Szennyezett területeken biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításának életciklus vizsgálata

Hasonló dokumentumok
Benzin és dízel termékek életciklus elemzése, összehasonlító elemzése

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

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

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

GOLYÓSTOLLAK ÉLETCIKLUS ELEMZÉSE

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

Lakossági használt sütőolaj begyűjtésének és biodízellé való feldolgozásának életciklus elemzése

LCA TÉMÁJÚ SZAKDOLGOZATOK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

Benzin és dízel termékek életciklus elemzése. Life-cycle assessment of gasoline and diesel products

Szennyezett területek hasznosítása a BIOFINOM K+F projekt eredményei alapján

Szelektív hulladékgyőjtés LCA elemzése

Életciklus elemzés Life Cycle Assessment LCA

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

A tej életciklus elemzése (+ ) Dr. Tamaska László.

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ZÁRÓJELENTÉS

EGY GYÓGYSZERHATÓANYAG KÉTFÉLE ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ LCA MÓDSZERÉVEL

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

VII. ÉLETCIKLUS-ELEMZÉSI (LCA) SZAKMAI KONFERENCIA

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc Záróvizsga TÉTELSOR

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány

Informális hulladék gyűjtés LCA elemzése

Életciklus-elemzés a gyakorlatban. Hegyesi József

Légszennyezők szerepe az

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

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

Ember- és környezetbarát megoldás a panel. épületek felújítására

AZ INERT ANÓDOK HATÁSA AZ ELSŐDLEGES ALUMÍNIUM ELŐÁLLÍTÁS ENERGIAIGÉNYÉRE ÉS KÖRNYEZETI HATÁSAIRA

Közép-Európai lomizás környezeti vizsgálata életciklus szemlélettel

AZ INERT ANÓDOK HATÁSA AZ ELSŐDLEGES ALUMÍNIUM ELŐÁLLÍTÁS ENERGIAIGÉNYÉRE ÉS KÖRNYEZETI HATÁSAIRA

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

TAPASZTALATOK AZ LCA TERÜLETÉN

Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc Záróvizsga TÉTELSOR

ÚJRAHASZNÁLAT. - avagy egy elektromos fűnyíró meghosszabbított élete. Bodnárné Sándor Renáta tudományos munkatárs Bay-Logi

Kun Ágnes 1, Kolozsvári Ildikó 1, Bíróné Oncsik Mária 1, Jancsó Mihály 1, Csiha Imre 2, Kamandiné Végh Ágnes 2, Bozán Csaba 1

IRÁNYMUTATÓ TECHNOLÓGIAI LEHETŐSÉGEK A SIKACOR HM SZIGETELÉSI RENDSZERREL AZ ACÉL PÁLYALEMEZ SZIGETELÉSI GYAKORLATBAN

Almalégyártási melléktermék hasznosításának vizsgálata

Életciklus analízis egy ismert cég zöld busz programjához. Dr. Tamaska László

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

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

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

Mikroalga szaporítás lehetőségei Laboratóriumtól a terepi megvalósításig

Hazánkban alkalmazható csúcstechnológiák a bioenergiák hasznosítása terén a bio-akkumulátor

Környezeti életciklus szemlélet az elektronikai és elektromos termékeknél

A magyar energiaszektor villamosenergiatermelésének

Pelletgyártási, felhasználási adatok

ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉNEK ÉS BETAKARÍTÁSÁNAK GÉPESÍTÉSE

Green IT avagy szórakoztató-elektronikai és IT-eszközök használata a környezettudatosság szemszögébôl

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

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

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

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

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

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

Új technológiák, magyar fejlesztések a megújuló energia területén Gróf Gyula BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

A bioüzemanyagok környezeti hatása a kiválasztott rendszerhatárok függvényében

Az életciklus szemlélet gyakorlati megvalósítása a hulladékgazdálkodás területén

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

3. ÉMMK konferencia és workshop. Műanyag csomagolóanyagok életciklus elemzése. Dr. Tamaska László KM-Projekt Kft.

20 éves a Bay-Logi Környezetmenedzsment és Logisztikai Osztálya

Biogáz konferencia Renexpo

Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése

EEA Grants Norway Grants

LCA alkalmazása talajremediációs technológiákra. Sára Balázs FEBE ECOLOGIC 2010

A biomassza rövid története:

LIFE környezetvédelem és erőforrás hatékonyság

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A bioszén alkalmazásának gazdaságossága, léptéknövelés, ipari megvalósítás kérdése

VI. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés. Dr. Tamaska László Veszprémi Egyetem február. 17.

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

Szalay Zsuzsa Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Életcikluselemzés.

Az életciklus felmérés lépései

Bio Energy System Technics Europe Ltd

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A PILZE-NAGY KFT-NÉL SOMOSNÉ DR. NAGY ADRIENN SZEGED,

Biobrikett-gyártás technológiai fejlesztése

az ÉMI Nonprofit Kft. részvétele

bizottsági módosító javaslato t

Építési termékek és épületek életciklusa

Tervezzük együtt a jövőt!

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

Az életciklus elemzés LCA Life Cycle Assessment és a hulladékkörforgás

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

Bioüzemanyag-szabályozás változásának hatásai

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye

A fa mint energiahordozó felhasználási lehetőségei a távhőszolgáltatásban és a fontosabb környezeti hatások

Energetikai Szakkollégium április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

ERŐMŰVI FÜSTGÁZBÓL SZÁRMAZÓ CO₂ LEVÁLASZTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Sziráky Flóra Zita

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

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

Átírás:

Szennyezett területeken biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításának életciklus vizsgálata Bodnárné Sándor Renáta - Garamvölgyi Ernő Bay-Logi

A BIOFINOM projekt Stratégiai cél: olyan eljárás kifejlesztése, amely lehetővé teszi a különböző típusú szennyezett területek fenntartható gazdasági hasznosítását. Partnerek: Elgoscar2000Kft. Budapest Bay Zoltán Közalapítvány: Bay-Logi Miskolc, Bay-Bio Szeged Biocentrum Kft. Gyöngyösoroszi Debreceni Egyetem DE-ATC Karcag Támogató: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Alkalmazott eljárások: Fitoremediáció: szennyezett barnamezős területek speciális növények telepítésével történő kármentesítése Biofinomítás: biomasszából vegyipari alapanyagok kivonása

Az elemzés célja Gyöngyösoroszi Debrecen Debreceni volt honvédelmi katonai repülőtér szén-hidrogénnel szennyezett területe Gyöngyösoroszi mellett a volt ércbánya területéhez tartozó Toka patak partja, mely nehézfémekkel szennyezett 15 lágy-és fás szárú növényből a 2 került kiválasztásra Sáfrányos szeklice Róna 1 silócirok Az elemzés célja: A Biofinom projekt keretein belül próbajelleggel előállított bioetanol / sáfrányos szekliceolaj gyártási folyamatának részletes környezeti hatás elemzése. Funkcióegység: 1 liter előállított bioetanol/szekliceolaj

Kísérleti helyszín

Kísérleti helyszín

Rendszerhatárok Kibocsátások a környezetbe (emissziók, hulladékok, energia) Talaj előkészítés Vetés Tápanyagpótlás Növényápolás Betakarítás Darálás Préselés Fermentálás Desztillálás Vákuumszűrés Bioetanol Előkészítés Tisztítás Szeparáció Extrakció Bepárlás Szeklice olaj Természeti erőforrások használata Rendszerhatárok: cradle to gate bölcsőtől a gyárkapuig, azaz a növénytermesztéstől a növény szállításán keresztül a növény feldolgozásáig. (Az előállított termék, valamint a melléktermék felhasználása a rendszerhatáron kívül esik, ennek környezeti hatásaival nem foglalkozunk.)

Technológia

Bioetanol előállítás

Adatgyűjtés

Életciklus szakasz modellek Tápanyagpótlás_cirok_Gyoroszi GaBi 4 proc ess plan: M ass [k g] üzemanyag Tápanyagpótlás-Gyöngyösoroszi X Ammónium nitrát szállító jármű p üzemanyag Monoammónium foszfát szállító jármű p üzemanyag tápanyagpótlás p

Bioetanol előállítás elemzése 100,00% Cirok termesztés normalizált értékei, összehasonlító diagramm 100,00% Az életciklus szakaszok normalizált értékei, összahasonlító diagramm 90,00% 80,00% 50,00% 70,00% 60,00% 50,00% 0,00% AP EP GWP ODP POCP ADP (MJ) HTP MAETP FAETP TETP 40,00% -50,00% 30,00% 20,00% -100,00% Debrecen Növénytermesztés Debrecen Szállítás 10,00% Debrecen Feldolgozás 0,00% AP EP GWP ODP POCP ADP (MJ) HTP MAETP FAETP TETP Debrecen Talajelokészítés Debrecen Vetés Debrecen Tápanyagpótlás Debrecen Növényápolás Debrecen Betakarítás Gyöngyösororszi Talajelokészítés Gyöngyösororszi Vetés Gyöngyösororszi Tápanyagpótlás Gyöngyösororszi Növényápolás Gyöngyösororszi Betakarítás -150,00% -200,00% 100,00% Gyöngyösororszi Növénytermesztés Gyöngyösororszi Szállítás Gyöngyösororszi Feldolgozás Cirok feldolgozás normalizált értékei, összehasonlító diagram 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% AP EP GWP ODP POCP ADP (MJ) HTP MAETP FAETP TETP Debrecen Darálás Debrecen Fermentálás Debrecen Desztillálás Debrecen Szárítás Debrecen Brikettálás Gyöngyösororszi Darálás Gyöngyösororszi Fermentálás Gyöngyösororszi Desztillálás Gyöngyösororszi Szárítás Gyöngyösororszi Brikettálás

Normalizálás, súlyozás Bioetanol előállítás Súlyozás, CML 2001 Hatáskategória súly ADP 1,5 AP 2 EP 7 GWP 10 ODP 3 POCP 3

A szeklice-termesztés szakasz normalizált értékei hatáskategóriánként Szekliceolaj előállítás összehasonlító elemzése 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% AP EP GWP ODP POCP ADP (MJ) HTP MAETP FAETP TETP Talajelokészítés Vetés Tápanyagpótlás Növényápolás Betakarítás A feldolgozás szakasz normalizált értékei hatáskategóriánként (Debreceni szeklice termesztés) 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% AP EP GWP ODP POCP ADP (MJ) HTP MAETP FAETP TETP Darálás Extrakció Desztilláció Bepárlás Szárítás Brikettálás

(kg CO2-Equiv.) (kg CO2-Equiv.) (kg CO2-Equiv.) GWP Globális felmelegedési Potenciál - Szeklice 12 9 6 3 0 Global Waring Potetial Növénytermesztés Szállítás Feldolgozás GWP 100 years Teljes életciklus - szeklice - Debrecen kg CO2-Equiv. Növénytermesztés Szállítás Feldolgozás Anyagáram 1,12E+01 1,58E+00 1,00E+01 Erőforrások -2,11E+01-2,79E-04-5,96E-03 Megújúló erőforrás -2,11E+01-2,79E-04-5,96E-03 Szén-dioxid -2,11E+01-2,79E-04-5,96E-03 Légszennyezés 3,22E+01 1,58E+00 1,00E+01 Szervetlen szennyezők 3,05E+01 1,54E+00 8,96E+00 Szén-dioxid 2,34E+01 1,46E+00 8,93E+00 Szén-dioxid (biotikus) 8,98E-03 7,02E-02 9,40E-04 Kéjgáz 7,13E+00 6,96E-03 3,00E-02 Kén-hexafluorid 1,01E-06 1,72E-08 9,81E-07 Szerves légszennyezők 1,69E+00 3,75E-02 1,04E+00 Szénhidrogének 0,00E+00 0,00E+00 7,39E-02 Metán 1,68E+00 3,75E-02 9,53E-01 Szerves organikus szénvegyületek 3,70E-05 1,25E-06 4,14E-04 20 15 10 Global Waring Potetial - Szeklice növénytermesztés szakasz 4,5 4 3,5 3 Global Waring Potetial - Szeklice feldolgozás 5 2,5 0-5 -10-15 Talajelokészítés Vetés Tápanyagpótlás Növényápolás Betakarítás Növénytermesztés 2 1,5 1 0,5-20 0 Darálás Extrakció Desztilláció Bepárlás Szárítás Brikettálás

Következtetések A cirok és a sáfrányos szeklice növények életciklus elemzésének vizsgálata során három életciklus szakasz került részletezésre. Mindkét növény esetén a három szakasz viszonylatában a növényszállítás szakasz nem volt jelentős, a másik két szakaszban voltak környezetterhelő részek: növénytermesztésnél a tápanyagpótlás, míg a feldolgozásnál a melléktermék előállításában szerepet játszó szárítás és brikettálás. A fő termékeknél, a bioetanol gyártásnál a fermentálás, míg a szekliceolaj gyártásnál az extrakció adta a hatásnövelő értékeket. Összehasonlító elemzés során a ciroktermesztés két helyszíne: debreceni és a gyöngyösoroszi terület került összevetésre. Az összes hatáskategória tekintetében a Gyöngyösorosziban termesztett cirok és annak feldolgozása okozott magasabb környezeti hatást, a talaj és a növény minősége miatt. Az életciklus elemzés során környezeti hatások szempontjából feltárt gyengepontok alapot biztosítanak ezen folyamatok későbbi változtatására, illetve nagyüzemi tervezés során beszámíthatók a környezethatékonyabb rendszer kialakítása érdekében.

Köszönöm figyelmüket! Bodnárné Sándor Renáta sandor.renata@bay-logi.hu Garamvölgyi Ernő garamvolgyi.erno@bay-logi.hu Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet www.bayzoltan.org