Ami nem fogy el, kimeríthetetlen, újratermelődik



Hasonló dokumentumok
A pécsi napház átfogó ismertetése Dr. Fülöp László PhD fıiskolai tanár PTE - Pollack Mihály Mőszaki Fıiskolai Kar

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Napelemek és napkollektorok hozamának számítása. Szakmai továbbképzés február 19., Tatabánya, Edutus Egyetem Előadó: Dr.

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

A megújuló energiahordozók szerepe

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

NCST és a NAPENERGIA

Napenergia hasznosítás

Passzív házak. Ni-How Kft Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.:

Ökoház - Aktív ház. Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE

A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak

A biomassza rövid története:

Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek műszaki követelményeiről

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Megújuló energiák hasznosítása a távfűtéses lakóépületek energiaellátásában

Interreg Konferencia Nyíregyházi F iskola

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


2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje

EEA Grants Norway Grants A geotermikus energia-hasznosítás jelene és jövője a világban, Izlandon és Magyarországon

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, április 14.

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS - hazai és nemzetközi helyzetkép. Prof. Dr. Farkas István

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

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

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

Megépült a Bogáncs utcai naperőmű

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

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila

Napkollektoros pályázat Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Geotermikus energia. Előadás menete:

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

TÖRÖK IMRE :21 Épületgépészeti Tagozat

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely november 4.

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató

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

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Épített környezet a világ széndioxid kibocsátásának közel feléért felelős: klímaváltozás

AZ ORSZÁGHÁZ ENERGIAKONCEPCIÓJÁNAK TERVE A REICHSTAG RENDSZERÉNEK MINTÁJÁRA

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

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

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon

Energiahatékonyság és megújuló erőforrások PIME S CONCERTO projekt tapasztalatai

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5

Műszaki ismeretek Géptan

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Megújuló energiaforrás hasznosítási elvárások

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS

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

Megújuló energia, megtérülő befektetés

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései. II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

TANTÁRGYI PROGRAMOK Épületfizika Komfortelmélet

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

Üdvözöljük a rendezvényen! Megújuló energia hasznosításának építészeti vonzatai

Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép

ENERGETIKA ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁHOZ KÖTŐDŐ KIÍRÁSOK INFORMÁCIÓS NAPJA. Tábori Péter,Tóth Tamás

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz tavasz

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

A környezeti energiahasznosítás szerkezetei

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

Nap-, szél- és geotermikus energiák, biomassza-hasznosítás a IV. Megújuló Energia Szakmai Napon

Tüzelőanyagok fejlődése

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

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Energetikai pályázatok 2012/13

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei

Megújulóenergia-gazdálkodási technikus. Energiatermelő és -hasznosító technikus

Energiahatékonyság és megújuló erőforrások PIME S CONCERTO projekt tapasztalatai Szentendrén

Energiahatékonysághoz, megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó beszerzések a gyakorlatban

SZKA208_39 A NAPLOPÓ

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései

Élő Energia rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht Panyola, Mezővég u. 31.

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc

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

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK AZ ÉPÍTÉSZETBEN. Csoknyai Tamás PhD BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

Megoldás falazatra 2

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

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Építőipari Tudásközpont Szentendrén

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz tavasz

Átírás:

MEGÚJULÓ ENERGIÁK Dr. Fülöp László főiskolai tanár PTE-Pollack Pollack Mihály Műszaki Kar fulopl@pmmf.hu Mi a megújuló energia? Ami nem fogy el, kimeríthetetlen, újratermelődik A felhasználás üteme kisebb, mint az előállításé Külső forrás: Nap Természeti erőforrások, időjárási jelenségek pl. szél, vízienergia (többnyire itt is a Nap a forrás) Hulladék

Mi a megújuló energia? Ha a hasznosítás során nem csökken a forrás, a későbbiekben kb ugyanolyan módon termelhető tő belőle energia, mert a természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik. (pl: napenergia, szélenergia, biomassza (növényi és állati eredetű szerves anyagok), geotermikus energia, vízenergia) A megújuló energiák formái Napenergia, hidrogéntechnológia Biomassza (szilárd, folyékony, gáznemű) Hulladék Geotermikus (bizonyos feltételekkel!) (termálvíz, forró kőzet technológia) Vízienergia (mechanikai) (magastárolós elektromos energia tárolás) Szél Környezeti hőenergia: levegő, talaj, vizek Hasznosításuk: hőszivattyú A megújuló energia is okozhat környezeti terhelést!

Mi az első lépés? Energia-hatékonyság hatékonyság, jó hatásfok! A lehető legkisebb fajlagos energia-fogyasztás Pl. fűtött légtérfogatra, termelési egységre vetített energia-fogyasztás alapterületre vetített világítási energia-fogyasztás gy... Napenergia hasznosítás Közvetlen hőhasznosítás Aktív (napkollektorok): elsősorban melegvízellátás, fókuszáló rendszerek Passzív (építészeti eszközök) üvegházhatás, fűtés Mezőgazdasági zd hasznosítás sítás (üvegházak, szárítók) Fotovillamos: napelemek

Napkollektor hőhordozó közeg Napkollektor: folyadék hordozóközeg: vízmelegítés levegő hordozóközeg: fűtés, szellőző levegő előmelegítése Napsütéses órák száma

Napenergia területi eloszlása (OMH) Napenergia területi eloszlása Napenergia területi eloszlása Bella Sz., Major Gy., Nagy Z. 1997-2002

Napkollektor Napkollektor hatásfok diagram

Úszómedence fűtés: üvegezés nélküli műanyag vagy gumiabszorber Használati melegvízkészítés éves energiamérlege

Fűtés napkollektorral? Naperőmű

Napfűtéses terményszárítók különböző kollektorokkal Baloldalt középen: meleglevegős, kőzúzalékos hőtárolóval ellátott kollektor Fölötte: 30 m hosszú kettős csőkollektor külső cső: átlátszó fólia, belső cső: fekete fólia Legfelső ő szárító: áító hólyagkollektor A különálló, jobboldali nagyobb szárítóhoz kettős meleglevegős lapkollektor csatlakozik. Passzív szolár: építészeti eszközök, energiatudatos építészet Kompakt formálás Tájolás Helyiségek védőzónás elrendezése Üvegezési arányok Speciális eszközök

A nappálya A sugárzási energiahozam legnagyobb a sugárzásra merőleges felületen l A nappálya függ a földrajzi helytől A nappálya és a sugárzási energia Budapesten

Benapozási és árnyékolási elemzések Télen: benapozás kívánatos. Kedvező tájolási irányok: D, DK, DNY Nyáron: benapozás nem kívánatos. Kedvező tájolási irányok: É, D, DK, DNY Kedvezőtlen: NY, K Kedvezőtlen (I.), és egyre kedvezőbb település terv Nincs déli homlokzat Kis déli homlokzat, délelőtt beárnyékolt Délelőtti vagy délutáni benapozás Mint III., de jobb szélvédettség Jobb felület/térfogat arány Nagy déli homlokzat

Üvegezett tömegfal Az üvegezés átengedi a napsugárzást A napsugárzás felmelegít a falat A fal hővesztesége kezdetben csökken, majd fűti a helyiséget A fal a légrést is melegíti A hővédő-árnyékolót éjszakára leengedve csökken a fal hővesztesége Az árnyékolót nyáron leengedve megakadályozzuk a túlfűtést Trombe-fal Télen a légrésben felmelegedett levegőt bevezetjük az épületbe, éjszakára bezárjuk a nyílásokat és leengedjük az árnyékolót Nyáron nappalra leengedjük az árnyékolót, éjszakára felhúzzuk és a falat a szabadba kihűtjük

Tömegfal és Trombe-fal példák Transzparens hőszigetelés A napsugárzást átengedi A napsugárzást átengedi, A falat hővesztesége csökken, majd fűti a helyiséget Hőszigetelő képességének köszönhetően a begyűjtött hőt megőrzi Nyáron árnyékolni kell

Transzparens hőszigetelés példák Nyáron az árnyékoló látszik Transzparens vakolat A transzparens vakolat a téli alacsony napállás sugárzását beengedi, nyáron a magas napállásnál visszaveri

Példa transzparens vakolatra A transzparens vakolat transzparens hőszigeteléssel jól alkalmazható régi épületeken Olcsóbb, de alacsonyabb hatásfokú is, mint a szakipari változat Az épülethez kapcsolt üvegház, télikert Télen, borult időben is csökkenti a hőveszteséget Napos időben fűti az épületet Nyárra árnyékolni kell, esetleg (részben) eltávolítani

Kapcsolt üvegházak, télikertek A télikert növényzettel is árnyékolható Üvegezése lehet egyrétegű, vagy hőszigetelt Az épülethez sokféleképpen csatlakozhat Kapcsolódjon minél több helyiséghez Ha az épület többszintes, csatlakozzon a felső szinthez is A meleg levegőt fújjuk be a fűtött terekbe Diagonális elrendezésű télikert: Bucsa, (Hortobágy) Építész: Dr. Kuba Gellért

É Bucsa Földszint alaprajz Bucsa Télikert Meleg levegő bevezető rácsok a felső háromszögekben

Fő jellemzők: Pécsi napház Két szintes teljesen üvegezett déli homlokzat. Félig kiugró télikert. (5m széles, belül két szint magas Termoszifon Trombe-fal a télikert mindkét oldalán, 3-3 m széles, 6 m magas. Meleg levegő ő bevezetés a felső ő szinten Lekerekített sarkok a hőhidak csökkentésére Automatizált függöny téli/nyári üzem Központi, kavics töltetű hőtároló, ventilátorral Szellőző levegő bevezetés földbe fektetett légcsatornán keresztül Építész: Szász János, Szolár: Fülöp László Pécsi napház

Pécsi napház Pécsi napház

Pécsi napház A termoszifon Trombe-fal téli nappali működése Pécsi napház A termoszifon Trombe-fal nyári nappali működése NEHÉZ ZÖLDTETŐ KÉSLELTETÉS: TÖBB, MINT 1 NAP

Pécsi napház A naptér és a belső hőtároló téli nappali kapcsolata Nyári nappali átszellőztetés Pécsi napház

Pécsi napház télikert belülről A pécsi napház Észak-Nyugatról

Beüvegezett loggiák, mint télikertek régi belvárosban Több eszközt alkalmazó épületek

Ördögszikla-ház, Budapest. Építész: Koppányi Imre. Ördögszikla ház Felső szint alaprajz

Ördögszikla-ház, metszet A napelem

Kisteljesítményű napelemes lámpák, rádiók... Napelemmel táplált kis hálózat

3 kw-os 220V-os rendszer 10-100 kw mini erőmű

Alkalmazások: A hálózattól távol levő berendezések, útjelzők, segélykérő ő telefonok... Kemping felszerelések Vízi járművek Hálózatra táplálás... Gazdaságosság A jelenlegi hazai villamos energia árat és az átlagos hálózatkiépítési költséget figyelembe véve a napelemes berendezései olcsóbban termelik a villamos energiát, ha az igényelt éves villamos energia igény és a villamos hálózat messzebb van mint 50 kwh 60 m 100 kwh 110 m 200 kwh 210 m 500 kwh 520 m 1000 kwh 1 km 5000 kwh 5 km

SZÉLENERGIA A szélsebesség a talajtól távolodva növekszik, de ennek mértékét erősen befolyásolja a környezet. Magyarországon a szélenergia nem mindenütt elegendő. Helyi vizsgálat szükséges. Átlagos szélsebesség 75 m magasságban (OMSZ)

Telepített szélenergia kapacitás Magyarországon Fő részeik: állvány SZÉLKEREKEK generátor (kivéve ha közvetlenül a mechanikai munkát hasznosítjuk) sebességváltó rendszer vezérlőegység esetleg fék

A szélkerekek fő típusai Vízszintes tengelyű ű szélkerék: iránybaállító mechanizmus szükséges Függőleges tengelyűnél nem szükséges Soklapátos vagy kevéslapátos

Előnyök: SZÉLKEREKEK Előnyök - hátrányok A terület t más célra is hasznosítható Önellátó rendszerekben jól kiegészítheti a napenergia hasznosító berendezéseket Hátrányok: Ár -megtérülés Zajhatás Tájképrontó (?) Madárpusztító hatás

HIDROGÉN TECHNOLÓGIA A víz bontása hidrogénre és oxigénre Pl.napelemekkel, szélgenerátorral A hidrogén cseppfolyósítása, tárolása, szállítása A hidrogén elégetése rögzített berendezésekben Vagy inkább gépjárművek hajtása: üzemanyagcella A megújuló forrás sztohasztikussága kevesebb problémát jelent, mint a hálózatra táplálás esetében VIZIENERGIA Folyók helyzeti energiája Folyók helyzeti energiája Helyi adottságoktól és méretektől függően lehet kis, de nagy környezeti hatású Általában kis méretű, nagy magasságkülönbségű kedvező Á pál őmű Ár-apály erőmű Hullámzás energiája

Vizierőművek Magyarországon Erőmű Teljesítmény (MWe) Folyó Hernádviz 4,4 Hernád Kisköre 28 Tisza Tiszalök 11,4 Tisza Leállított építés! (Duna) M.o. nem akarja! (Dráva)

GEOTERMIKUS ENERGIA Hévizek Talajhő (hőszivattyú)

Spas and fountains Hungary 1. Karsztosodott mezozóos képződmények 2. Nem karsztos mezozoikum (Penninikum, homokkövek, márgák és vulkanitok) 3. Karsztosodott ópeleozóos képződmények (Bük, Polgárdi, Szendrői-hg.) 4. Nem karsztos paleozóos és prekambriumi képződmények a: felszíni b: fedett előfordulások 5. Termálkarsztvizes hévízkút vagy kútcsoport 6. Alaphegységi geotermikus energiahasznosítási projekt 7. Nagyobb termális karsztforrás 8. Koncentrált hideg-karsztvíz-kitermelés

Országos jelentőségű Regionális Helyi Távfűtési rendszerek: Szentes, Hódmezővásárhely, Szeged Felsőpannon vízbázisú termálfürdők Magyarországon 1-2. Országos gyógyfürdő (elsődlegesen felsőpannon-, illetve termálkarsztos vízbázissal) 3. Körzeti gyógyfürdő 4. Helyi gyógyfürdő és egyéb termálfürdők 5. A felsőpannon összletből feltárható hévíz maximális kifolyóvízhőmérséklete ( o C) 6. A pliocén-felsőpannon rétegek elterjedési határa Idősebb képződmények felszíni kibúvásai: 7. Neogén vulkanitok 8. Mezozóos képződmények 9. Paleozóos képződmények 10. Granitoidok Országos jelentőségű Regionális Helyi Távfűtési rendszerek: Szentes, Hódmezővásárhely, Szeged

A hévizek vertikális felhasználása Hűtés = hőenergia kivétel (szükség szerint) pl. fűtés Egészségügyi felhasználás Alacsony hőmérsékletű, hőcserélős hőkivétel (pl. hidegvíz előmelegítés, fóliasátrak, istállók fűtése stb.) Hőszivattyús hőkivétel GEOTERMIKUS ENERGIA

Termálkutak Magyarországon (2002) Hőm. ( o C) Kutak sz. (db) % Hasznosítás (Kutak száma) (Működő kutak száma: 850)... F Iv M Ip L T V Z P M 30-39,939 9 584 44,8 60 183 73 29 1 9 0 87 40 102 40-49,9 289 22,2 93 23 16 18 2 20 0 43 45 29 50-59,9 137 10,5 46 9 17 10 2 14 4 16 12 8 60-69,9 121 9,4 34 0 17 6 1 25 7 18 3 10 70,79,9 70 5,4 8 0 23 4 6 16 2 8 2 1 80-89,9 50 3,8 4 0 33 3 2 1 0 6 1 0 90-99,9 48 3,7 4 0 31 1 5 0 0 5 0 2 >100 3 0,2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 Össz.: 1303 100 249 215 211 71 20 85 13 187 103 153 Kihaszn. % 100 19 17 16 5,4 1,5 6,5 1 14,1 7,9 12 F-Fürdő Iv-Ivóvíz M-Mezőgazd. Ip-Ipari L-Lakossági T-Többcélú V-Visszasajtolás Z-Lezárva P-Próbafúrás M-Megszűntetve Talajvíz hőhasznosítása hőszivattyúval

Talajba fektetett csővezeték HULLADÉK HASZNOSÍTÁS Szelektív hulladékgyűjtés Felhasználható anyagok újrahasznosítása Hulladéktüzelés Depóniagáz fejlesztés

Szemétégetőmű Helyszín Dorog (Komárom-Esztergom Megye) Biomassza Szilárd: fa, (termesztett, hulladék) mezőgazdasági hulladék, energiaültetvények: élelmiszer-termesztésre nem alkalmas területek Folyékony: biodízel, bio-alkohol Gáznemű: szerves szemétből (depóniagáz) szennyvízből (hajthat h gázmotort, tisztítás után csatlakozhat a földgáz hálózathoz)

ENERGIANYERÉS BIOMASSZÁBÓL A biomassza növényi és állati szervezetek által termelt szerves anyag újratermelődő formája. Szilárd, folyékony, gáznemű közvetlen elégetéssel hőenergia termelés levegő jelenlétében erjesztve motorhajtásra alkalmas alkoholok (bioetanol, biometanol) előállítása levegő kizárásával erjesztve hő- és áram termelésére lehetőséget nyújtó biogáz gyártása További hasznosítási módok: pirolízis, gázosítás, szerves vegyületek előállítása FATÜZELÉS A fatüzelés CO 2 kibocsátás szempontjából semleges Energiaerdő Fahulladék Fahasáb faapríték, pellet, biobrikett, tüzelés

Faapríték tüzelés Fahasáb tüzelésű kazán

Pellet tüzelés

Szalmabála tüzelő berendezés BIODÍZEL Előállításához elvben bármely növényi olaj (napraforgó, repce, szója stb.) alkalmas Dízelmotorok működtetésére csak tisztított, gyantamentes állapotban lehet használni Fehérjedús extrahálási maradék is keletkezik Kipufogógáz összetétele kedvezőbb, mint a dízelolajemisszióé Biológiailag g lebontható, tehát fáradtolaj-problémát nem okoz, ezért még a vízvédelmi területeken is alkalmazható

BIOALKOHOL Fő nyersanyagforrásai Európában a cukorrépa, a búza és a kukorica A bioetanol előállítása többlépcsős folyamat, erősen energiaigényes A bioetanol motorhajtásra benzinhez keverve 20%-ig alkalmazható; az optimális arány 85:15 CO- és SO 2 -emissziójuk kisebb Az alacsonyabb üzemi hőmérséklet miatt az alkoholos motorok élettartama hosszabb

BIOGÁZ Stall = istálló Rührwerk = keverőberendezés Gärgrube = erjesztőtartály Gasspeicher = gáztároló Vergorene Gülle = kierjedt hígtrágya