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



Hasonló dokumentumok
Dr. Steier József Privát Klímaszabályozási Mozgalom Alapító

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

A biomasszahamu, mint értékes melléktermék

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Tápanyaggazdálkodásszámítás. mkk.szie.hu/dep/ntti

Tápanyag antagonizmusok, a relatív tápanyag hiány okai. Gödöllő,

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

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

NÖVÉNYI TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK ALKALMAZÁSA AZ INTENZÍV TAVI PONTYTERMELÉSBEN

Főbb szántóföldi növényeink tápanyag- felvételi dinamikája a vegetáció során. Gödöllő, február 16. Tóth Milena

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei


Egy látványos és gyorsan növő fa

11AFT Enzimes lucernaszenázs oltóanyag

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

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

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

Oxyfa A nagy oxigénszolgáltató Befektetés a jövőbe!

Faalapú pelletgyártás alapanyagai, gyakorlati tapasztalatok

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

Pillangós növények a zöldítésben

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

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt

A szója oltás jelentősége és várható hozadékai. Mándi Lajosné dr

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

A Mikro-Vital baktériumtrágyák. Elméletek és eredmények

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

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

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Gáz halmazállapotú energiahordozók és biohajtóanyagok (biogáz, biohidrogén)

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

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V

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

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

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

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

Plazma elektron spray ionizáló rendszer

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

AZ ELSŐ TABLETTA FORMÁJÚ BIOSTIMULÁNS

Fűtsünk pellettel, téli költségcsökkentés új kazánnal.

Rózsa katalógus Tearózsa hibridek tel

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

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Mustár-olajretek keverék

Borászati technológia I.

TÁPANYAG- GAZDÁLKODÁS

G L O B A L W A R M I N

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András

Igényeim: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvelek. Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok. Meszes talajokat is jól viselem

Mérlegelv. Amennyi tápanyagot elviszek vagy el szándékozok vinni a területről terméssel, azt kell pótolnom

Varga László

ÜLTETÉSI ÚTMUTATÓ. A fentiek megállapításához talajfelmérésre lehet szükség.

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

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

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

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

Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005

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

Pelletgyártási, felhasználási adatok

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

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

Dr. Köhler Mihály előadása

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

A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként

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

IDŐSZAKOSAN VÍZZEL BORÍTOTT TERÜLETEK HASZNOSÍTÁSA ENERGIANÖVÉNYEK TERMESZTÉSÉRE. Körmendi Péter - Pecznik Pál Tóvári Péter

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

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

A Paulownia faj bemutatása

Mezıgazdasági eredető megújuló energiaforrások, hazai helyzetkép" BIRÓ TAMÁS. Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Fıosztály

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

A bal oldali kezeletlen állomány, a jobb oldali Trifenderrel kezelt.

NÖVÉNYSPECIFIKUS. ajánlat repcére

C- források: 1. közvetlenül erjeszthetők ( melasz, szulfitszennylúg, szörpők) 2. Közvetett úton erjeszthetők (gabonák, cellulóz tartalmú anyagok)

Bacteriosollal kezelt tábla (A 1)

Pelletgyártás, gyakorlati tapasztalatok

Környezeti klimatológia I. Növényzettel borított felszínek éghajlata

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

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz tavasz

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz tavasz

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata:

Komposztkészítés a Nyírségvíz ZRt Központi komposztáló telepén

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

A RhizoNat Extra természetes szója oltópor nagy nitrogénkötő. eredetű, hozamfokozó szója oltóanyag, mely biotermesztésnél is felhasználható.

Ökológiai földhasználat

KERTRENDEZÉS TERVEZET ÁPRILIS 27.

A RhizoNat Extra természetes szója oltópor nagy nitrogénkötő. eredetű, hozamfokozó szója oltóanyag, mely biotermesztésnél is felhasználható.

Szennyezett területeken biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításának életciklus vizsgálata

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék

A biomassza képződés alapja: a fotoszintézis. Up hill csoda (egyszerűből bonyolult) Alacsony energia-hatékonyság (1 to 2%)

Átírás:

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

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

Tátogatófélék családja(scophulariaceae) gyorsnövésű, oszlopos törzs nagy levelű jól alkalmazkodó fája könnyű és nagyon értékes magas energiatartalom

mikroszaporítás laboratóriumi feltételek között (szövet-és sejtkultúra)

Smaragdfa adaptálása kiültetés előtt

A Smaragdfa termelésének minimális feltételei PARAMÉTEREK HATÁRÉRTÉ KEK 1. Talaj ph értéke 5,00 8,50 2. Talaj sótartalma 1% 3. Talajvíz-szint 2m 4. Tengerszint feletti magasság 5. Vegetációs időszak hőmérséklete 2000 m 13 25 C 6. Maximális hőmérséklet + 40 C 7. Minimális hőmérséklet - 29 C 8. Csapadékmennyiség / hó 50 mm

40 napos facsemete szabad termelésben 40 napos facsemete intenzív termelésben

4 hónapos facsemete szabad termelésben 4 hónapos facsemete intenzív termelésben

3 éves Smaragdfa

Évenkénti gyarapodás kimutatása Sűrűség (db/ha) Első évben (t/ha) Második évben (t/ha) Harmadik évben (t/ha) Nyárfa 10.000 6,5 11,7 18 Fűzfa 40.000 14,90 16,05 22,55 500 30,40 60,70 80,90 200 250 db/m2 4,00 9,00 12,00 Smaragdfa Mishantus giganteus 18,43

Virág Színe lilás, 5-6 cm hosszú, a fürt 25 cm Harmadik évtől virágzik (a korona kialakulása után) Virágzás április végétől (helyi időjárási körülményektől függően) 4-6 hét

Köztes termesztés Legjobban társítható: lucerna, szója, hüvelyesek, gabonafélék, gyógynövények, olajrepce

3 év után 0,3 m3/fa Kitermelés 8 - szor 8 év után 1 m3/fa Kitermelés 3 - szor

Smaragdfa törzsmetszete

Smaragdfa tulajdonságai: könnyű 300kg/m3, csomómentes világos színű vízálló, gyorsan szárad nem deformálódik jól festhető

biomassza épületfa bútoripar

Hangszerkészítés

Hordókészítés

Hajóépítés

Szélvédősávok kialakítása

LEVÉL szív alakú, sötétzöld átmérője 70 cm nitrogén tartalma 15 % 7 éves fa évente 60 kg levéltömeget ad - felhasználható zöldtrágyaként és takarmányként

Tápértékek PROTEIN % Ca % P% Smaragdfa 9-20 2,1 0,60 Lucerna Borsó Búza Szójagríz Halliszt 17 22 10-14 34 60 1,3 0,12 0,05 0,29 10,2 0,25 0,41 0,30 0,60 4,85

Takarmány 4000 db / ha, magasság: 70 90 cm, kaszálás 6-szor/év/25 évig zöld vagy szárított takarmány

Különösen magas energiatartalmú, ezért rendkívül alkalmas: - bioüzemanyag (bioetanol) - pellet (szilárd tüzelőanyag) - kapcsolt energiatermelés (villamosenergia) 1 kg száraz Smaradgfa faanyag (13 % nedvességtartalommal) 4500 kcal-t ill. 18828 kj-t tartalmaz.

Összehasonlító táblázat (energiatartalom) Nyárfa Smaragdfa Mishantus g. 1700 kcal/7123 kj/kg 4500 kcal/18828 kj/kg 4000 kcal/16800 kj/kg

Bioetanol gyártása (ZEO CHEM technológia)

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

A Smaragdfa minden típusú talajhoz alkalmazkodik: homokos, szerves anyagban szegény, nehézfémekkel fertőzött, hamuval kevert talajon is fejlődik. - Kerülni kell a mocsaras területeket. Levelének nagysága és a C4 csoportba tartozása fokozza légtisztító- és oxigéntermelő képességét. - 10-szer több CO2-t köt meg és arányosan több oxigént termel mint bármely más fás szárú növény. 1 ha Smaradgfa 100 t/ha/év CO2 -t köt meg. - 200 vegetációs nap mellett napi 0,5 t/ha megkötést jelent.

FOTOSZINTÉZIS 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2 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 CO2 kötésével, C3 növényeknek nevezzük. A C4 növények a CO2 kötésével 4 szénatommal rendelkező vegyületeket alkotnak, ilyen növények a: Paulownia, cukornád, cirok, energiafű, kukorica. A C4 növények a C3 növényekhez viszonyítva gyorsabb és erőteljesebb fotoszintézist végeznek, azzal hogy a C3 növényeknél 10-szer több CO2 ot kötnek le és sokkal ellenállóbbak a stresszhelyzetekben.

1 ha Smaragdfa erdő évente 48 t port szennyeződést köt meg Megakadályozza a vízveszteséget 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

Káros anyag-és gázkibocsátás 1000 t anyag elégetése után KÁROS ANYAGOK SMARAGDFA SZÉN NAFTA SO 0 1750 kg 277 kg NO 0 1550 kg 5250 kg CO 0 7 kg 0 CH4 0 7 kg 0 CO2 187 kg 550 kg 775 kg Káros gázok 0 140 kg 2800 kg

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

Telepítve: 2011.06.19. 2 ha tiszta homoktalaj Hely: Kelebia - Szabadka

ÜLTETÉS IDEJE 2011.06.19. Facsemete nagysága 12 cm Ültetés fóliába

10 napos facsemete

60 napos facsemete

80 napos facsemete

100 napos facsemete

4 hónapos facsemete 2011.10.18.

Az ültetvény 2012.01.12.

1 év után talaj magasságban visszametszük

Sarjadás tarvágás után

A termelési technológiát különösen fontos betartani! Talajelőkészítés: Őszi mélyszántás (sávokban vagy egész földterületen) Tavaszi talajelőkészítés Ültetés előtt fólialerakás Csöpögtető-rendszer kihelyezése Ültetés: Április vége - május hónapban Energia kitermelés céljából: - ültethető 4 x 4 m területre, 625 növény/ha, vagy Ipari termelés céljából: 5 x 4 m területre, 500 növény/ha Öntözés: Előírás és szükség szerint Növényvédelem: Betegségek ellen külön védelmet nem igényel

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) 2200 m/ha Hydrogel (vízmegkötő anyag), 30 g/növény 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 10 kg/ha