Dr. Steier József Privát Klímaszabályozási Mozgalom Alapító



Hasonló dokumentumok
A Paulownia dél-kelet Kínából származik Japánból került Európába Nevét Anna Pavlovna Romanova császárnőről kapta Legendák sora fűződik hozzá

XIX. Főenergetikusi és Innovációs Szeminárium, május Visegrád

Smaragdfa, a zöld jövő. Négyéves Smaragdfa erdő

Fontos kihangsúlyozni, hogy az OXYFA nem invazív tulajdonságú, ami a biodiverzitás megőrzése szempontjából kiemelkedő fontosságú. Az OXYFA egy olyan

SAVANYÚ HOMOKTALAJ JAVÍTÁSA HULLADÉKBÓL PIROLÍZISSEL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉNNEL

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Faalapú pelletgyártás alapanyagai, gyakorlati tapasztalatok

J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek -

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

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

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

Egy látványos és gyorsan növő fa

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

AGRO.bio. Talaj növény - élet. Minden itt kezdődik

11AFT Enzimes lucernaszenázs oltóanyag

Fás szárú energianövények szerep a vidékfejlesztésben. Dr. Mikó Péter Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Szennyvíziszap komposzt energiafűzre (Salix viminalis L.) gyakorolt hatásának vizsgálata

A biomasszahamu, mint értékes melléktermék


BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Alapanyag és minıség, azaz mitıl zöld az energia? Prof. Dr Fenyvesi László Fıigazgató Tóvári Péter Osztályvezetı

NÖVÉNYI TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK ALKALMAZÁSA AZ INTENZÍV TAVI PONTYTERMELÉSBEN

Gáz halmazállapotú energiahordozók és biohajtóanyagok (biogáz, biohidrogén)

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Fény Levegő (O 2, CO 2 ) Víz Tápanyag. Nem helyettesítik egymást

Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban

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

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

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

Pelletgyártás, gyakorlati tapasztalatok

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András

Levegőkémia, az égetés során keletkező anyagok. Dr. Nagy Georgina, adjunktus Pannon Egyetem, Környezetmérnöki Intézet 2018

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

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

TECHNIKAI ADATLAP 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

Bio Energy System Technics Europe Ltd

CARBOROBOT. kazánok biomassza tüzelési gyakorlata. Bíró Ernő Tóvári Péter. I. Ökoenergetikai és IX. Biomassza Konferencia Sopron március 1-4.

AZ ELSŐ TABLETTA FORMÁJÚ BIOSTIMULÁNS

Borászati technológia I.

AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN. Dr. Koppány György VITAFORT ZRT

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

Tüzelőanyag. ... Az én fűtésrendszerem. Tüzelőanyag. kimutatás. Hő biomasszából.

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

Varga László

ÜLTETÉSI ÚTMUTATÓ. A fentiek megállapításához talajfelmérésre lehet szükség.

GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita

AGRO.bio. Talaj növény élet. Szabó Gábor területi képviselő. Minden itt kezdődik

Fűtsünk pellettel, téli költségcsökkentés új kazánnal.

Környezeti klimatológia I. Növényzettel borított felszínek éghajlata

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

Tápanyag antagonizmusok, a relatív tápanyag hiány okai. Gödöllő,

Új zöld ipari technológia alkalmazása és piaci bevezetése melléktermékekből. csontszén szilárd fermentációjával (HU A2-2016)

A levegőminőségi állapot és legfőbb kihívások, a környezetbarát fatüzelés, komposztálás jelentősége

Komposztkészítés a Nyírségvíz ZRt Központi komposztáló telepén

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

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

Szaporítás tervezése Vetőmagmennyiség kiszámítása. Helyrevetés v. palántázás? Helyrevetés. 1., 2., 3. sor: adott

Oxyfa A nagy oxigénszolgáltató Befektetés a jövőbe!

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

BRIKETTÁLÓ ÜZEM LÉTREHOZÁSA ELSŐSORBAN MEZŐGAZDASÁGI MELLÉKTERMÉK-ALAPANYAG FELHASZNÁLÁSÁVAL. Projekt bemutatása ( rövidített változat )

Tápanyaggazdálkodásszámítás. mkk.szie.hu/dep/ntti

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt

A Mikro-Vital baktériumtrágyák. Elméletek és eredmények

Gázégő üzemének ellenőrzése füstgázösszetétel alapján

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK

SOILTONIC. A növények egészsége a talajban kezdődik SOILTONIC. mint talajkondicionàló

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

Gramix Prog. Gramix Program. Gramix Program. egyedülálló. célszerűség. célszerűség. gyártástechnológia K+F K+F K+F K+F. minőség. minőség.

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

TÁPANYAG- GAZDÁLKODÁS

ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév. Kémia. Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom. Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Fa-műanyag kompozitok (WPC) és termékek gyártása. Garas Sándor

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

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

A fatörzs jellemző metszetei és felépítése

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása

7. lakás 1. Fűtőanyag elnevezése: tűzifa Összetétel (kg/kg): Szén Hidrogén Oxigén Víz Hamu

Partnereink termelési eredményei Vitafort takarmánnyal

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 4. óra A halastavak legfőbb problémái és annak kezelési lehetőségei (EM technológia lehetősége).

KONFERENCIASOROZAT 2015 KONFERENCIASOROZAT PREFA Hungária Kft (30) Budaörs, Gyár utca 2.

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával

A8-0392/286. Adina-Ioana Vălean a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata

Csiha Imre Dr. Keserű Zsolt Kamandiné Végh Ágnes NAIK ERTI Püspökladány

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005

A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként

Átírás:

Dr. Steier József Privát Klímaszabályozási Mozgalom Alapító

Paulownia Kínából Japánon át került Amerikába, majd Európába Nevét I. Pál orosz cár lányáról, Anna Pavlovna Romanova orosz nagyhercegnőről és holland királynéról kapta Magyarországon az egyik faját (P.Tomentosa) 100 éve ismerik A SMARAGDFA a Paulownia két fajának tudományos munkával fejlesztett, visszakeresztezett fajhibridje

P.tomentosa P.viscosa P.catalpifolia P.taiwaiana P.kawakamii P.elongata Főbb fajtái: P.coreana P.lilacina P.forgesii P.silvestrii P.fortunei

Invazív fajta (veszélyes-e az őshonosokra?) Nem őshonos (vagyis a legutóbbi jégkorszak levonulásakor nem volt a Kárpát-Medencében ez hány sikeres haszonnövényünkről mondható el?) Könnyen kifagy (fagyérzékeny) Három évig öntözni kell (magas vízigény) Vadaktól védeni kell (kerítés szükséges) Karó gyökere miatt sziklás talajra nem telepíthető Napos oldalra telepíthető (északi lejtő kizárva) A fenti ellentmondásokat oldja fel és kezeli SMARAGDFA fajhibrid a hozzá kidolgozott technológiával!

= Paulownia Fajhibrid Tátogatófélék családja(scophulariaceae) gyors növésű, oszlopos törzs nagy levelű jól alkalmazkodó fája könnyű és nagyon értékes magas energiatartalom

Mikroszaporítás laboratóriumi feltételek között (szövet-és sejtkultúra)

A SMARAGDFA TERMELÉSÉNEK MINIMÁLIS FELTÉTELEI PARAMÉTEREK HATÁRÉRTÉKEK 1. Talaj ph értéke 5,00 8,50 2. Öntözővíz összes oldott ásványi anyag tartalma 1 % 3. Talajvízszint - 2 m 4. Tengerszint feletti magasság 675 m 5. Középhőmérséklet a vegetációs időszakban 13 25 C 6. Maximális hőmérséklet + 40 C 7. Minimális hőmérséklet - 26 C 8. Minimális csapadékmennyiség / hó 50 mm

Káros anyag-és gázkibocsátás 1000 t anyag elégetése után KÁROS ANYAGOK PAULOWNIA SZÉN NAFTA SO 0 1750 kg 277 kg NO 0 1550 kg 5250 kg CO 0 7 kg 0 CH 4 0 7 kg 0 CO 2 187 kg 550 kg 775 kg Káros gázok 0 140 kg 2800 kg

4 hónapos facsemete szabad termelésben 4 hónapos facsemete intenzív termelésben

3 éves SMARAGDFA

8 éves tarvágás után 0,86-1 m 3 törzs /fa

A fa évenkénti gyarapodásának kimutatása Sűrűség (db/ha) Első évben (t/ha) Második évben (t/ha) Harmadik évben (t/ha) Nyárfa 10.000 6,5 11,7-18 18,43 Fűzfa 40.000 14,90 16,05 22,55 Smaragdfa 500 30,40 60,70 80,90 Mishantus giganteus 200 250 db/m 2 4,00 9,00 12,00

SMARAGDFA törzsmetszete

Levele szív alakú, sötétzöld átmérője 70 cm - proteintartalma 9-20 % közötti nitrogéntartalma elérheti a 15 %-ot 3-8 éves fa évente 30-60 kg zöld levéltömeget ad - felhasználható zöldtrágyaként és takarmányként

biomassza épületfa bútoripar

Hangszerkészítés Hordókészítés Hajóépítés

A faanyag tulajdonságai: könnyű (300kg/m 3 ), göcsmentes világos színű anyaga gyorsan és repedésmentesen leszárad nem deformálódik, megmunkálási paraméterei kedvezőek jól pácolható

1 év után talaj magasságban visszametszük Kitermelés 3 év után 0,3 m 3 /fa Kitermelés 8 - szor 8 év után 1 m 3 /fa Kitermelés 3 - szor

Védősávok kialakítása

Legjobban társítható: Köztes termesztés lucernával, szójával, hüvelyesekkel, gabonafélékkel

Bioetanol gyártása (ZEO CHEM technológia)

A bioetanol gyártásának alapanyagai a cellulóz és hemicellulóz Smaragdfa Fűzfa Nyárfa Mishantus giganteus Cellulóz (%) 48,49 49,50 49,50 24,00 Lignin (%) 21,23 13,20 18,84 22,00 Hemicellulóz (%) 22,25 13,62 16,10 22,00 A maradvány biotrágya- ill. állati tápként felhasználható

Különösen magas energiatartalmú, ezért rendkívül alkalmas: - bioüzemanyag (bioetanol) - pellet (szilárd tüzelőanyag) - kapcsolt energiatermelés (villamosenergia) 1 kg száraz faanyag (13 % nedvességtartalom mellett) 4500 kcal-t ill. 18828 kj-t tartalmaz. Ezzel az energiaértékkel helyettesítheti a legminőségesebb szénfajtát is.

Összehasonlító táblázat (energiatartalom) Nyárfa Keményfa Smaragdfa Mishantus g.(energiafű) 442 kcal/1850 kj 2600 kcal/10894 kj 4500 kcal/18828 kj 4000 kcal/16800 kj

Vizsgálati értékek

A SMARAGDFA minden típusú talajhoz alkalmazkodik, még homokos, szerves anyagban szegény, nehézfémekkel fertőzött, hamuval kevert talajon is (sziklás talajra nem javasolt!). Levelének nagysága fokozza légtisztító- és oxigéntermelő képességét. Ez a növény 10-szer több CO 2 -t köt meg és arányosan több oxigént termel mint bármely más fás szárú növény. A SMARAGDFA C4 típusú fotoszintézisen alapuló rendkívül magas CO 2 megkötését a SUNWO Zrt hazai egyetemek bevonásával kiemelten vizsgálja! forrás: Szabadkai Egyetem

FOTOSZINTÉZIS 6CO 2 + 6H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6O 2 A fotoszintézis egy fiziológiai folyamat, melynek során a zöld növények fényenergia segítségével szerves vegyületeket szintetizálnak. Azokat a növényeket, melyek 3 szénatommal rendelkező vegyületeket alkotnak a CO 2 kötésével, C3 növényeknek nevezzük. A C4 növények a CO 2 kötésével 4 szénatommal rendelkező vegyületeket alkotnak, ilyen növények a: SMARAGDFA, cukornád, cirok, energiafű. A C4 növények a C3 növényekhez viszonyítva gyorsabb és erőteljesebb fotoszintézist végeznek, azzal hogy a C3 növényeknél 20-120-szor több CO 2 ot kötnek le és sokkal ellenállóbbak a stresszhelyzetekben.

1 ha SMARAGDFA ültetvény évente 48 t port - szennyeződést köt meg Megakadályozza a vízveszteséget és 500 t /ha/év vizet szűr meg Erős gyökérzete megakadályozza a talajeróziót Javítja a mikroklímát: -Enyhíti a hőmérsékleti ingadozásokat -Javítja a levegő áramlását és páratartalmát Égetés közben legkevesebb káros anyagot bocsát ki

Egy tonna fa elégetésekor keletkező hamu Hamu olvadási pontja Fűzfa 6,17kg/t 700 C o Nyárfa 2,63kg/t 900 C o Smaragdfa 0,57kg/t 1100 C o Mishantus giganteus 3,00kg/t 600 C o

Telepítve: 2011.06.19. 2 ha tiszta homoktalaj Hely: Kelebia - Szabadka Facsemete nagysága 12 cm, Ültetés fóliába

Kelebiai ültetvény tarvágás előtt 2012. március 27-én

Tarvágást követő 2. hónap

A termeléshez szükséges anyagok 500 db/ha növény ültetésekor Sötétített, 50 μm-es, 1,20 m széles, 3 éves fólia összesen 140 kg/ha Csöpögtetőrendszer (fólia alá) 2100 m/ha Hydrogel (vízmegkötő anyag), 30 g/növény, 4 éves összesen 15 kg/ha Trifender WP (gombaölő biológiai szer), 2 g/növény 1 kg/ha Bactofil (baktérium készítmény), 2 g/növény 1 kg/ha Mikorrhiza (gomba készítmény), 20 g/növény 1 kg/ha

Hazai referencia ültetvények Homokhátság I. - Zsana:

Hazai referencia ültetvények Homokhátság II. - Jakabszállás:

Hazai referencia ültetvények III. - Szerencs:

Köszönöm a figyelmet! Dr. Steier József