

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

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

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

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

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

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

A biomassza rövid története:

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

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

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest

A SEE-REUSE projekt termékei

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

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

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

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

EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS

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

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Interreg Konferencia Nyíregyházi F iskola

Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc Záróvizsga TÉTELSOR

Gáz halmazállapotú energiahordozók és biohajtóanyagok (biogáz, biohidrogén)

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

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

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

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

Szennyezett területeken biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításának életciklus vizsgálata

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

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

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

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

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

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

ÜHG kibocsátáscsökkentés-értékesítési rendszer

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

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

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

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

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

Biogázüzem Tápiószentmártonon

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

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

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

Biomassza energetikai hasznosítása

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

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

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

Ambrus László Székelyudvarhely,

Egy energia farm példája

Bioüzemanyag-szabályozás változásának hatásai

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei

C- források: 1. közvetlenül erjeszthetők ( melasz, szulfitszennylúg, szörpők) 2. Közvetett úton erjeszthetők (gabonák, cellulóz tartalmú anyagok)

és/vagy INWATECH Környezetvédelmi Kft

Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XXII. Szimpóziuma (MESZ 2018) Magyarország energiafelhasználásának elemzése etanol ekvivalens alapján

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

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

A biomassza energetikai hasznosítása és a DANUBIOM projektötlet. Kohlheb Norbert Szent István Egyetem Bioeuparks tréning 2015.December 8.

TDK / DIPLOMADOLGOZAT TÉMÁK MKK hallgatóknak (BSc, MSc)

MEGÚJULÓ MEZŐGAZDASÁG

Biogáz konferencia Renexpo

A megújuló energiatermelésből származó üzemanyagok piaca és szabályozása hazánkban

Intenzív rendszerek elfolyó vizének kezelése létesített vizes élőhelyen: Gyakorlati javaslatok, lehetőségek és korlátok

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP B

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A biomassza tüzelés gyakorlati tapasztalatai a szombathelyi távfűtésben. CO2 semleges energiatermelés

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

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

A tejelő tehenészet szerepe a. fenntartható (klímabarát) fejlődésben

Tervezzük együtt a jövőt!

Földminőség, fenntartható és környezetbarát gazdálkodás

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

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

Alapadatok. Teljes primer energiafelhasználás 1000 PJ

Új iparág: zöld kémia

Natúrzóna Sokoró Naturzóna Nonprofit Kft.

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

Energiatudatos épülettervezés Biogáz üzem

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

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

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

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

Regionális nemzeti nemzetközi energiastratégia

Biomasszák hasznosítási lehetőségei. Gödöllő dr. Tóth József

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Magyar Biogáz Egyesület konferenciája. Biogáztechnológia. Előadó: Pongrácz Péter vezérigazgató

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energianövények és környezeti károk (a vörösiszap-katasztrófa háttere) Dr. Gyuricza Csaba egyetemi docens Szent István Egyetem

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

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Lakossági használt sütőolaj begyűjtésének és biodízellé való feldolgozásának életciklus elemzése

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

A biogáz jelentősége és felhasználási lehetősége

Norvég kutatási pályázat. Cégcsoport bemutató

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

Átírás:

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége Kép!!!

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

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

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

Nyitott rendszerű növénytermesztés Termés Melléktermék -Tárolás -Feldolgozás Értékesítés Tápanyagvásárlás Piac

Fenntartható növénytermesztés (1) Emberi táplálék Tüzelő Állati takarmány Alom Szerves trágyázás Trágyaszarvas Trágya Hulladék, Fahamu

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

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, 95% pedig a biogázban jelenik meg Energiamérleg Kb 60% használódik el Kb. 90% a biogázban újsejtanyag képzödése raktározódik, 5-7% során, 40% a hőveszteség fordítódik a sejt növekedésre, 3-5 % a hőveszteség

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% Szén-dioxid 30-35% Egyéb gázok (H2S, CO, N2) 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 74250 BtL(Biomass to Liguide 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

A biofinomítás rendszere

Biogázüzem biofinomító rendszer

Kistérségi biogáz biofinomítási rendszer

Köszönöm a figyelmet! Enyingi Tibor Ügyvezető 30/396-9314