Integrált biomassza hasznosító rendszer



Hasonló dokumentumok
Biomassza. az integrált hasznosítás s energetikai

Készítette: Tálos Ádám. Környezettan Bsc szakos hallgató. Témavezető: Dr. Pasinszki Tibor, egyetemi tanár Szervetlen Kémiai Tanszék Kémiai Intézet

Általános iskola (7-8. évfolyam)

Biodízel előállítása hulladék sütőolajból

Versenyképes Üzemanyag Fejlesztés. Holló András, Thernesz Artur

Környezeti fizika II; Kérdések, november

Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása

A termikus kezelés helye és szerepe a hulladékgazdálkodásban

Biomassza energetikai célú hasznosítására szolgáló technológiák életciklus-elemzése

ALTERNATÍV TÜZELŐANYAGOK ÉS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSUK, ERŐMŰVI EGYÜTTÉGETÉS

nyek az alternatív sban

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

4. SZERVES SAVAK. Az ecetsav biológiai előállítása SZERVES SAVAK. Ecetsav baktériumok. Az ecetsav baktériumok osztályozása ECETSAV. 04.

Folyékony halmazállapot

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

motorokban Dr. Bereczky Ákos Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék BME

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN

egyetemi tanár Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai

BIOMASSZA ANYAGISMERET

Bioüzemanyag kérdés Magyarországon. Kulman Katalin 1

A biomasszahamu, mint értékes melléktermék

FENNTARTHATÓ BIOMASSZA ALAPÚ

DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI

A Biomassza hasznosítás kémiai folyamatainak tanulmányozása c. OTKA pályázat zárójelentése (K 72710/KM2, )

61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

9. Előad Dr. Torma A., egyetemi adjunktus

Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi itanár, intézetigazgató Miskolci Egyetem. Intézet

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor.

Energetikai támogatási rendszerek Magyarországon Energia Központ Nonprofit Kft december 4.

Konferencia az energiahatékonyságról január 20. -

8. Energia és környezet

Növényi alapanyagú megújuló tüzelőanyagok adagolásának hatása a gázolaj viszkozitására és az égésfolyamatra

A biomassza-tüzelés technikája

A biogáz-termelés és -felhasználás alakulása Magyarországon és az EU tagállamaiban

A levulinsav katalitikus transzfer hidrogénezése. Készítette: Kaposy Nándor Témavezető: Dr. Horváth István Tamás, egyetemi tanár

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

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A mezőgazdaság szerepe a Megújuló Energiák Nemzeti Cselekvési Tervben

Megoldás a) Fedezeti pont (Fp)= = eft b) Üzemszüneti pont (Üp)= eft

MikrogázturbinákMikrogá. Mikrogázturbinák

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása

FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK, HASZNOSÍTÁSUK ALTERNATÍVÁI

Tiszta széntechnológiák

Tiszta széntechnológiák

CUKORCIROK ÉDESLÉ ÉS CUKORCIROK BAGASZ ALAPÚ VEGYES BIOETANOL ÜZEM MODELLEZÉSE

4. SZERVES SAVAK SZERVES SAVAK. Felhasználása. Citromsav. Termelés. Történet. Pécs Miklós: Biotermék technológia

Tüzelőanyagok és jellemzőik. Biomassza Hasznosítás

ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol

Megújuló energiák hasznosítása a hő- és villamosenergia-termelésben (ellátásban)

Miskolc, május 13.

5. A talaj szerves anyagai. Dr. Varga Csaba

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik

141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Területalapú támogatáshoz kapcsolódó energetikai célból termesztett energianövények kiegészítő támogatása 2008.

Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti. egyetemi tanár, intézetigazgató


A talajok kémhatása. ph = -log [H + ] a talaj nedvesség tartalmának változásával. a talajoldat hígul vagy töményedik,

A Kormány../2012. ( ) Korm. rendelete

Gázfázisú biokatalízis

SZEREK. Dr.Őrfi László BUDAPEST Internet:

Gáz halmazállapotú energiahordozók és biohajtóanyagok (biogáz, biohidrogén)

Oláh György szabadalma: metanol előállítása CO 2 hidrogénezésével; az izlandi tapasztalatok és a hazai bevezetés lehetőségei

Kémiai és fizikai kémiai ismeretek és számítások

Keressen meg bennünket és mi hozzá segítjük egy sikeres, hozzáadott értéket teremtő beruházás megvalósításához!

zkedéseinek bemutatása

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

Borászati mikrobiológia és kémia vizsgakérdések 2012.

Áll l a l ti i hu h l u l l a l dé d kok o ene n rge g tik i ai h szno n s o ít í ásána n k krit i ériu i m u ai

Tájékoztató a Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése. című, VP kódszámú pályázatról

A pelletálás technológiai fejlesztését és alapanyagbázisának bővítését célzó kutatások és azok fontosabb eredményei

MET hozzászólás 2012/27/EU ( ) energiahatékonysági irányelvhez


A fókuszált napenergia tárolási és hasznosítási lehetőségei

Tápanyagfelvétel, tápelemek arányai. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA december 21. (2007/74/EK)

Az élelmiszerek mikrobiális ökológiája. Mohácsiné dr. Farkas Csilla

Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású

Környezettechnika. 1. A környezettechnika alapjai és jelentősége. Energiaforrások és felhasználásuk.

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON. Célok és valóság. Podolák György

Tápoldatozás és a hozzá szükséges anyagok, eszközök. Beázási profil különböző talajtípusokon

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

1. feladat Összesen: 10 pont

A megújuló energiaforrásokról általában, a Föld energia fogyasztásának szerkezete, fosszilis és megújuló energiaforrások

Az ipari energiaköltségek csökkentésének lehetőségei egy svéd vasöntöde példáján

VENTS ifan Eladva (eladó neve, bélyegzõje)

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem tavasz

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük.

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Halmazállapot változások. Folyadékok párolgása. Folyadékok párolgása

épületekben mért fogyasztási adatok alapján

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

2. változat. 6. Jelöld meg, hány párosítatlan elektronja van alapállapotban a 17-es rendszámú elemnek! A 1; Б 3; В 5; Г 7.

VII. ÉLETCIKLUS-ELEMZÉSI (LCA) SZAKMAI KONFERENCIA


Átírás:

Integrált biomassza hasznosító rendszer Kótai LászlL szló MTA KK AKI

Biomassza energetikai hasznosítása sa Ipar Agrárium K + F Energia Hő Áram Gáz Üzemanyag Diesel motor ttó motor

Biomassza alapanyagok termékek Cellulóz, Kemény nyítő Cukor Növényolaj Szárazanyag Intenzív v cukorcirok termelés - > 80 t/h zöldtz ldtömeg - > 20 t/h szárazanyag - > 12 t/h cukor > 4 t/h etanol > 3-63 6 t/h butanol

Biomassza hsznosítás Cukorcirok Biomassza erőmű Cukorlé Cirokszár Villamos Hőenergia energia Cukor Etanol Butanol Aceton Hamu BUTADIESEL

Hamu feldolgozási technológia A mikroelemek mennyisége és arány nya egyezik azzal amit a növény ny felvett a talajból A kénsavas k kezelés s feltárja a növényi nyi sav oldhatatlan komponenseket (P, K), Porózus, felissza a vizet, a nitrogén és s egyéb b trágy gyákat, talajbaktériumokat Robbanásvesz sveszély nélkn lkül adalékolhat kolható fémionokkal (cink a kukoricához). Eső-kontroll kontrollált lt nitrogénlead nleadású

Eső-szab szabályozott nitrogénlead nleadás Százalékos kioldódás 110 100 90 80 70 60 50 NH 4 + ion kiooldódása az LH8/A mintából különbözõ töménységû oldataiból (1g minta 10, 20, 50 és 100 ml vízben) K 2 S 4 CaS 4.2H 2 C 2 (pórusk rusképző) K 2 Ca(S 4 ) 2.H 2 (syngenit) 40 30 0 20 40 60 80 100 oldattérfogat / ml + NH 4 N 3 (K,NH 4 ) 2 Ca (S 4 ) 2.H 2 KN 3

Agrár-üzemanyagok Bioetanol Biogáz Biodiesel 90 % NövényolajN 10 % Metanol Butanol-alap alapú termelés Fermentáci ció: Pasteur, 1861 Weizman,, 1918

Növényolaj alapú diesel-technol technológia Növényolaj, metanol, KH, 60 C, C, 15 perc, szakaszos üzem Mellékterm ktermék k sok szappan Szappanbontás Metanol és s vízmentesv zmentesítés Foszforsavas kezelés Mosás 80 %-os% glicerin képzk pződés Növényolaj, metanol, KH, 5 perc, 25 C, BG adalék, folyamatos Minimális szappan képződés s (25 C) KHS 4 kezelés - K 2 S 4 képződés, ioncserés regenerálás Vizmentes glicerin Biogáz üzem

A technológia K+F elemei Butilglikol Fázistranszfer a metanolnövényolaj nyolaj fázishatf zishatáron KHS 4 + R-CK R = K 2 S4 + RCH KH + KHS 4 = K 2 S 4 A 2 %-os% KHS 4 oldatból l K 2 S 4 oldat képzk pződik Szobahőmérs rséklet Folyamatos üzem, csőreaktor 98/2 katalizátor tor és s metanol megoszlás MeH hígított glicerin A K 2 S 4 oldat fele ion- cserével H 2 S 4 -vá alakul K 2 S 4 + H 2 S 4 =2 KHS 4 2 %-os% KHS 4 oldatos mosás és s ioncserés s regenerálás, szennyvíz reciklizálás

Biodiesel üzem

Biodiesel fejlesztések sek Metanol helyett butanol Glicerinből aceton/butiraldehid alapon acetál Alacsony viszkozitás és dermedéspont (-25( C ) C R1 R2 R1 R2 + R1 R2 Jobb (0.95 az RME) az új biodiesel (1.20) bioüzem zem- anyag/kiindul /kiindulási növényi n nyi olaj aránya R,R = = H 2 (formaldehyde) R,R = = Me 2 (aceton), R=H, R =butilr

Butanol-ABE üzemanyag Etanol, C 2 H 5 H 60 % energiatartalom a benzinhez képestk korrozív Termelés gazdaságoss gossága ga Elegyíthet thetőség problémás s (<10%) Cukoralapon gyárthat rtható Cellulóz és s kemény nyítő hidrolízise szüks kséges Butanol,, C 4 H 9 H >90 % energiatartalom a benzinhez képest k Nem korrozív (csővezet vezeték, fekete acél) 40% mennyiségben adagolható Cukor, kemény nyítő és cellulózalapon is közvetlenül l gyárthat rtható

Butanol-gazdas gazdaságosság Butanol előállit llitás Clostridium törzsekkel Alapanyag 25 % cukorhasznosulás Energia Híg g (2 %) oldat melegítés Szennyvíz ~50-szeres szennyvíz A probléma forrása a butanol toxikussága a termelő enzimre nézve n (2 t butanol/98 t fermentlében ben) Megoldás:Toxikus szint alatti termelés, folyamatos extrakcióval

Heptanalos extrakció Heptanalos extrakció Nincs emulzióképz pződés és s gyors a fázisszf zisszétválás K=11.3 Inhibiálja a szaporodást st de a működést m nem ~15-20 %-os% BuH koncentráci ció/11 ciklus Hőhasznosításossos kondenzáci ciós s bepárl rló 3.35 Mcal/t víz v és s 0.87 Mcal/t butanol (~ 1:1 azeotróp, Fp: : 93 C) Heptanal

Batch fementáci ció és extrakció anyag és s energiamérlege rlege 100 t víz v z + 8 t cukor 2 tonna butanol 2 t + 2 t azeotróp 49 t/t butanol szennyvíz 98t x 1Mcal/t = 98 Mcal Párolgáshő: : 8.4 Mcal Energiaigény: ny: 53.2 Mcal/t 100 t víz v z + 8 t cukor 16 t heptanal (recirk.) 4 tonna butanol 4 t + 4 t azeotróp 24.5 t/t butanol szennyvíz 12-15 15 % ABE koncentráci ció 16 t x 0.6 Mcal/t = 9.6 Mcal Párolgáshő: : 16.8 Mcal Energiaigény: ny: 13.2 Mcal/t

Folyamatos üzem tervei Folyamatos ellenáram ramú extrakció Folyamatos cukor betápl plálás (ciroklé) Több mint 20 %-os% BuH tartalmú heptanal bepárl rlás A heptanal nem párolog p (Fp:: >150 C), fajhője je kicsi (Cp=0.54 cal/g) Kis oldószer mennyiséget kell melegiteni Nagyon kevés s szennyvíz képződik

Szelektív v oldószeres extrakció Kompozit membrán Cement Tilóz Pumicit

Háromfázisú oldószeres extrakció Toxikus extraháló szerekkel végzett v extrakcióhoz Kombináci ció immobilizálással Többoldószeres extrakciókkal kkal Membrántechnik ntechnikákkal kkal kombinálva