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



Hasonló dokumentumok
Termodinamikai bevezető

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

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

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén

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

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

Energia és körforgás. Bezegh András (Bezekon Kft.) Martinás Katalin (ELTE) Magyar Ipari Ökológiai Társaság

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

Hőtan I. főtétele tesztek

Energiatudatos épülettervezés Biogáz üzem

NCST és a NAPENERGIA

Munka- és energiatermelés. Bányai István

Termodinamika. Belső energia

Medgyasszay Péter PhD

A biomassza rövid története:

A napkollektoros hőtermelés jelenlegi helyzete és lehetőségei Magyarországon

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

Biomassza az NCST-ben

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

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai

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

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

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

Tervezzük együtt a jövőt!

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

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

EGYMÁSRA ÉPÜLŐ ÉLELMISZER ÉS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS

és/vagy INWATECH Környezetvédelmi Kft

Új lehetőségek a biogáz technológiában

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1

A TERMODINAMIKA I. AXIÓMÁJA. Egyszerű rendszerek egyensúlya. Első észrevétel: egyszerű rendszerekről beszélünk.

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

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

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

Energia Műhely 3. A hazai napkollektoros szakma jelene és jövője. Körkép a megújuló energiák alkalmazásáról. Varga Pál elnök

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

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

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

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

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

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

Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában

A megújuló energiahordozók szerepe

Proline Prosonic Flow B 200

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK március 20.

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK március 27.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Termodinamika (Hőtan)

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

energetikai fejlesztései

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Depóniagáz kinyerése és energetikai hasznosítása a dél-alföldi régióban

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

Az energia bevezetése az iskolába. Készítette: Rimai Anasztázia

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

A véletlen a józan észt korlátlanul hatalmában tartó kísértet. Adolphe Quetelet Belga csillagász 1830

Megjegyzések (észrevételek) a szabad energia és a szabad entalpia fogalmához

Tüzelőanyagok fejlődése

Magyarország megújuló energia stratégiai céljainak bemutatása és a megújuló energia termelés helyezte

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

Környezeti kémia: A termodinamika főtételei, a kémiai egyensúly

Megújuló energia, megtérülő befektetés

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

Az emberiség egyik sorskérdése: az energia

V-Educa információs nap Pécs,

Kommunális hulladéklerakón keletkező gázok hasznosítása

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

A TERMODINAMIKA II., III. ÉS IV. AXIÓMÁJA. A termodinamika alapproblémája

Spontaneitás, entrópia

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

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

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

9-11. OSZTÁLYOS KÍSÉRLETI FIZIKATANKÖNYVEK (TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS)

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

Kérdések Fizika112. Mozgás leírása gyorsuló koordinátarendszerben, folyadékok mechanikája, hullámok, termodinamika, elektrosztatika

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

A tejelő tehenészet szerepe a. fenntartható (klímabarát) fejlődésben

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

HŐENERGIA HELYBEN. Célok és lehetőségek. Fűtsünk kevesebbet, olcsóbban, hazai energiával!

A GEOTERMIKUS ENERGIA

Átírás:

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

Fenntartható fejlődés 1987-ben adja ki az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága a Közös Jövőnk című jelentését. A jelentés a fenntartható fejlődésre építi a gazdasági növekedést. A fenntartható fejlődésben látja a megoldást a fejlődő országok társadalmi és gazdasági problémáira

A fenntartható fejlődés definíciója A fenntartható fejlődés, olyan fejlődési folyamatot jelent, ami a ma erőforrásait és a természeti értékeit úgy használja fel a fejlődés érdekében és elégíti ki a jelen igényeit, hogy az elkövetkezendő generációk számára is marad belőlük és ugyanúgy felhasználható lesz a mindenkori jelenben a fejlődés előre mozdításához.

A fenntartható fejlődés alappillérei TÁRSADALOM Elviselhető Méltányos FENNTARTHATÓ KÖRNYEZET Járható GAZDASÁG

Problematika Fellelhető források szétosztása Jövedelem elosztás Gazdaság nagysága KÖRNYEZET TÁRSADALOM GAZDASÁG

A növekedés a termodinamika tükrében A gazdasági növekedésnek határa van! A környezettől való fügés mértéke csökkenthető, de nem szüntethető meg. A termodinamika törvényei relevánsnak bizonyulnak a gazdaság területén!

A termodinamika törvényei szerint egy rendszer adott alrendszerének a rendezett struktúráját, csak a rendszer többi részében keletkező rendezetlenség árán tarható fenn! A termodinamika törvényei relevánsnak bizonyulnak a gazdaság területén!

A második főtétel The second law is the Greatest Good and the Biggest Bad to us. The GOOD: Because of the second law about the direction of energy flow, life is possible. The BAD: Because of the second law -- the direction of energy flow -- life is always threatened.

A természet fundamentális alaptörvénye a termodinamika második főtétele. Clausius: A természetben nincsen, olyan folyamat, amelyben a hő külső munkavégzés nélkül a hidegebb testből a melegebbe menne át. Kelvin-Planc: Nincs olyan folyamat a természetben, amely során egy test hőt veszít és ez a hő teljes mértékben munkává alakulna át. Nem létezik másodfajú perpetuum mobile

Entrópia Az entrópia egy rendszernek a rendezetlenségi fokát jellemzi. A mechanikai munka és másfajta energiaformák akár teljes egészében hővé alakíthatóak, de a hőnek csak egy meghatározott hányada alakítható vissza más energiákká. Az entrópia megváltozása egy test két állapota közötti reverzibilis folyamat során felvett redukált hőmennyiségek előjeles összege. Q S T REVERSIBLE

Extrópia Az extrópia a nem egyensúlyi rendszer entrópia potenciál függvénye (π). Egy számítható fizikai mennyiséget ad a környezetet ért emberi behatás mértékére és megfogalmazza a gazdasági növekedés határát. Az extrópia az egyensúlyi állapot és az éppen aktuális állapot entrópia értékeinek a különbsége. Q S - T =

Exergia Az exergia a rendszerből reverzibilis folyamat során kikerülő maximális munkát jelöli. Az exergia csökkenése mindig az entrópia növekedésével jár együtt.

Energetika: ma használt erőforrások Kőolaj 39% Kőszén 24% Föld éves energia fogyasztása: 450EJ Földgáz 23% Vízenergia 7% Atomenergia 6% Egyéb megújuló 1% Magyarország éves energia fogyasztása: 1040PJ

Biogáz A biogáz szerves anyagok anaerob erjedés során keletkező gáz, ami főleg metánból és széndioxidból áll. A szerves anyagok lebontásáért és a gázképződésért különböző mikroorganizmusok a felelősek. Mj a biogáz fűtőértéke: 18-25 3 Nm

A biogáz előállítása A biológiai metántermelést három, mikroorganizmusok által vezérelt folyamatra lehet lebontani, amelyek szorosan összefüggenek egymással. 1) a hidrolizáló mikroorganizmusok tevékenysége 2) az acetogén baktériumok tevékenysége 3) a metanogén mikroorganizmusok tevékenysége

Forrás:Dr. Bai Attila. 2007; A biogáz; Száz magyar falu könyvesháza Kht, Budapest

A biogáz felhasználása Sajátfelhasználás Értékesítés felhasználási forma biogáz biotrágya szén-dioxid tisztított biogáz elektromos áram dúsított biotránya felhasználás módja fűtés, hűtés, gázmotorok meghajtása trágyázás üvegházak szén-dioxid trágyázása fűtés, gázmotorok meghajtása elektromos ellátás virágföld,humuszképz ő anyag

A technológia energetikai áttekintése Forrás: Dr. Bai Attila. 2007; A biogáz; Száz magyar falu könyvesháza Kht, Budapest.

Konklúzió Magyarországon az összes biogázból előállított energia 20 ktoe-nek felelt meg 2007-ben. (1toe=41,868 GJ) (Dr. Kapros T. 2010 adatai alapján) Magyarországon 837370 GJ az, az energia mennyiség, ami a megtermelt biogázból éves szinten kinyerhető! Magyarország éves energiafogyasztása 1040PJ az összes biogázból kinyert energia Magyarország energia fogyasztásának 0,08%-a. Ez igen kis része az energia háztartásnak DE: A mosott biogáz fűtő értéke megegyezik a földgázéval, és a már kiépített gázinfrastruktúrába való bevezetése sem jelent problémát Az előállítása során keletkező melléktermékek is hasznosíthatóak és piacképesek. előállítása mind nagyüzemileg, mind kisüzemileg is megvalósítható és a mezőgazdasággal foglalkozó térségeken fekvő településeknek hatékony alternatív megoldásnak bizonyul a teljes vagy részbeli energia ellátásra.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Külön köszönettel tartozom a témavezetőm segítőkész munkájáért és az inspirációjáért!