Biomassza. az integrált hasznosítás s energetikai



Hasonló dokumentumok
Integrált biomassza hasznosító rendszer

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

Versenyképes Üzemanyag Fejlesztés. Holló András, Thernesz Artur

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

Általános iskola (7-8. évfolyam)

Biomassza energetikai célú hasznosítására szolgáló technológiák életciklus-elemzése

Biodízel előállítása hulladék sütőolajból

Folyékony halmazállapot

Környezeti fizika II; Kérdések, november

Konferencia az energiahatékonyságról január 20. -

DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI

BIOMASSZA ANYAGISMERET

Bioüzemanyag kérdés Magyarországon. Kulman Katalin 1

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

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

Gázfázisú biokatalízis

nyek az alternatív sban

HOMATECH-W TM technológia - innováció a gumihulladék hasznosításban. Előadó: Varga Géza

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

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK

CUKORCIROK ÉDESLÉ ÉS CUKORCIROK BAGASZ ALAPÚ VEGYES BIOETANOL ÜZEM MODELLEZÉSE

A biomasszahamu, mint értékes melléktermék

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

motorokban Dr. Bereczky Ákos Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék BME

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

Kémiai és fizikai kémiai ismeretek és számítások

ADATLAP. Bejelentés köteles / Telephelyengedély-köteles tevékenységek 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet) 0129/1. közter.

Energetikai támogatási rendszerek Magyarországon Energia Központ Nonprofit Kft december 4.

FOLYÉKONY KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNYOK SZEREPE A KÉRŐDZŐ ÁLLATOK TAKARMÁNYOZÁSÁBAN

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

ALTERNATÍV TÜZELŐANYAGOK ÉS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSUK, ERŐMŰVI EGYÜTTÉGETÉS

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

ENVIROVID Biomassza tüzelőanyagok termokémiai hasznosíthatóságának vizsgálata

egyetemi tanár Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai

kémiai vegyület energiatartalma égési reakció során felszabadul

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON

MET hozzászólás 2012/27/EU ( ) energiahatékonysági irányelvhez

301. TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON füzet

Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása

Gyógyszerhatóanyagok azonosítása és kioldódási vizsgálata tablettából

2/ A telepengedély köteles tevékenység /bejelentés köteles tevékenység

A mezőgazdaság szerepe a Megújuló Energiák Nemzeti Cselekvési Tervben

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.

HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag

A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek.

Tiszta széntechnológiák

Néhány szó a műről. Tisztítás technológia: Vas, mangán, arzén, ammónium

1. kép. 2. kép. 3. kép. 4. kép

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

1. feladat Összesen: 10 pont

Korszerű szénerőművek helyzete a világban

Bioerőmű-projekt, Szombathely. a GRENOR Hungária Energetikai Kft. szilárd biomassza tüzelésű kogenerációs kiserőmű projektje

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC- MSD rendszerrel. Elméleti bevezető

ÖSSZEFÜGGÉSEK A BOROK BELTARTALMI ÉRTÉKE ÉS EREDETISÉGE KÖZÖTT, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TOKAJI ASZÚSZEMRE

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

XIX. Főenergetikusi és Innovációs Szeminárium, május Visegrád

A termikus kezelés helye és szerepe a hulladékgazdálkodásban

A víz kondicionálása. Dr. İsz János, BME EGR Tsz. Tajti Tivadar, LG Energia Kft Atomerımővek BME NTI

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

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

Emissziócsökkentési eljárások nagy tüzelőberendezéseknél. Brenner und Heizsysteme

Biomassza anyagok jellemzése termikus analízis és analitikai pirolízis alkalmazásával

A kompakt szennyvíztisztító berendezések gyártója

Gáz halmazállapotú energiahordozók és biohajtóanyagok (biogáz, biohidrogén)

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

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

9. Előad Dr. Torma A., egyetemi adjunktus

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

Szakképesítés: Fluidumkitermelő technikus Szóbeli vizsgatevékenység Fluidumkitermelő technológiák, módszerek, gépi berendezések

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001

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

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

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

BMEVEMBA779 Biomérnöki számítás és tervezés 1

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz tavasz

Wessling technológiai továbbképzés

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz tavasz

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

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA

A földgázellátó rendszer felépítése és működése Dr. Csete Jenő Upstream Downstream Ami előtte Ami utána van: A földgázellátó rendszer

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

Vizsgálatot végezte a Klenk Energetika Kft. (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u ) nevében Klenk Gyula ügyvezetı.

6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt

Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája

Benzin és dízel termékek életciklus elemzése, összehasonlító elemzése

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Tagozatok besorolása TEÁOR-2008, ÖVTJ-2012 és a Kézműipari Szakmák Jegyzéke alapján

2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK

Tüzelőanyagok és jellemzőik. Biomassza Hasznosítás

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin

Fejlesztendő területek, kompetenciák:

LDPE előállítása. 1. Mi az LDPE és mire használják? 1.1. Történet 1.2. Felhasználási területek

Talcum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur TALCUM. Talkum

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

TALCUM. Talkum 01/2011:0438 [ ] DEFINÍCIÓ

Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzékéből - Nem agrárgazdasági tevékenységek

AZ EMÉSZTÉS ÉLETTANA. Fehérjeemésztés kimutatása földigiliszta tápcsatornájában

Átírás:

Biomassza az integrált hasznosítás s energetikai lehetőségei Kótai LászlL szló-balogh JánosJ MTA TTK AKI-Kemobil Kemobil-zRT

Biomassza energetikai hasznosítása sa Hő Agrárium Áram Gáz Üzemanyag K + F Ipar Energia Diesel motor Ottó 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 > 3-43 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 kontrolláltlt 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) Kálium-szulfát Gipsz Szén-dioxid (pórusk rusképző) Syngenit (K-Ca-szulfát) 40 30 0 20 40 60 80 100 oldattérfogat / ml + Ammónium nium-nitrát Syngenit-Koktait keverék kálium-nitráttalttal

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, Katalizátor tor, 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, Katalizátor tor, 5 perc, 25 C BG adalék és folyamatos Minimális szappan képződés s (25 C) ioncserés s regenerálás Vizmentes glicerin Biogáz üzem

A technológia K+F elemei Új j katalizátor tor Fázistranszfer a metanolnövényolaj nyolaj fázishatf zishatáron A katalizátor tor mentesítőt t a helyszínen regeneráljuk, a legolcsóbb vegyszerrel, kénsavval Szobahőmérs rséklet Folyamatos üzem, csőreaktor 98/2 katalizátor tor és s metanol megoszlás MeOH hígított glicerin Reciklizálás Kevesebb szennyvíz Kevesebb vegyszer

Biodiesel üzem

Biodiesel fejlesztések sek Metanol helyett butanol Glicerinből üzemanyag keverőkomponens komponens Alacsony viszkozitás és dermedéspont (-25( C ) C Jobb (0.95 az RME) az új biodiesel (1.20) bioüzem zem- anyag/kiindul /kiindulási növényin nyi olaj aránya Glicerin + aceton Glicerin + butiraldehid Glicerin + acetaldehid Metanol + aceton Sokkomponensű üzemanyag keverőkomponens komponens

Butanol-ABE üzemanyag Etanol, C 2 H 5 OH 60 % energiatartalom a benzinhez képestk korrozív Termelés gazdaságoss gosságaga Elegyíthet thetőség problémás s (<10%) Cukoralapon gyárthat rtható Cellulóz és s kemény nyítő hidrolízise szüks kséges Butanol, C 4 H 9 OH ~90 % energiatartalom a benzinhez képestk 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 törzsekkelt 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) Megoldás:Toxikus szint alatti termelés, folyamatos extrakcióval

Heptanalos extrakció Extrakció (Kemobil oldószere) Nincs emulzióképz pződés és gyors a fázisszf zisszétválás Nagy az átoldódás (>10) ~15 %-os% BuOH koncentráci ció Hőhasznosításossos kondenzáci ciós s bepárl rló Heptanal

Batch fementáci ció és s extrakció anyag és s energiamérlege rlege 100 t víz v z + 8 t cukor 2 tonna butanol 4 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 + 16 t cukor 16 t recirk. heptanal 4 tonna butanol 24.5 t/t butanol szennyvíz 15 % ABE koncentráci ció 20 t x 0.6 Mcal/t = 12 Mcal Párolgáshő: : 16.8 Mcal Energiaigény: ny: 14.41 Mcal/t

Folyamatos üzem tervei Folyamatos ellenáram ramú extrakció Folyamatos cukor betápl plálás (ciroklé) Több mint 20 %-os% BuOH tartalmú anyag bepárl rlás A heptanal nem párologp fajhője je kicsi Kis oldószer mennyiséget kell melegiteni Nagyon kevés s szennyvíz képződik