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

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

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

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

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

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁBAN KÜLÖNÖS S TEKINTETTEL A

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

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

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

Légköri erőforrások. A biodízel,, a bioetanol és a biogáz. Biogáz

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A (megújuló) energia. jelen

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

A biomassza rövid története:

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

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

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

A biomassza energetikai felhasználása,

Biogáz konferencia Renexpo

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

FELSZÍN N ALATTI VIZEK. 3.gyakorlat. Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

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

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

A megújuló energiahordozók szerepe

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

A talaj szerves anyagai

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

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

én! Készítette: Babicz Szabolcs

ALTERNATÍV V ENERGIÁK

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

HULLADÉKBÓL TISZTA ENERGIÁT

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

Készítette: Kauker Zsófia. Energetika és környezet, 2011.

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései

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

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

Hazánkban alkalmazható csúcstechnológiák a bioenergiák hasznosítása terén a bio-akkumulátor

Tervezzük együtt a jövőt!

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

Építmények energetikai követelményei

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

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

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Gáz halmazállapotú energiahordozók és biohajtóanyagok (biogáz, biohidrogén)

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

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

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

Alapadatok. Teljes primer energiafelhasználás 1000 PJ

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

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

A biogáz jelentősége és felhasználási lehetősége

A fa mint energiahordozó felhasználási lehetőségei a távhőszolgáltatásban és a fontosabb környezeti hatások

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

1.Gyakorlat. Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

Proline Prosonic Flow B 200

GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

energetikai fejlesztései

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

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Egy energia farm példája

1. Energiahordozók. hőtermelés (gőz/forróvíz)

Indokolt-e határértékek szigorítása a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásánál?

- HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı:

Módszertan és számítások

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

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Ambrus László Székelyudvarhely,


A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

H E L Y I E R Ő F O R R Á S O K R A A L A P O Z O T T T É R S É G F E J L E S Z T É S S Z E K C I Ó

niagáz z mint biogáz tható energia

Megújuló energiaforrások a villamos energia termelésben. Pogány Anikó MOTION Emissions Kft április 2.

Kommunális szilárd hulladékok égetése

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

A ko-fermentáció technológiai bemutatása

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

TRANSZGÉNIKUS NIKUS. GM gyapot - KÍNA. GM szója - ARGENTÍNA

Szolnoky Tamás K+F igazgató Agrogeo Kft. Kecskemét április 15. Helyzetbemutatás

8. Energia és környezet

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

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

Hulladékfogadás, együttes rothasztás, biogáz hasznosítás hatékonyságának növelése a DÉL-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

9. Előad Dr. Torma A., egyetemi adjunktus

Depóniagáz kinyerése és energetikai hasznosítása a dél-alföldi régióban

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása

Átírás:

ALTERNATÍV V ENERGIÁK Horváth JánosJ GEO-MONTAN

A BIOMASSZA ENERGETIKAI CÉLÚC FELHASZNÁLÁSA SA A BIOGÁZ

CO 2 koncentráci ció változás s az elmúlt lt 400 000 évben

A CO 2 koncentráci ció növekedése

Éghajlati katasztrófák k okozta károkk

Fosszilis nyersanyagok kimerülése

GÁZÁR R VÁLTOZV LTOZÁS

Megújul juló energiapotenciál

MAGYARORSZÁG TERÜLET LET: VEGETÁCI CIÓ: ERDŐ: MEGMŰVELT TERÜLET LET: SZÁNT NTÓ TERÜLET LET: (EU CSATL. UTÁN N TÁM. T M.: 17 AK ALATTI TERÜLET: 9 303 000 HA 7 596 000 HA 1,760 000 HA 5 744 000 HA 4 500 000 HA 3 488 000 HA) 1 790 000 HA

TALAJMINŐSÉG Minőség Jó Rossz

MEGÚJUL JULÓ ENERGIATERMELÉS SZEMPONTJAI -Magyarország g fosszilis energia tartalékai végesek: v Olaj, gáz g 19 év Szén 14-15 15 év Lignit 67 év Gázárak növekedn vekedése Környezetvédelmi szabályoz lyozás - Kyoto 2015-ig a megújul juló energiák k részarr szarányát 12%-ra kell növelni Magyarországon gon 1-1,791,79 millió hektár r beültethet ltethető energetikai növényekkelnyekkel

BIOMASSZA POTENCIÁL Magyarország biomassza potenciálja kb. 350-360 million tonna na, ebből évente 105-110 110 million tonna na regenerálódik dik. Az évente megújul juló növényzet nyzet energiapotenciálja: 1185 PJ. Ez több t mint az ország g energiaszüks kséglete, ami: 1040 PJ/év. A növényzet n nyzet évente 30,4 millió tonna na szenet termel, ez több t mint az ország g valamikori maximális széntermel ntermelése volt.

A BIOMASSZA MINT ENERGIAFORRÁS A 105-110 110 millió tonna évente megújul juló biomasszából 9 M t az erdő. Az összes erdő mennyiség g mintegy 250 millió tonna na. A 105-110 110 millió tonna na biomasszából 38-43 million tonna használhat lható energetikai célokra. c

Biomassza fűtőművek f AU-ban

Faaprítékos kazánok hatásfoka 100 Wirkungsgrad % 90 80 70 60 50 40 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 Jahr

Faaprítékos kazánok CO emissziója 30000 25000 CO (mg/nm3) 20000 15000 10000 5000 0 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 Jahr

Döntéstámogató rendszer térkép

ENERGIA IMPORT - MAGYARORSZÁG G NÖVÉNYI N NYI ENERGETIKAI POTENCIÁLJA Magyarország éves energiaigénye nye 1040 PJ Ennek 60%-a (583 PJ) import ENERGETIKAI ETIKAI NÖVÉNYTERMESZTN NYTERMESZTÉSBŐL AZ ORSZÁG G ENERGIA SZÜKS KSÉGLETÉNEK 25%-A A FEDEZHETŐ!!!

SZOCIÁLIS ÉS S KÖRNYEZETI K HATÁSOK SZOCIÁLIS HATÁS: MUNKAHELY TEREMTÉS MUNKAERŐ MEGTARTÁS KÖRNYEZETI HATÁS: KÁROSANYAG KIBOCSÁJT JTÁS S CSÖKKEN TALAJVÉDELEM MIKROKLIMATIKUS HATÁS

Biogáz szerves anyagok baktériumok lebontásával keletkező, metán n tartalmú gáz A biogáz z képzk pződés s során n a szerves vegyületek egyszerűbb vegyületekre bomlanak (savas bontás), majd szétesnek alkotó elemeikre (metanogén bomlás): Alkotó elemek: Metáng ngáz (CH4) kb. 60 % Széndioxid (CO2) kb. 40 % H, N, S, stb.elemek a kiinduló anyagoktól l függf ggően

Biogáz z forrásai Biogáz z előáll llításra valamennyi szerves anyag (kivéve ve a szerves vegyipar termékeit) alkalmas, mint pl.: trágya, fekáli liás, élelmiszeripari mellékterm ktermékek kek és s hulladékok (különösen a cukor-, édes-,, sajt-, burgonyagyárak rak és üzemek), valamennyi zöld z növényi nyi rész, r háztarth ztartási hulladék, kommunális szennyvizek stb.

A biogáz z képzk pződés s előfelt feltételeitelei szerves anyag, levegőtől, l, oxigént ntől l elzárt tér r (anaerob) metanogén n baktériumok jelenléte állandó, és s kiegyenlített hőmérsh rséklet folyamatos keveredés kellően en aprított szerves anyag metanogén és s acidogén n baktériumok különbk nböző, egymással szimbiózisban zisban tevékenyked kenykedő törzsei

Keletkezés s körülmk lményei A biogáz z keletkezése elméletileg letileg +4...+98 C C között k lehetséges Minden hőmérsh rsékleti tartományban a metanogén baktériumok más-más m s törzse t tevékenykedik pszichofil zóna, z azaz a környezeti k hőmérsh rsékleten termelő biogáz z berendezés mezophil +28...+36 C C között k termelő biogáz z telep termophil +48...+53 C C hőmérsh rsékleten termelő telep

Különböző technológi giák meghatároz rozó tényező: a feldolgozandó szerves anyag szárazanyag tartalma a folyékony szennyvizek, a hígtrh gtrágyák biogázas kezelése lényegesen l más m s technikai feltételrendszert telrendszert kíván, k mint a nedves, a félnedves, vagy a szilárd (pl. kommunális szemét)

Biogáz z felhasználása sa A gázt g fütésre f és s egy gázmotorral g elektromos energia termelésére re használj lják. a gázmotor g össze van kapcsolva a telepre érkező elektromos hálózattal, h a generált áramot az erőmüből érzekő árammal szinkronizálni kell a fölösleges f gázt g elfákly klyázzák, elégetik.

Biogáz z tartály

Kén és s foszformentesítés

GÁZMOTOR

MIKROORGANIZMUS CSOPORTOK 1. Metanogének nek 2. Metilotrófok 3. Clostridiumok 4. Tejsav baktériumok 5. Bacillusok 6. Pseudomonasok 7. Fotoszintetizáló baktériumok, algák 8. Streptomycesek 9. Élesztõk 10. Fonalas gombák

A biogázos hulladékkezel kkezelés környezetvédelmi előnyei az anaerob lebontás s nagymért rtékben csírátlan tlanítja tja a fertőző környezetterhelő hulladékokat, ezzel egyidejűleg értékes végtermv gtermékké (metáng ngáz és s komposzt) nemesíti.

A biogáz z energiatartalmae A biogáz z energiatartalma a kiindulási szerves anyagoktól, a technológi giától l stb. erősen függ, f Értéke: 20 25 MJ/m 3 Átlagosan: 22,6 MJ/m 3

Biogáz z mennyisége 1 kg szerves anyagból l (amelyet szárazanyagban kell számolni) 250-900 liter biogáz állítható elő egy számos mosállat (500 kg testtömegnyi állat) napi trágya mennyiségéből l termelhető energia 0,8 kg tüzelt zelőolajjal egyenlő. széls lső értékek: napi 0,2...1,0 kg tüzelt zelőolajnak megfelelő energiatermelés

Néhány szervesanyagból l nyerhető biogáz z mennyisége m 3 /t Marhatrágya 250-900 Sertéstr strágya 340-550 Baromfitrágya 310-620 Istáll llótrágya 175-280 Kukoricaszár 380-460

Mellékterm ktermékekkek hígkomposzt szilárd komposzt

HÁRSKÚT

HIBRID RENDSZER

További informáci ció - kapcsolat GEO-MONTAN KKT 1121-Budapest, KázmK zmér r lejtő 12. www.geomontan.hu Tel/Fax: 2492105 Mobil: 06 30 9 511 904 Email: montan@t-online.hu online.hu www.springsolar.hu