Miért Ecofriends?

Mert szerintünk manapság környezetbarátnak lenni nem csak egy múló divathóbort, hanem egy olyan életfelfogás, mellyel gondoskodsz saját és utódaid jövőjéről. Szeretnénk neked egy kezdőlökést adni, hogy te is „ecofrienddé” válj!

Oldalunkon olyan praktikákat találhatsz, melyek nem csak a környezetednek, hanem a pénztárcádnak is kedvezőek. (Tippek menüpont)

Betekintést nyújtunk a jövőbe, hogy megismerkedhess annak technológiáival. Bemutatjuk az OdooProject-et, melyet a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) diákcsapata fejlesztett ki egy pályázat keretében. Céljuk egy olyan innovatív, általuk kifejlesztett és felhasznált építészeti, technikai megoldásokat tartalmazó lakóház megalkotása, amely akár az otthonunkká is válhat évek múltán.

A projekt marketing feladatait segíti, a BGF Külkereskedelmi Kar hallgatóiból összeállt csapatunk, az Ecofriends.

Oldalunkon Te is megoszthatod ötleteidet, hogyan spórolsz a vízszámlán vagy segítesz környezeteden. Szólj hozzá a Blogunkhoz is, ahol hétről hétre újabb érdekes és vicces híreket osztunk meg veletek! Vagy nézz körül az események között, hátha találsz magadnak egy jó programot!

Szerkesztők

Rákosi Tímea

23 éves, főiskolai hallgató (BGF, KKK, Kereskedelem és marketing)

Hozzá fordulhattok, ha egy jó tippet akartok hogyan segíthettek a környezeten és spórolhattok a számláitokon. Továbbá a galériát és a videókat válogatja össze és kezeli.

E-mailt neki!


Kummer Béla

20 éves, főiskolai hallgató (BGF, KKK, Kereskedelem és marketing)

Elsősorban a Blog szerkesztője, aki folyamatosan frissülő megdöbbentő, érdekes hírekkel szolgál nektek. Illetve mindig tud valami jó kis programmal szolgálni Nektek!

E-mailt neki!


Kincs Viktor

24 éves, főiskolai hallgató (BGF, KKK, Kereskedelem és marketing)

A csapat szervezője és a weblap szerkesztője. Szakmai kérdésekben őt keressétek, mind az Odoo projekttel, mind pedig a különböző energiaforrásokkal kapcsolatban. Ő az Odoo projekt csapat kapcsolattartója.

E-mailt neki!

VÍZENERGIA

Vízenergia felhasználás alatt többnyire a vízerőművek működését, és használatát értjük, amelyek azért hasznosak, mert nem termelnek semmilyen káros anyagot, a vízenergia pedig megújuló energia. Mostanában ezért egyre fontosabbakká válnak, és használatuk egyre elterjedtebb.

Ha kicsit részletesebben is érdekel a téma, ne habozz, lapozz lejjebb vagy válassz az alábbi menüből, és bővebben is olvashatsz róla!

MENÜ

Miért fontos a tiszta ivóvíz?

A felnőtt emberi test 60-70%-ka, az újszülöttek 75-80%-ka víz. Az ember étel nélkül hetekig bírja, ivóvíz nélkül csak másfél napig, a tiszta víz pótlása sokkal fontosabb, mint gondolnánk. A víz az emberi élet alapja, tiszta víz nélkül nincs egészséges élet. Sajnos a vízzel kapcsolatban sok tévhit kering, weblapunkon sok és részletes adatot talál arra, hogyan önthet tiszta vizet a poharába.

"És ha ezen a bolygón minden kiégne, maradna a víz és a vízben az új élet szikrája." /Seneca/

A Kék bolygó - a víz-bolygó

Földünk felületének 75%-a víz, és ennek csak 1%-a édesvíz. A Föld teljes vízmennyisége az alábbiak szerint oszlik meg:

  • 97,2%-a sós tengervíz kb. 1.321.890.000 km3
  • 2,14 %-a sarki és a gleccserek jegében lévő víz
  • 0,001%-a felhők, köd, vízgőz formájában az atmoszférában van jelen
  • 0,6%-a, azaz 8,7 millió km3 édesvíz, amelyből, 3% felszíni víz, tavak, folyók, 97% talajvíz 800 m mélységig a felszín alatt
  • A Föld nagy része tehát tulajdonképpen nem is föld, hanem inkább víz, ezért nevezzük kék bolygónak.

    A víz körforgása

    A Nap hatására percenként kb. 1 milliárd m3 (fél Balaton víztömeg) elpárolog a tengerekből, felhőkké alakul, a szél a szárazföld felé fújja, ahol a hegyeknél történő hirtelen emelkedéstől lehűl és kicsapódnak a párából a vízcseppek és lepotyognak a földre. A földre érés közbe a vízcseppek a levegőből, az autók, épületek felületeiről viszik magukkal a piszkot, majd felszívódnak a talajban. A talajban újabb szennyeződéseket vehetnek fel. Útközben a víz igyekszik megszabadulni a hozzáragadt szennyeződéstől, a kőzet és talajrétegeken történő áthaladáskor. A víz a talajban is mozog, ameddig egy forráson keresztül ki nem lép, és a patakokba folyókba gyűlve elindul a kiindulási helyükre a tengerekbe, óceánokba.

    Vízszennyezés

    Évente az óceánokba kerül:

    • kb. 2,6 millió tonna nitrát,
    • kb. 2,5 millió tonna cink,
    • kb. 370.000 tonna ólom.
    • A mezőgazdaság 80 millió tonna műtrágyája
    • A lakosság és az ipar több mint 120 millió tonna mosószert, kozmetikumot használ fel.

    A folyóinkba, tavainkba 300 milliárd liter szennyvizet juttatunk. Egy liter olaj 1 millió liter tiszta vizet képes fogyasztásra alkalmatlanná tenni. A világon kb. 3 milliárd embernek nincs elegendő, egészséges ivóvízforrása.

    A víz tulajdonságai

    A víz a hidrogén és az oxigén vegyülete, kémiai képlete H2O (dihidrogén-monoxid). Olvadáspontja: 0 °C, forráspontja: 100 °C. A víz megnevezés általában a szobahőmérsékleten folyékony állapotra vonatkozik, szilárd halmazállapotban jégnek, légnemű halmazállapotban gőznek nevezik. Dipólus molekula. A Föld felületének 71%-át víz borítja, ennek kb. 2,5%-a édesvíz, a többi sós víz, melyek a tengerekben, illetve óceánokban helyezkednek el. Az édesvízkészlet gleccserek és állandó hótakaró formájában található részét nem számítva, az édesvíz 98%-a felszín alatti víz, ezért különösen fontos a felszín alatti vizek védelme. Magyarország ivóvízellátásának több mint 95%-a felszín alatti vizeken alapszik.

    Vízerőmű

    A vízerőmű (duzzasztómű) olyan erőmű, mely a vízenergiát hasznosítja. A vízenergia egy olyan megújuló energia, amely nem jár káros anyag kibocsátással, nem szennyezi a környezetet és nem termel sem szén-dioxidot, sem más, melegházhatást kiváltó gázt. A világ vízerőműveinek összteljesítménye mintegy 715 000 MW, a Föld elektromos összteljesítményének 19%-a (2003-ban 16%-a), a megújuló energiahasznosításnak 2005-ben a 63%-a. Bár a nagy vízerőművek dolgozzák fel a legtöbb vízenergiát, a kis vízerőművek (5 MW teljesítményig) jelentősége is nagy, ezek különösen népszerűek Kínában, ahol a világ kis vízerőmű kapacitásának több mint 50%-a üzemel. A vízenergiát leggyakrabban egy gáttal elrekesztett folyó vagy patak vizének felhasználásával vízturbinák és elektromos generátorok nyerik ki és villamosenergia formájában szállítják el. Ebben az esetben a hasznosított energia mennyisége az átömlő víz mennyiségétől, és a víz forrásának és a víz kilépési helyének magasságkülönbségétől függ. Ezt a magasságkülönbséget esésnek nevezik. A potenciális energia egyenesen arányos az eséssel. A rendelkezésre álló esés jó kihasználása különleges csővezetékekkel és turbinakonstrukciókkal oldható meg.

    Vízerőművek osztályozása

    A hasznosítható esés szerint

    Kis esésű vízerőmű

    Esés: <15 m

    Vízhozam: nagy

    Felhasználás: alaperőmű (teljesítmény kihasználás >50%)

    Közepes esésű vízerőmű

    Esés: 15-50 m

    Vízhozam: közepes-nagy

    Felhasználás: alaperőmű, közepes kihasználás (30-50%)

    Nagy esésű vízerőmű

    Esés: 50-2000 m

    Vízhozam: kicsi

    Felhasználás: csúcserőmű (kihasználás <30%)

    Beépítés szerint

    Folyóvizes erőmű

    Folyóra vagy patakra telepített elektromos energiát előállító vízerőmű

    Tározós erőmű (csúcserőmű)

    Magasan fekvő víztározóba kis vízhozamú folyó vizét felduzzasztják és csak a villamosenergia fogyasztási csúcsokon helyezik üzembe a vízturbinát

    Szivattyús-tározós erőmű

    Az alacsonyabb szinten lévő folyóból (tározóból) egy magasabban fekvő tározóba szivattyúzzák fel a vizet olcsó elektromos energia felhasználásával (csúcsidőn kívül), és csúcsidőben magas áron értékesíthető elektromos energiát termelnek a felső tározóból az alsóba vízturbinán keresztül áramoltatott tárolt vízzel

    Földalatti erőmű

    Nagy esésű vízerőműveket, melyek üzemvíz csatornáját is alagutakban vezetik, az egész gépházat föld alá telepítik

    Árapály erőmű

    A tenger árapályjelenségéből adódó vízszintkülönbségek hasznosítására telepített speciális vízerőmű

    Hullámerőmű

    A tenger hullámzásának energiáját hasznosító erőmű

    Tengeráramlat erőmű

    Kísérleti jelleggel épített erőmű erős tengeráramlatok kinetikus energiájának hasznosítására

    Vízerőművek Magyarországon

    Hazánkban a Bős-nagymarosi vízlépcső a legnagyobb ilyen jellegű építmény, bár környezet- és ivóvízvédelmi okokból nem az eredeti tervek szerint működik.

    A századfordulón néhány vízimalmot törpe vízerőműre alakítottak át, amelyek csak elektromos energiát termeltek (Gyöngyösön, Pilinkán, a Kis-Rábán, Répcén, a Lajtán és a Sédén). Hazai vízerőművek: a Kiskörei Vízerőmű, a Tiszai Vízerőmű (Tiszalök), az Ikervári Vízerőmű (1896), a Kenyeri Vízerőmű (2008), a Körmendi Vízerőmű (1930), a Csörötneki Vízerőmű (1909), a Kesznyéteni Vízerőmű (1943), a Felsődobszai Vízerőmű (1906), a Gibárti Vízerőmű (1903), az Alsószölnöki Vízerőmű és a Kvassay Vízerőmű.

    A Tiszalöki Vízerőmű építési terve 1863-ban foglalmazódott meg. A vízlépcső 1954-ben, a hajózsilip 1958-ban készült el. A vízerőművet 1959-ben helyezték üzembe. A Kiskörei Vízerőmű építése 1967-ben kezdődött, a vízerőmű technológiai berendezései 1974-ben készültek el.

    Forrás: alternativenergia.hu, wikipedia.hu

NAPENERGIA

A Napból érkező energia hasznosításának két alapvető módja létezik: a passzív és az aktív energiatermelés. Naperőművekben alakítják át a napenergiát elektromos árammá.

Passzív hasznosításkor az épület tájolása és a felhasznált építőanyagok a meghatározóak. Ilyenkor az üvegházhatást használjuk ki hőtermelésre.

Az aktív energiatermelésnek két módja van. Első módszer, hogy a napenergiát hőenergiává alakítjuk.

Ha kicsit részletesebben is érdekel a téma, ne habozz, lapozz lejjebb vagy válassz az alábbi menüpontok közül, és bővebben is olvashatsz róla!

MENÜ

A Nap tulajdonságai

A Nap a Naprendszer központi csillaga. Körülötte kering a Föld, valamint a Naprendszerhez tartozó bolygók, kisbolygók, üstökösök. A Földtől körülbelül 150 millió km távolságra van, ami fénysebességgel 8,3 perc. A Nap tartalmazza a Naprendszer anyagának 99,8%-át, átmérője 109 földátmérő. 73,5%-ban hidrogénből áll, amely a központjában zajló magfúzió során héliummá alakul. Az ennek során felszabaduló, majd a világűrbe szétsugárzott energia nélkülözhetetlen a legtöbb földi élőlény számára: fénye a növények fotoszintézisét, hője pedig az elviselhető hőmérsékletet biztosítja. Éltető ereje miatt a Nap kiemelkedő kulturális és vallási jelentőséggel is bír.

A Nap energiájának hasznosítása

A napból a földfelszínre körülbelül 70 - 80 MW/m2 energia érkezik. Az energia sűrűség a föld atmoszférájának szélén átlagosan 1367 W/m2. Ez azt jelenti, hogy évenként megközelítőleg 219 milliárd GWh sugárzási energia éri el a földfelszínt, ami 2500-szorosa napjaink teljes energia szükségletének. Hozzávetőleg három óra napsugárzás képes fedezni földünk éves energia szükségletét.

A légkörben jelen lévő vízpára és jég kristályok elnyelésének eredményeképp a földfelszínt ténylegesen elérő sugárzási energia 1000 W/m2, sík felszínen, a nap legmagasabb állásában. A beeső sugárzási energia a légköri körülmények függvényében 50 W/m2 -től (erősen felhős idő) 1200 W/m2-ig (optimális felhőzet) változik. Európában a napi átlagos sugárzási energia 2.2 - 4.8 kWó/m2nap.

A Napból érkező energia hasznosításának két alapvető módja létezik: a passzív és az aktív energiatermelés. Naperőművekben alakítják át a napenergiát elektromos árammá.

Passzív hasznosításkor az épület tájolása és a felhasznált építőanyagok a meghatározóak. Ilyenkor az üvegházhatást használjuk ki hőtermelésre. Alapjában véve passzív napenergia-hasznosító minden olyan épület, amely környezeti adottságai, építészeti kialakítása következtében képes használni a Nap sugárzását mint energiaforrást. A passzív napenergia-hasznosítás főként az átmeneti időszakokban működik, vagyis akkor, mikor a külső hőmérséklet miatt az épületen már/még hőveszteség keletkezik, de a napsugárzás még/már jelentős.

Az aktív energiatermelésnek két módja van. Első módszer, hogy a napenergiát hőenergiává alakítjuk. A jellegzetes napenergia hasznosító épületeken nagy üvegfelületek néznek déli irányba, melyeket estére hőszigetelő táblákkal fednek. Az üvegezésen keresztül a fény vastag, nagy hőtároló képességű padlóra és falakra esik, melyek külső felületei szintén hőszigeteltek, így hosszú időn át képesek tárolni az elnyelt hőt. A hőenergia gyűjtése és tárolása főképp napkollektorokkal történik. Ez az a berendezés, ami elnyeli a napsugárzás energiáját, átalakítja hőenergiává, majd ezt átadja valamilyen hőhordozó közegnek.

A másik módszerrel az ún. fotovoltaikus eszköz (PV), vagyis napelem segítségével a napsugárzás energiáját elektromos energiává alakítjuk. Magyarországon 2007 augusztusában telepítettek először napkollektort panelházra, a miskolci Avas egyik 50 lakásos házára.

Naperőművek a világban

Hatalmas naperőművek épülnek/épültek napelemek mezőivel. A spanyolországi PS10 naperőmű, a spanyolországi Tres naperőmű, a spanyolországi Monte Alto naperőmű, a spanyolországi Andasol 1 naperőmű, az ausztráliai King's Canyon naperőmű, az ausztráliai White Cliffs naperőmű, a németországi Waldpolenz naperőmű, az amerikai Nellis naperőmű, az amerikai Nevada naperőmű, az amerikai Mojave-sivatag naperőműje, az algériai Hassi R'mel naperőmű, a portugáliai Sepra naperőmű, az amerikai SEGS naperőmű, mind olyan erőfeszítések, hogy az emberiség végleg megszabaduljon a globális felmelegedést előidéző szénerőművektől és más hagyományos energiaforrásoktól.

Napenergia előnyei és hátrányai

Előnyei:

  • Ha már egy napenergia hasznosító szerkezet telepítve van, maga az energia "ingyen van".
  • Nem függ beszállítótól, nem vonható embargó alá, csökkenti a más országoktól való energiafüggőséget.
  • mindenki számára könnyen elérhető,
  • tiszta, környezetkímélő energiaforrás,
  • még sok millió évig rendelkezésre fog állni,
  • kíméli a nyersanyagkészletet,
  • kedvezően hat a helyi gazdaságra,
  • nem kell szállítani, hozzájutásához nem kell költséges közműhálózat,
  • átalakítási, felhasználási költségei minimálisak

Hátrányai:

  • A napenergia időbeli eloszlása és intenzitása csak korlátozott mértékben tervezhető előre
  • Megoszlása szezonális (legnagyobb mennyiségben nyáron áll rendelkezésre)
  • A napenergia hasznosítása jelentős beruházásigénnyel jár, ami komoly megtérülési számításokat követel, úgy pénzügyi, mint környezetterhelési szempontból.

Környezetterhelés alatt értjük a beruházás kivitelezése, működtetése, leszerelése folyamán szükséges összes erőforrást, illetve keletkező környezetszennyezést.

Napenergia Magyarországon

1991. december 9-én az Európai Közösség és további 43 európai állam (beleértve a volt Szovjetunió utódállamait is), közöttük Magyarország is aláírta az Európai Energia Charta-t, amely az össz-európai energiabiztosítás politikai keretét alkotja. A Charta az energiatermelés, energiabefektetések és energiakereskedelem területének összehangolásán kívül igen komoly hangsúlyt fektet az energiatermelés és a környezetvédelem kapcsolatára is, így külön foglalkozik az energia-áraknak a környezetvédelmi ill. -helyreállítási költségkomponenseivel, ezeknek az árakba való beépítésének szükségességével, valamint a megújuló energiaforrások és tiszta technológiák alkalmazásának elterjesztésével.

Hazánkban a napsugárzás energiasűrűségének átlagértéke 1760 kWhm2év, ami azt jelenti, hogy pl. kb. 21 km2-nyi területre hazánk 1990 évi 37 TWh-nyi energiaszükségletével egyenlő mennyiségű energia érkezik. A napos órák száma 1900-2200 óraév (földrajzi fekvéstől függően), ami Európát tekintve átlagosnak számít. Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a napsugárzás tekintetében nem vagyunk rosszabb helyzetben, mint Hollandia, Svájc vagy Németország, mely országokban a napenergia hasznosításának széleskörű elterjesztése nemzeti ill. kormányzati célkitűzés.

Forrás: alternativenergia.hu, wikipedia.hu

SZÉLENERGIA

A szélenergia megújuló energiafajta, amelynek termelése környezetvédelmi és költségelőnyei miatt rohamos ütemben nő a világban, főleg Európában. 2006-ban a szélerőt felhasználó generátorok 74 223 megawatt energiát termeltek világszerte, mely még mindig kevesebb, mint a világ áramfelhasználásának 1%-ka. A szélenergia kitermelésének modern formája a szélturbina lapátjainak forgási energiáját alakítja át elektromos árammá. Ennél sokkal öregebb technológia a szélmalom, amelyben a szélenergia csak mechanikus szerkezetet működtetett és fizikai munkát végzett, mint a gabonaőrlés, vagy a vízpumpálás.

Ha kicsit részletesebben is érdekel a téma, ne habozz, lapozz lejjebb vagy válassz az alábbi menüből, és bővebben is olvashatsz róla!

MENÜ

A szél fogalma

A szél a légkör termikus egyensúlyának megbomlásából eredő légmozgás. A Földet érő napsugárzás hatására helyenként eltérően melegszik fel a felszín. A légtömegek eltérően melegednek fel, így a légsűrűségben és légnyomásban is különbségek keletkeznek. E különbségek hatására a légkörben áramlás alakul ki, míg a nyomás és sűrűség viszonyok ki nem egyenlítődnek. Minél nagyobb az egyes légtömegek hőmérséklet különbsége, annál hevesebb szelek alakulnak ki. Vannak olyan földrajzi helyek, ahol a szél gyakorlatilag folyamatosan fúj. A szélenergia hasznosításának szempontjából ezek a legideálisabb területek.

Szélenergia felhasználási lehetőségei

    Elszigetelt területek villamosítására
  • Családi házak, víkendházak teljes vagy kiegészítő áramellátására
  • Hajókon áramtermelésre
  • Ipari méretű energiatermelésre
  • Vízszivattyúzásra
  • Öntözésre
  • Vízpótlásra
  • Állattartásra, itatáshoz
  • Vadgazdálkodáshoz
  • Halastavak élőhelyek életben tartására
  • Belvízvédelemre
  • Szennyvízszállításra, tisztításra

Előnyei:

  • Ingyen áll mindenki rendelkezésére
  • Folyamatosan megújul
  • Környezetkímélő
  • A szélenergiával működő berendezések hosszú időn át, automatikusan üzemelnek

A szélkerék

A szélből a levegő mozgásában rejlő energiát a széláramba állított szélkerék termeli ki. Egy szélkerék akkor jár a legjobb hatásfokkal, ha a rajta áthaladó szél sebességét egy meghatározott mértékben csökkenti. Amennyiben ennél nagyobb sebességgel távozik a szél, úgy túl sok kihasználatlan energiát visz magával, ha pedig kisebbel, akkor a szélkeréken a kívánatosnál kevesebb levegő halad át.

Szélgenerátor felépitése

A különböző célra kifejlesztett szélerőgépek felhasználási céljuknak megfelelően kerülnek kialakításra.

A legegyszerűbb mechanikus szerkezetekkel vízszivattyúzás valósítható meg. Ebben az esetben a soklapátos, nagy felületű kialakítás használatos. Kis szélsebesség esetén is működő, nagy nyomatékigényű szerkezetek működtetésére alkalmas a berendezés. A nagyobb szélsebesség itt kártékony lehet, ezért az ilyen típusok önműködően "állnak ki" a szélből.

Az áramtermelésben alkalmazott rotorok általában 1-2-3 lapátos, nagyobb sebességű, gyorsjárási tényezőjű megoldások. Használatukhoz generátor szükséges, ezen esetekben leginkább speciálisan ilyen alkalmazási célra fejlesztett állandó mágneses, sokpólusú generátorokat alkalmaznak. Ezek egyedi fejlesztések eredményei, az alkalmazási terület igénye szerinti optimális paraméterekkel.

Ipari jellegű szélerőművekben is megtalálhatóak az állandó mágneses speciális generátorok, melyek gyártása magas szintű technológiai hátteret feltételez.

Szélerőművek, szélparkok

Az ipari méretű szélerőművek használatával kapcsolatos kezdeményezések és fejlesztések nagy múltra tekintenek vissza. A fejlesztés jelenleg már az 5 Megawattos kategóriát közelíti az egy szélerőmű teljesítményét illetően. Az ideális szélviszonyú területekre sok gépből álló szélparkokat, szélfarmokat telepítenek, így a teljesítmények összeadódnak. Egyes tengerparttal rendelkező országok energiaellátásában a szélerőmű telepek döntő hangsúllyal szerepelnek. A szárazföldi éghajlatú térségek is eredményesen alkalmazhatják megfelelő területeken e berendezéseket, kellő körültekintés és széladatokkal igazolt előzetes felmérés után. A beépíthető kapacitást korlátozhatja a már meglévő villamos hálózat kiépítettségének foka, forgalma és az adott ország villamos rendszerirányításának fejlettsége és tűrőképessége.

Természetesen, amikor a szélerőművek szél hiányában nem termelnek áramot, a villamos rendszerirányítóra hárul a szabályozási feladat, hogy a termelés kiesést ellensúlyozni tudja vagy a szélerőművek áramtermelésének újraindulása esetén, szintén beavatkozzon. A szélerőművet üzemeltetőkre sokszor szinte megoldhatatlan feladatként hárul az előre megadott menetrend betartása, amely szélfüggő, és mint ilyen nehezen prognosztizálható. A kiszámíthatatlan áramtermelési periódusok áthidalására, az ipari méretű energiatárolás is lehetőséget adhat, amely viszont nagy beruházási költségeket vonz magával.

Forrás: alternativenergia.hu, wikipedia.hu

GEOTERMIKUS ENERGIA

A geo- azaz Föld, és a termo-azaz hő szavakból képzett fogalom esetén, könnyedén rájöhetünk milyen fajta környezeti energiával van dolgunk. Ahogy gondoljuk, ez az energia alapvetően a Föld belső hőjéből származik, ez esetben pedig szerencsénk van, mert korlátlan, és az előállítási költségei sem magasak, valamint nem keletkeznek a folyamat közben káros anyagok. Ide sorolhatjuk a földből származó termálvizeket is, ezek azonban nem korlátlanul állnak rendelkezésünkre.

Ha kicsit részletesebben is érdekel a téma, ne habozz, lapozz lejjebb vagy válassz az alábbi menüpontok közül, és bővebben is olvashatsz róla!

MENÜ

Története

A "geotermikus" kifejezés görög eredetű, jelentése: földi hő. A geotermikus források felfedezése egészen a római időkig nyúlik vissza. Legelőször a termálvizet alkalmazták, elsősorban gyógyászati, háztartási és pihenési célokra. Egykoron a brit római fürdővárosok a hévízforrásokat csőhálózat segítségével közvetlenül hasznosították. A rómaiak a hévizet a szem és bőrbetegségek kezelésére, míg Pompeiben az épületek fűtésére használták. A hévizek fűtésben és gyógyászatban való alkalmazása a modern világban ismét aktuálissá vált.

A 19. században a technika fejlődésével lehetővé vált a felszín alatt rejlő termikus erőforrások felfedezése és feltárása. Az elektromos energia termelése 1904-ben indult meg Piero Ginori Conti herceg munkássága által és 1913-ban a larderelloi erőműben 250 kW energiát állítottak elő. A larderellói erőmű komplex jelenlegi teljesítménye meghaladja a 400 MW-ot és ezt egy fejlesztési program segítségével 880 MW-ra szeretnék növelni.

Másodjára Új-Zélandon, a Wairakei térséget fejlesztették az 1950-es évek elején, az észak-kaliforniai "Gejzír-mező" után, ahol 1960-ban indult meg a termelés. A világon ez utóbbi térséget fejlesztik a leginkább napjainkban, hiszen teljesítménye 2800 MW.

Franciaországban 1960 óta több mint 200 000 lakás fűtését oldják meg termálvíz segítségével. Olaszország és Izland a vulkanikusan legaktívabb két európai ország, a Közép-Atlantikum vulkáni hátságán fekszenek, ennek ellenére a legfőbb, geotermikus energiát hasznosító nemzetek a Csendes-óceáni lemezszegély mentén csoportosulnak. Japán, a Fülöp-szigetek és Mexikó a jelenlegi technológia fejlesztésén dolgoznak.

Időközben tervek készültek a geotermikus hő közvetlen felhasználásának lehetőségére, a távfűtésben és a mezőgazdaságban. E téren Japán, Kína, a volt Szovjetunió utódállamai, Magyarország valamint Izland a fontosabb termelők. Az új technológiákat Franciaországban és más nyugat-európai országokban dolgozták ki.

Napjainkban a geotermikus energiát számos területen alkalmazzák:

  • A mezőgazdaságban az üvegházak fűtése
  • Lakások, lakótelepek fűtése
  • Villamosenergia termelés

Geotermikus energia Magyarországon

A Föld középpontja felé haladva, 1 kilométerenként átlagosan 30 Celsius-fokkal emelkedik a hőmérséklet. Vulkanikus területeken, üledékes medencékben (például Izland, Kárpát-medence) ennél nagyobb a hőmérséklet emelkedése. Hazánk nagy része ilyen üledékes medencén terül el, ezért geotermikus adottságai igen jók. A magyarországi átlagos geotermikus grádiens 5-7 Celsius-fok között mozog, ami a világ átlagos értékének 1,5-2-szerese. Ez azt jelenti, hogy Magyarország területén, a Föld belseje felé haladva, 100 méterenként a hőmérséklet átlagosan 5-7 Celsius-fokkal emelkedik. A fenti termikus adottságok miatt nálunk 1000 méter mélységben a réteghőmérséklet eléri, sőt meg is haladja a 60 Celsius-fokot. 2000 méter mélységben pedig már 100 fok feletti hőmérsékletű, jelentős mezők terülnek el. Magyarország adottságait tekintve geotermikus nagyhatalom, a potenciális energiamennyiség az USA és Kína mellé emeli az országot a statisztikákban. Jelenleg a geotermikus energiafogyasztás a teljes energiafelhasználás 0,28 százalékát teszi ki hazánkban. Geotermikus energiából Magyarországon nincs villamosenergia-termelés, miközben a legnagyobb kitermelők - az USA és a Fülöp-szigetek - évente 2-2000 megawatt energiát termelnek ki készleteikből.

Az energia kitermelésének módja

A geotermikus energiákat hőszivattyúval lehet legjobban alkalmazni. Ezek képesek a pár fokos vízből, talajból olcsó meleg vizet előállítani. A hőszivattyú nagy előnye, hogy nem függ napsütéstől és évszakoktól, ám függ a villamos hálózattól, mivel villamos energiával működik.

A hőszivattyú egy olyan gép, amely hőt juttat hidegebb helyről melegebb helyre. Ezért hasonlít a hűtőgéphez, hiszen tulajdonképpen mindkettő ugyanazt teszi: a hideg részt hűti, a meleg részt fűti. A hőszivattyú esetében a meleg rész fűtésén van a hangsúly: egy lakást lehet fűteni a néhány fokos talaj hőjével! A kertben, a föld alatt néhány méterrel végigvezetett tömlőben a víz felmelegszik, majd ezt a hőt veszi fel a kerengetett folyadék a hőcserélőn keresztül az egyik oldalon, alacsony nyomáson. Ennek a folyadéknak a hője emelkedik meg a szűk keresztmetszetű csövön, ahol leadja azt. A folyamat megfordítható, nyáron a lakásban veszi fel a hőt a folyadék, és a föld alatti tömlőn adja le.

A hőt a talajból ugyan némi energiával lehet csak kivenni, cserébe viszont a befektetett energiának három-négyszeresét is előállíthatjuk hőenergia formájában! A különböző alternatív energiák együtt is alkalmazhatók, például a napkollektorral és hőszivattyúval.

Energia hatékonyság

A talajfelszín alatt, 15 méter mélységben a hőmérséklet általában 9 fok környékén stabilizálódik, évszaktól függetlenül. Ezt a hőenergiát hasznosítják azok a rendszerek, amelyek a talaj felsőbb rétegeiben képesek azt felvenni, mint például a talajszonda, a talajkollektor; de a 7 foknál melegebb kútvíz is képes geotermikus energiaforrásként üzemelni. Természetesen termálvíz esetén a legegyszerűbb a felhasználás (főleg akkor, ha az magától jön a felszínre).

Ha a víz nem jut ki a szabadba, akkor szivattyúval kell a felszínre juttatni. A kihűlt vizet azután vissza kell juttatni a mélybe, megelőzendő a forrás elapadását. Ez a módszer költségigényes, ezért maximálisan ki kell használni a rendelkezésre álló hőenergiát. A lakóházaknál elhasznált vizet, gazdasági épületek fűtésére, tovább lehet használni.

A fűtési rendszer hatékonysága megmutatja, hogy az abba juttatott egységnyi energiából mekkora rész hasznosul (hatásfok); elméletileg maximális értéke 100 százalék. A hőszivattyús rendszerek hatékonysági tényezője villamos hálózati szempontból többszörösen meghaladja a 100 százalékot, azaz a hőszivattyút működtető, 1 kilowatt teljesítményű kompresszor, 3-4, kedvező esetben 7 kilowatt fűtési teljesítményt produkál!

A hatékonysági tényező értéke természetesen függ a környezeti energiaforrás (talaj, talajvíz, levegő) hőmérsékletétől és az elérendő hőfoknak ettől való különbségétől. Ám, még -5 fokos levegőből is, 1 kilowatt villamosenergia segítségével, 2,5-3 kilowattnyi hőteljesítményt lehet előállítani. Az Ausztriában működő hőszivattyúk 25 százaléka a levegőből vonja el a fűtéshez szükséges energiát.

A hőszivattyús hőtermelés ma már kevesebbe kerül, mint a földgázzal működtetett rendszereké. Ezek kiváltásával, a megtakarítás, a beruházási költségek miatt hosszú megtérülésre kell számítani. A fűtőolajjal, vagy a PB gázzal működő rendszerek kiváltása hőszivattyúval 1,5-4 év múlva térül meg.

Forrás: alternativenergia.hu, wikipedia.hu

HIDROGÉN-TECHNOLÓGIA

Mi is az a hidrogén-technológia? Első gondolatként szinte mindenkiben a kémia órák idéződnek fel egy pillanatra, a hidrogént, mint elemet, azért illik ismerni, de legtöbben az iskolapadban találkoztunk vele utoljára.

Napjainkban viszont fontos szerepet tölt be, mint alternatív üzemanyag, egyre több helyen alkalmaznak hidrogéncellákat, például az autóiparban.

Ha kicsit részletesebben is érdekel a téma, ne habozz, lapozz lejjebb vagy válassz az alábbi menüpontok közül, és bővebben is olvashatsz róla!

MENÜ

Ismerjük meg először is tehát a hidrogén történetét:

A hidrogént először Robert Boyle állította elő 1671-ben. 1839-ben Sir William Robert Grove brit tudósnak sikerült a vizet elektromos árammal hidrogénre és oxigénre bontania.

Kémiai tulajdonságai:

  • periódusos rendszer első kémiai eleme
  • jele: H, rendszáma: 1
  • többnyire kétatomos molekulaként fordul elő (H2)
  • normál állapotban: színtelen, szagtalan, íztelen, gyúlékony gáz
  • nagyon jó hővezető
  • legkönnyebb elem
  • leggyakrabban előforduló elem
  • nagyon jól oldódik egyes fémekben, vízben kevésbé

Reakciói:

A hidrogén gyúlékony anyag, vízzé ég el. (2H2+ O2 → 2H2O)

A hidrogén jó redukálószer. A réz-oxidtól elvonja az oxigént.( CuO + H2 → Cu + H2O)

Ugyanakkor a legkisebb elektronegativitású fémekkel ionkötésű hidrideket képez, tehát ekkor oxidálószer: (Ca + H2 → CaH2)

Előállítása:

Fosszilis energiahordozókból:

  • földgázból (pl.: CH4 + 2 H2O = 4 H2 + Co2, katalitikus gőzreformálással)
  • olajból (pl.: parciális oxidációval)
  • szénből (szénelgázosítással, vízgáz-reakcióval izzó szénen)

Elektrolízises vízfelbontással:

  • hagyományos (H2O= H2 + ? O2 ? 237 kJ/mol, 1,23 V 25 ¤C, 1 bar)
  • lúgos (30% KOH, azbeszt elektródák, kis és közepes mérettel 0,5 ? 5 MW)
  • szilárd polimer elektrolit (protoncserélő membrános, 100 kW, 80-90%)
  • nagy hőmérsékletű (gőzös, 700¤C)

Egyéb vízbontással:

  • radiokémiai
  • plazmakémiai

Egyéb módszerekkel

Napjainkban az éves hidrogéntermelés mintegy 45 millió tonna, melynek 96%-a fosszilis tüzelőanyagból (16 % szén, 30 % kőolaj, 50 % földgáz), 4%-a pedig elektrolízis útján. Mindeközben a piaci kereslet kb. 6%-al nő. Forrás: Clean Energy

Fizikai tulajdonságai:

A hidrogén a legegyszerűbb atomszerkezetű kémiai elem, leggyakoribb izotópja, a prócium csak egy protonból és egy elektronból áll.

Mivel a hidrogénmolekuláknak nincsenek polarizálható elektronjaik, ezért a közöttük kialakuló diszperziós kölcsönhatás erőssége, így a kohézió is rendkívül kicsi. Ezért a hidrogénnek igen alacsony, mindössze 20,27 K a forráspontja, olvadáspontja pedig 14,02 K.

Felhasználása:

Az iparnak nagy mennyiségű hidrogénre van szüksége az ammónia előállításához, zsírok és olajok hidrogénezéséhez, és metil-alkohol (metanol) gyártásához.

Egyéb felhasználási területei:

  • sósavgyártás, hegesztés, fémek redukciója
  • rakétaüzemanyag
  • folyékony hidrogént használnak kriogenikai kutatásokban, például a szuperfolyékonyság vizsgálatában
  • alternatív üzemanyagként üzemanyagcellákban
  • Mivel 14 és félszer könnyebb a levegőnél, valamikor léghajók töltőgázaként is használták – gyúlékonysága miatt azonban ezzel felhagytak.
  • A deutériumot, a hidrogén egyik izotópját (2H) maghasadás során moderátorként alkalmazzák, fúziós kísérletekben szintén használják.
  • A tríciumot (3H) nukleáris reaktorokban állítják elő, hidrogénbomba gyártásához használható. Ezentúl biológiai kutatásokban jelölő izotóp lehet, illetve fényes festékekben a világító komponens.

Hidrogén-üzemanyagcellák működése:

Az elektrolízissel fordítottan történik, azaz az üzemanyagcellák az elemekhez hasonlóan kémiai reakciók által közvetlenül elektromosságot képesek elő állítani, azonban a különbség az, hogy míg az elemeket lemerülésük után el kell dobni, az üzemanyagcella mindaddig üzemel, amíg üzemanyagot töltünk bele. Leegyszerűsítve: a szerkezet alapegysége mindössze két elektródából áll, egy elektrolit köré szendvicsszerűen préselve.

Előnyei:

  • A folyamat egyedüli mellékterméke a víz és kismennyiségű hő. Mindkettő újrahasznosítható
  • Az eljárás semmilyen zajjal nem jár
  • Az üzemanyagcellák sokféle méretben készülhetnek, így számos különböző célra felhasználhatók

Autóiparban betöltött szerepe:

A hibrid autókról szinte mindenki hallott már, de sokan nincsenek tisztában a működésével, mindössze arról tudnak, hogy kevesebb káros anyag kibocsátással jár, és így környezettudatosabb a hagyományos benzin/dízel/gáz üzemelésű motoroknál.

A hibrid hajtás lényege, hogy a gépkocsiban egy hagyományos motor mellett egy villamos hajtás is be van építve. A villamos hajtás hátránya a nagy tömegű, rossz hatásfokú akkumulátor. Ennek az elemnek a helyettesítésére kezdtek alkalmazni üzemanyagcellát. Ez több szempontból is hatásosabb volt:

  • kisebb tömegű, kiterjedésű
  • többszörös hatásfokú, az akkumulátoros hajtás 25%-os hatásfoka helyett 60%
  • a külső hatásokra (gyorsulás, hőfokingadozás) érzéketlen
  • rendkívül alacsony káros anyag kibocsátás


Egyéb felhasználási területek:

  • áramforrásként: akkumulátorok és elemek helyettesítőjeként (pl. mobiltelefonok)
  • hő- és áramtermelő berendezésekben
  • villamos energia előállításra

Üzemanyagcellás erőművek Magyarországon:

Magyarországon mindössze néhány kis teljesítményű, kísérleti jellegű üzemanyagcellás egység üzemel. A technológia kisipari felhasználásban hatalmas lehetőségek rejlenek. Ugyanakkor kicsi a valószínűsége, hogy Magyarországon nagy teljesítményű üzemanyagcellás létesítmények épülnének a közeljövőben.

Forrás: alternativenergia.hu, wikipedia.hu

BIOENERGIA

Bioenergia fogalma

A bioenergia, más néven biomassza kifejezés alatt tágabb értelemben a Földön lévő összes élő tömeget értjük. A mai elterjedt jelentése: energetikailag hasznosítható növények, termés, melléktermékek, növényi és állati hulladékok. A biomasszák jelentősége, hogy fosszilis energiahordozók válthatók ki velük, így megvalósítható a fenntartható energiafelhasználás (fenntartható fejlődés). Használatuk esetén bányászott energiahordozók takaríthatók meg (kőszén, földgáz, kőolaj). Így a megtakarított fosszilis energiahordozók nem fokozzák a levegő szennyezettségét és a CO2 tartalmának növekedését (üvegház-hatás, globális felmelegedés).

Ha kicsit részletesebben is érdekel a téma, ne habozz, lapozz lejjebb vagy válassz az alábbi menüpontok közül, és bővebben is olvashatsz róla!

MENÜ

  • Biomassza történelem
  • Csoportosításuk felhasználás szerint
  • Pellet
  • Biogáz
  • Bioetanol
  • Biodízel
  • Biomassza történelem

    Napjainkig a tüzelőanyagok történelme lényegében a biotüzelőanyagok történelme volt. Eltekintve a forrásoktól, a tengerpartokon illetve a felszínre bukkanó szénrétegeknél talált széntől, a 17. századig a biomassza volt az egyetlen hőforrás a Napon kívül. Ebben az időben a világításban az állati és növényi olajok, valamint a faggyú gyertyák égetése játszott nagy szerepet.

    A legkorábbi bioenergia az igavonó állatok erejéből származott és még ma is hasznosított energiaforrás, a legnagyobb arányban a fejlődő országokban, ahol leginkább a kis farmokon ez a legelérhetőbb energiaforrás, 80-90%-ban Afrikában és Ázsiában ez a legjellemzőbb.

    Ha feltételezzük, hogy minden egyes állat napi 8 órát dolgozik, 100 napot egy évben, akkor a teljes energiatermelés, 90 TWH vagy 320 PJ/év, csak egy kis töredéke a növények által közvetlenül termelt energiának.

    Nepál és Etiópia összenergia szükségletét csaknem teljesen biomasszából elégítik ki. Kenyában 75%, Indiában 50%, Brazíliában 25%-ot állítanak elő biomasszából. A fejlődő országok közel 4 milliárdos népességével több, mint 3Gt (lég-szárított) biomasszát hasznosítanak évente. Az iparosodott nemzetek esetében is a bioüzemanyagok hasznosítása nem elhanyagolható, a fejenkénti átlag 1/3 tonna/év, ami 3%-os elsődleges energiafogyasztást jelent.

    A megújuló energiaforrások alkalmazásával foglalkozó kutatások az 1970-es évek végén a második energiaár-robbanást követően kezdődtek el. A kifejlesztett, korszerű nagyüzemi biomassza tüzelési rendszerek az egyes országok agrártermelési, helyi ipari, illetve kommunális szféráiban széles körben elterjedtek. A bonyolultabb és költségesebb technológiák kifejlesztése azonban megtorpant, mivel az energiaárak alacsony szinten stabilizálódtak a nemzetközi piacon. Az elmúlt évtizedekben azonban újra fokozottan előtérbe kerültek a megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák fejlesztése, a világszerte egyre nagyobb gondot okozó környezetvédelmi problémák miatt. A fejlesztések előtérbe-kerülésének másik oka a Nyugat-Európában termelésből kivont termőterületek hasznosításának és a falusi lakosság helyben tartásának célja volt.

    Jelenleg az európai agrárágazatok hozzávetőleg 1,7 millió tonna megújuló energiát használnak fel, melynek legnagyobb részét a tüzifa és az erdészeti, valamint faipari melléktermékek teszik ki 1,2 millió tonna mennyiséggel, ezen kívül a szalma 0,3 millió tonna közvetlen tüzeléssel történő hasznosítása.

    Egyes források szerint az EU területének egy tizedét lehetne energetikai rendeltetésű biomassza termelésre hasznosítani. Ez körülbelül évi 80 millió tonnának felel meg, amely a régió jelenlegi villamos energia szükségletének 20%-át fedezné. Európában a fa energetikai célú felhasználása évi átlagban 2,3%-os növekedést mutat.

    Csoportosításuk felhasználásuk szerint

    Tüzelhető biomassza: A tüzelhető biomasszák jellemzően viszonylag alacsony nedvességtartalmúak (ld. szárítás) és ennek megfelelően magas fűtőértékűek. A tüzelhető biomasszákkal szemben fontos követelmény, hogy az éghetetlen hamutartalmuk olyan vegyi összetevőkből álljon, amelyek nem roncsolják szét a kazánberendezést, illetve nem olvadnak rá a fűtőfelületekre, valamint nem okoznak jelentős levegőszennyezést. A legjellemzőbb tüzelt biomassza-fajták : tűzifa apríték (erdei lágy v. keménylombos erdőkből előállítva, fűrészüzemi hulladékokból, illetve lágyfa-energiaültetvényekből (például nyárfa) előállítva, fűrészpor (fűrészipari melléktermék), szalma, energiafű, illetve ezekből előállított pellet.

    Elgázosítható biomassza: A biológiailag elgázosítható biomasszák jellemzően nagyobb nedvességtartalmú növényi hulladékból, vagy állati hulladékól áll. Pl: cukortartalmú növények, zöld növényi hulladék, állati szennyvíziszap, trágya. Biomassza elgázosítás történhet elgázosító kazánban is, ahol tökéletlen égés során nyerünk generátorgázt. Az erre a célra használható biomasszákat lásd a 'Tüzelhető biomasszák' között.

    Gépjármű-üzemanyagként hasznosítható biomassza. Ezeket a biomasszákat két alapvető csoportra bontjuk Óa helyettesített tüzelőanyag fajtája szerint: Benzin esetében (ld. bioetanol): magas cukortartalmú (cukorrépa, cukornád), magas keményítőtartalmú (kukorica, burgonya, búza) vagy magas cellulóztartalmú (szalma, fa, nád, energiafű) növények, melyekből etanol gyártható. Diesel esetében (ld. biodízel): olajtartalmú növények, melyből az olaj kisajtolható, és egyszerűbb vegyszeres kezelések után a diesel olajhoz hasonló anyag nyerhető (például repce, oliva, napraforgó stb.)

    Pellet

    A pellet olyan, nagy nyomáson préselt szálas, rostos anyag, amelyet vagy saját anyaga, vagy belekevert kötőanyag tart össze. A néhány milliméteres átmérőtől a több centiméteres átmérőjű anyagrudakat alkot az alapanyag és a használt pellettálási technológia függvényében. A legáltalánosabban ismert pellet-fajta a nyúltáp. A pellet megújuló, zöld energia, készülhet fahulladék újrahaszósításával is. A pellet nedvességtartalma 8-10% között marad, így az égés hatásfoka jobb (5kWh/kg), mint a gyakran 40%-nyi vizet tartalmazó tűzifa esetében.

    Biogáz

    A biogáz szerves anyagok baktériumok által anaerob körülmények között történő lebontása során képződő termék. Körülbelül 45-70% metánt (CH4), 30-55% szén-dioxidot (CO2), nitrogént (N2), hidrogént (H2), kénhidrogént (H2S) és egyéb maradványgázokat tartalmaz (pl.: metil-merkaptánt (CH3SH)).

    Sokoldalú - túlnyomórészt környezetvédelmi jelentőségű - előnyei közül a fontosabbak:

    • A háztartási (v. egyéb bio-) hulladékból, állattartási hulladékból, stb. spontán felszabaduló (a széndioxidnál 21-szer nagyobb üvegházhatású) metánnak (pontosabban az emberi tevékenységgel létrejött részének) a légkörbe kerülését meggátolja, ezáltal a globális felmelegedés gyorsulásának leállításában, majd az eredeti állapot helyreállításában is nélkülözhetetlen
    • A felszíni vizek nitrátosodását jelentéktelenre csökkenti, nitritesedési lehetőségét megszünteti
    • Alkalmas osztott (családi) energia-termelésre, ezáltal az energia-konverzió technológiai energia-vesztesége minimálisra csökkenthető (de az erkölcsileg elavult valamennyi hőerőműénél mindenképpen magasabb energia-hatékonyság biztosítható)
    • A hulladék egyre értékesebb energiatartalma biogáz-kivonással sokoldalúan hasznosítható, akár "nyersen", keverékgázként, akár tisztított (forgalomképes) biometánként, akár ezerszer energiatöményebb biobenzinként (Fischer-Tropsch eljárás); ezáltal az élelmiszer-önellátó családok energia-fogyasztókból energia-termelőkké válhatnak, energiaár-kiszolgáltatottságuk megszűnik
    • A hígtrágyák környezetszennyezését felszámolja - A környezetszennyező fosszilis energia-hordozókat - megfelelő energia-takarékosság esetén - teljes mértékben kiváltja (teljes települési önellátás mellett az élelmiszer-önellátó családok háztartásában képződő összes biohulladékból kb. 84 millió m3/nap biometán állítható elő Magyarországon)
    • A szerves trágyáknál lényegesen előnyösebb tulajdonságú (pl. kórokozó- és csíramentes, szinte szagtalan, magasabb nitrogén-tartalmú, stb.) biotrágyát szolgáltat.

    Bioetanol

    A bioetanol benzint helyettesítő, vagy annak adalékaként szolgáló motor-üzemanyag, melyet biológiailag megújuló energiaforrások (növények) felhasználásával nyernek. A bioetanolt gabonanövényekből, és/vagy magas cukortartalmú növényekből (cukorrépából, cukornádból) állítják elő erjesztéssel. De nem kizárt olyan alapanyagok felhasználása sem melyek kémiai-biológiai folyamatok által cukorrá alakíthatóak. Ilyenek a keményítő, vagy cellulóz anyagokat tartalmazó növények, úgy, mint, burgonya, kukorica, búza, szalma, gabonaszárak, fa, fűfélék, vagy az élelmiszeripari nyersanyagok termelésekor illetve feldolgozásakor keletkező hulladékok.

    A folyamat (amely röviden egy desztillációs eljárás) nagyon hasonló ahhoz, ahogy az alkoholos italokat készítik. A gyártási eljárás a következő fő folyamatokat tartalmazza: alapanyag előkészítése, darabolás, majd a rostok sejtfalak roncsolása. Ez utóbbi nagy nyomáson történő főzéssel, gőzöléssel érhető el. Mindezt azért, hogy a későbbi fizikai, kémiai-biológiai reakciók a lehető legnagyobb felületen mehessenek majd végbe. Ezt követi a cukrosítás, más néven hidrolízis, a szénhidrogén-láncok feldarabolása, glükózzá alakítása, majd erjesztés (fermentálás) élesztő bekeveréssel.

    Az így nyert folyékony halmazállapotú anyag viszonylag nagy víztartalommal kb. 10-18% alkohol tartalommal bíró szilárd maradvány anyagokat is tartalmazó cefre. A cefréből több fokozatú desztilláció útján, és molekulaszűrő segítségével 95-99 % tisztaságú alkoholt állítanak, elő miután a szilárd maradvány anyagokat eltávolítják.


    Biodízel

    A biodízel telítetlen zsírsavakból előállított metil észter. Alapanyagai lehetnek a növényi olajok: repce, napraforgó, szója és egyes pálmafajták. Az éghajlati viszonyokból adódóan Európában elsősorban a repce és a napraforgó termeszthető. - állati zsiradékok és az iparban és háztartásokban keletkezett használt sütőolajok.

    Az így előállított észter alapú folyadék önmagában bioüzemanyagként, a fosszilis hajtóanyag helyettesítéseként, vagy azzal keverve annak pótanyagaként használható. Ennek használata azért előnyös, a kőolajjal szemben - aminek a képződése évmilliók eredménye - mert, a biodízel alapanyagai viszonylag gyors biológiai és kémiai folyamatoknak az eredményei.

    Azonban a biodízel használata hátrányokkal is együtt jár: át kell alakítani a motorokat, megnő a motor fogyasztása. A dízelhez képest magas az üzemanyag viszkozitása, ami a téli hónapokban, hidegebb környezetben indítási problémákat okozhat - bonyolult a szabványosítása, és az oxidációs katalizátor használata nehézségekbe ütközik. Végül, de nem utolsó sorban "kellemetlen" szagot bocsát ki ("guruló krumplisütő").

    Azonban az ún. át észterezéssel ezek a hátrányok viszonylag egyszerűen kiküszöbölhetők, melynek során a repce- (ill. napraforgó-) olajat (triglicerid) lúgos közegben metanollal reagáltatják és termékként repce (vagy napraforgó) olaj-metilésztert (RME) és glicerint kapnak.

    A videóban látható technikáért felelősséget nem vállalunk!!!

    Forrás: alternativenergia.hu, wikipedia.hu

Solar Decathlon 2012

Solar Decathlon 2012

A Solar Decathlon egy nemzetközi, egyetemek közötti hallgatói verseny, amely 2002 óta kerül megrendezésre az Amerikai Energetikai Minisztérium szervezésében. Célja a napenergiával összefüggő építészeti megoldások elősegítése, népszerűsítése, illetve a zöldtechnológiák társadalmi, piaci támogatottságának megteremtése. A verseny során a résztvevő csapatoknak egy kizárólag napenergiát hasznosító, rendkívül energiahatékony, környezettudatos, könnyűszerkezetes lakóépületet kell megterveznie és felépítenie.


A versenysorozat mára már három kontinensen kerül megrendezésre, ezeknek Washington, Madrid és Kína ad otthont. Az első Solar Decathlon Europe versenyt 2010-ben rendezték meg Madridban, a királyi palota szomszédságában, a következő 2012-ben kerül megrendezésre ugyanezen a helyszínen. A versenyen húsz csapat vesz részt a világ minden tájáról. A résztvevőket pályázat alapján választották ki, amelyben négy témakörben kellett meggyőzni a szervezőket a projekt életképességéről: Terv és Innováció, Finanszírozás, Projektintegráció és Projektszervezés.


Régiónkból elsőként a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) diákjaiból álló csapat nyújtott be sikeres, a versenyen való indulás feltételeit teljesítő pályázatot - ezzel együtt a szervezőktől 100.000 eurós támogatást kapott a projekt finanszírozásának segítésére. A csapat jelenleg egy folyamatosan bővülő, építész, formatervező, villamosmérnök, gépész és menedzser hallgatókat tömörítő projektszervet, amely az Építészmérnöki Kar dékánja, Becker Gábor mentorálása alatt áll. A csapat 2010 nyarán alakult azzal a céllal, hogy Magyarország is részt vehessen a versenyen.


A verseny fő célkitűzései között szerepel a megújuló energiák és energiahatékony szerkezetek megismertetése a diákokkal, az új technológiák széleskörű elfogadtatása a társadalom körében, ezek használatának ösztönzése, valamint a szoláris technológiák épületszerkezetekbe történő esztétikus és szerves integrálása. A csapat fő célja, hogy bemutassa: a napenergia felhasználása lehet esztétikus, kényelmes és megfizethető. A versenyen a csapatokat tíz különböző szempont szerint értékelik - mért, illetve zsűrizett próbákon-, az alábbi témakörökben: építészet, mérnöki tervezés és konstrukció, energiahatékonyság, elektromos energiamérleg, komfortérzet, funkcionalitás, kommunikáció és társadalmi felelősség, iparosíthatóság és piacképesség, innováció, valamint fenntarthatóság.


A napenergiát hasznosító ház megépítését különböző intézmények, ipari szereplők támogatása teszi lehetővé. A BME a felhasználandó technológiák egy részét, valamint az infrastruktúrát biztosítja, a versenyt lebonyolító spanyol egyetem, a Polytechnic University of Madrid pénzbeli hozzájárulást nyújt, külső szponzori támogatást pedig beépítendő technológiák, anyagok és szolgáltatások képviselőitől várnak.


A BME-s csapat célja, hogy a versenyen Magyarországot a lehető legkomplexebb módon képviselje. A magyar innováció, a kulturális elemek, szellemiségünk és meglévő értékeink bemutatása egyaránt megjelenik a projekt egésze folyamán. A csapat tevékenységének folyamatos és kreatív dokumentációjának (fotó, videó, blog, nyomtatott és elektronikus sajtó, tv, rádió) az a célja, hogy minél szélesebb rétegek ismerjék meg ezt a munkát. Alapvető szándék a különböző szakmák tudásának magas szintű integrálása és a magyar piacon is életképes, innovatív termékek fejlesztése az ipar szereplőivel közösen. Ehhez elengedhetetlen, hogy egy, a hazai körülményekre optimalizált ház szülessen meg. A csapat hosszútávú célja, hogy a versenyen való részvétel után betörjön a magyar piacra a támogatók, szponzorok segítségével.


A résztvevő csapatoknak a hátralévő másfél év különböző alatt határidőket és fázisokat kell teljesíteniük. Március 2-án kell bemutatni a projekt megkezdését és alapvető irányait, április 13-ára el kell készíteni a ház M 1:25 léptékű makettjét, amely azután körbejárja a világot. 2011 nyári és őszi hónapjaiban a kiviteli tervek készítése, a prototípusok gyártása és laborvizsgálatok sora fog folyni, valamint különféle workshopok kerülnek megrendezésre. 2012 elején kerül sor a ház első felépítésére a helyszíni csarnokban, 2012 tavaszán a mért időre történő felépítés, valamint a projekt hazai bemutatása következik. A versenyre 2012. május-júniusában kerül sor Madridban.

Forrás: e-epites.hu

OdooProject a Solar Decathlon Europe 2012-es versenyén

Legfrissebb információk:

A csapat folyamatosan dolgozik, a következő határidő szeptember 14-e, amikor újabb mérföldkőhöz érkeztünk, és a legfrissebb fejlesztéseket kell dokumentálni a versenyigazgatóság felé. Fontos megállapodás született a szponzorokkal, amely egy hosszú távú, kölcsönösen előnyös kapcsolatnak ígérkezik. Elkészült a csapat vadonat új honlapja, amely a verseny érdekében jelenleg angol nyelven érhető el, de a magyar változat is fejlesztés alatt áll. Ahogy blogunkban is említettük, szeptember 17-én a Tudományok Hídja rendezvényen veszünk részt, így ha részletesen is kíváncsiak vagytok a projektre, ott megnézhetitek modellünket, valamint megismerhettek minket is a kiállító standnál, szívesen látunk minden kedves érdeklődőt.

Az OdooProject-ről kérdeztük Dudás Kata környezetmérnök szakos hallgatót, aki a projektben a környezetvédelemért, környezettudatos megoldásokért felelős.

Az OdooProject marketing feladataiban segít az EcoFriends, BGF-Külkeres hallgatókból álló csapatunk. Az OdooProject a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) diákcsapata, amely 2010 őszén nyújtott be sikeres, a versenyen való indulás feltételeit teljesítő pályázatot.

A versenyre 20 egyetem lett összeválogatva a világ minden tájáról, például részt vesz amerikai, egyiptomi, holland és kínai csapat is, így igen összetett és izgalmas közel 2 éves verseny élé nézünk.

Bemutatnád a csapatodat?

A csapat jelenleg egy huszonöt tagot tömörítő projektszervet, amely az Építészmérnöki Kar dékánja, Becker Gábor mentorálása alatt áll. A terv megvalósítása során azonban nem csak építészmérnök, hanem további különböző szakmákat képviselő hallgatókat vonnak be a munkába. Céljuk egy olyan innovatív, az általunk kifejlesztett és felhasznált építészeti, technikai megoldásokat felhasználó napenergiát hasznosító lakóház megalkotása, amely a későbbiekben a piacon is sikeresen megállhatja a helyét, ezzel is előremozdítva a fenntartható, zöld építészet, illetve szemléletmód Magyarországon történő elterjedését.

Ha naprakész információkat szeretnél róluk olvasni, akkor látogass el a honlapjukra (www.odooproject.com), blogukra (Odooproject.wordpress.com) illetve a Facebook-on (OdooProject néven) is megtalálod őket.

A projekt legfontosabb technológiai újításai egyelőre még nem nyilvánosak, de amint újabb információkkal szolgálhatunk nektek, azonnal közölni fogjuk oldalunkon, így elsők között ismerhetitek meg nálunk a legfontosabb innovációkat! Oldalunk folyamatos frissítés alatt áll, akárcsak a Facebook oldaluk!



Mi a verseny fő célkitűzése?

“Feladatunk egy a napenergia maximális hasznosítására képes, magas szinten energiahatékony lakóépület tervezése. Két személy számára kialakított, 60m2 alapterületű, szabadon álló családi ház példáján keresztül kell bemutatnunk a legkorszerűbb fenntartható technológiák működését.”

Házunk az egyetemek közötti, nemzetközi Solra Decathlon Europe 2012-es versenyre készül. Az eseménynek Madrid ad otthont 2012 szeptemberében. A kiállítási terület telepítése, a telkek kiosztása még nem ismert. A rendezvényre kilátogató nagy tömegek miatt alapvető szempont a ház bemutathatósága. Az egymás mellett kiállított házak, akár egy sportversenyen, saját csapataik hazáját képviselik. A hagyományos lakó funkción túl, a verseny alatti működés egy bemutató pavilon működéséhez hasonlít.”

Mik a verseny bírálati szempontjai?

A versenyben résztvevők munkájának elbírálása széleskörű szempontrendszer alapján történik, melynek során építészeti, fenntarthatósági, energiahatékonysági, kivitelezési, esztétikai, és tájékozottsági szempontokat is figyelembe vesznek, valamint hogy az épület mennyire állná meg helyét a piacon. A csapatoknak ennek megfelelően egy úgynevezett tízpróbán kell átesniük, amely lefedi az összes lényeges szempontot, melyeknek napjainkban egy modern, fenntartható építészet népszerűsítését célzó versenyprojektnek meg kell felelnie:

  • Építészet
  • Mérnöki tervezés és kivitelezés
  • Energiahatékonyság
  • Villamos energia mérleg
  • Komfortérzet
  • Háztartási berendezések
  • Kommunikáció és társadalmi felelősségvállalás
  • Ipari megvalósíthatóság és piacképesség
  • Innovációk
  • Fenntarthatóság

Ezen összetett szempontrendszer miatt elengedhetetlen a csapatok nyitottsága, és hogy a tagok minél több tudományterületet képviseljenek, valamint, hogy mindenki a maga legjobb tudása szerint járuljon hozzá a projekt egészének megvalósulásához.

Mi a te feladatod az OdooProject-ben?

Nagy szerencsém van, mert egy olyan csapat részese lehetek, ahol mindenki eleve a fenntarthatóság, a környezettudatos szemlélet szerint gondolkodik és tervez. A munkák összehangolásában, az optimális megoldások kidolgozásában és az alternatívák közötti döntéshozatalban van nagyobb szerepem. Mivel a legtöbb területtel folyamatosan közösen dolgozom, így a 250 oldalas versenyszabályzatunk minden oldalát már gyakorlatilag betéve tudom Az értékelési szempontrendszer, illetve a szabályok betartásáért is felelős vagyok, a verseny szervezői felé közölt posztom Contest Captain.

Röviden bemutatnád az Odoo-t, a házatokat?

“Házunk könnyen azonosítható, ikonikus megjelenésével képes a fenntarthatóság, energiatudatos tervezés és a szoláris gondolatkör szimbólumává válni.

Pavilonszerű, átlátható, nyitott tereink maximálisan képes kielégíteni a bemutathatóság igényét.

Tervünk a magyar népi építészetre jellemző ház-udvar kapcsolatot értelmezi újra. Az éghajlati adottságok miatt zárt épületre volt szükség, ezért a “kint” és a “bennt” élesen elvált egymástól. Évszakoktól függően kint vagy bent éltek, végezték napi tevékenységüket.

A megszokott temperált lakóegységgel szemben zárt udvart terveztünk, amit egyfajta nyári ház formájában képzelünk el. Külső falunkba integrált funkcionális egységeink itt is éppúgy megtalálhatók, mint a belső térben. Napi tevékenységeink, a megszokott komfortérzet mellett, a szabadban is elvégezhetővé válnak.

Az udvar a fő megközelítési irány felé tágul. Ezzel kialakul egy szűkebb térrész, mely a kinti pihenés és munka helyévé válik. A középen elhelyezett nyárikonyha a szabadban eltöltött társas élet központja.

Anyag használatunkban a kettősség elve érvényesül. Külső burkunk a napelemek karakteres megjelenésével összhangban, erős kontrasztban áll a belső egységesen kezelt fehér burkolatával.”

Hogyan fogjátok felépíteni?

Az épület a szállíthatóság miatt előre szerelt, könnyűszerkezetes technológiával épül fel. Az építésre 10 nap áll rendelkezésre. A helyszíni munkák minimalizálása és a munkafolyamatok gyorsítása alapvető cél. A ház szerkezetét 5 egység mentén osztottuk fel. A lapokból álló építő elemeink a közúton szállítható mérethez igazodnak.

Hogyan változik a ház funkcionalitása?

Házunk a sokszínű magyar évszakokhoz és a napi időjárási viszonyokhoz is képes alkalmazkodni. A téli élettér az északi házba húzódik vissza, ami az átmeneti időszakban az udvar irányába nyit. Ennek használata nyáron válik hangsúlyossá. Így olyan önfenntartó házat kapunk, ami nem elzárkózik, hanem szoros kapcsolatot alakít ki saját környezetével.

Déli homlokzatunk megkettőzésével a téli időszakban függőleges felületeink aktív és passzív módon is hasznosítják a nap energiáját. A padlófelületre érkező hőmennyiséget az aljzatba fektetett csőhálózat elvezeti és tárolja. A külső déli falon napkollektoros felületeink teszik ugyanezt.

A nyári időszakban a magasabb napállás mellett, a tetőbe integrált napelemek termelik az energiát. Emellett a mobil árnyékolás a külső térben eltölthető időt maximalizálja. Az udvartér szűkebb metszetében vízszintes árnyékolóink formálják a teret, ezzel az a belső tér irányába fokuszál. A fő megérkezés oldalán üvegfelületeinket függőleges árnyékoló védi.

Hol tartotok, mik a következő mérföldkövek?

A hátralévő másfél év alatt folyamatosan ütemezett leadási kötelezettségeink vannak a szervezők felé.

2010. Októberben leadtuk a pályázatot

2011. Januárban kiderült a 20 csapat neve, aki indulhat, részvételt nyertünk.

2011. Márciusban a projekt megkezdésének, és fő irányainak prezentálása történt meg.

2011. Áprilisban videó készült a csapat célkitűzéseiről Katt ide a videóért!

2011. Májusban makettet adtunk le a házról (M 1:25), ami szép lassan 1 év alatt körbejárja a világot.

2011 nyarán, őszén kiviteli terveket készítünk, prototípusokat gyártunk, laborvizsgálatokat végzünk, sok-sok workshopon közösen dolgozunk, és a szponzorok keresése, tárgyalások folyamatosan zajlanak.

2012 elején első körben megépítjük a házat, majd tesztelések sorozata következik, hogy minden rendben van-e, utána az esetleges javításokat elvégezzük.

2012 nyarán: 10 nap alatt próbaépítés, magyarországi bemutatás

2012 szeptember: verseny Madridban

Röviden összefoglalnád, hogy mi kell az jó helyezés eléréséhez?

  • Magyarországot a lehető legkomplexebben képviseljük (innováció, kulturális elemek, szellemiség, reklám).
  • Minél szélesebb rétegekhez jusson el a projekt, ezt folyamatos, kreatív dokumentációval (video, fotó, blog, nyomtatott és digitális sajtó, Tv, rádió, stb.), és a ház utóhasznosításának körültekintő megtervezésével képzeljük el.
  • A különböző szakmák tudásának a lehető legmagasabb szintű integrálása.
  • A magyar piacon is életképes, innovatív termékek fejlesztése az ipar szereplőivel.
  • Magyarországi körülményekre is optimalizált ház tervezése.
  • Az új technológiák, házépítési trendek megismertetése a nagyközönséggel.

Kell egy tipp?

Mutatunk néhány tippet, melyekkel rengeteget segíthetsz a környezeteden, és a számláidon sem lesz olyan sok nulla. Biztosan ismersz néhányat közülük, de lehet, hogy nem tudod, miért érdemes ezeket megfogadni. Mi most megosztjuk veled a titkot!

Csak természetesen!

1. Gyűjts Te is szelektíven!

A különböző színű konténerekbe a különböző fajtájú hulladékot gyűjtsd!

Kék: papír - újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz gyűjtésére szolgál.

Fehér: fehérüveg - tiszta, kiöblített italos és más színezetlen üvegeket (pl. konzerves, parfümös) dobhatjuk ide. Ne dobj bele színes üveget (pl. zöld, barna üveget), tükröt, ablaküveget, villanykörtét, szemüveget, nagyítót, drótszövetes üveget, kerámiát, porcelánt, valamint neoncsövet!

Zöld: színes üveg - Dobhatunk bele színes (zöld, barna, sárga) italos, parfümös, konzerves üveget. Ne dobjunk bele színezetlen, azaz fehér üveget, drótszövetes üveget, katedrálüveget, kerámiát, porcelánt. Az üvegekről távolítsuk el a fém kupakokat!

Sárga: műanyag - üdítős-, ásványvizes PET-palackokat, kiöblített háztartási flakonokat és azok lecsavart kupakjait (samponos, habfürdős stb.) háztartásban előforduló tiszta fóliát (szatyrok, tasakok, csomagolófóliák stb.) dobhatunk bele. A tejes- és gyümölcsitalos (kombinált) dobozokat minden esetben mossuk ki és tapossuk laposra, majd a papír- vagy a műanyag konténerbe helyezzük el, attól függően, hogy hogyan jelzik.

Ne dobjunk bele zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakont, tejes-, joghurtos poharat, margarinos dobozt, élelmiszer-maradványt tartalma-zó műanyagot, hungarocellt, CD-t, magnó- és videokazettát, egyéb, műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), mert hasznosításuk jelenleg nem megoldott!

Szürke: Ez fém csomagolódobozok (üdítős-, sörös-, konzerves- stb.) és a háztartási kis fémhulladékok (pl. evőeszközök stb.) gyűjtésére szolgál. A konzerves-, kutya- illetve macskaeledeles dobozokat csak kimosva szabad beledobni!

Ne feledd, a pillepalack üresen összepréselve az igazi!

2. Ültess fát a kertedbe!

Ha mindegyikünk csak egy fát ültetne, a következő években több tonna szén-dioxidot kötnének meg a légkörből.

Fából kiváló megújuló üzemanyag is nyerhető és építkezésre szintén alkalmas.

3. Ne locsold, inkább idd!

Locsoláshoz ne a drága ivóvizet használd, gyűjtsd össze az esővizet. Kerti locsolás előtt nézz utána az időjárás jelentésnek, hátha Fortuna a kegyeibe fogad és esni fog.

4. Sétálj, biciklizz, tömegközlekedj!

A sétával és biciklizéssel nem csak a környezeted óvod, hanem még le is tudod mozogni a TV előtt elfogyasztott chipseket. Az olcsóságáról már nem is beszélve. Bicikli költsége átlagosan havi 200 forint, szemben az autó többtízezer forintos benzin és fenntartási költségeivel.

Ha mégis a négykerekűt kell választanod, használj tömegközlekedést, hátha közben találkozol álmaid királyfiával vagy királylányával. Esetleg menjetek többen egy autóval.

5. Ne nyomtass, csak ha muszáj!

Ne nyomtass ki minden levelet, amit email-en kapsz. Olvasgathatod őket a monitoron is. Ha mégis ki akarnád nyomtatni, mert nem bízol a számítógépedben, használd a lap mindkét oldalát, kicsinyítsd le a betűméretet így több szöveg fér egy oldalra és keskeny margóval nyomtass. Sok papírt megspórolhatsz.

Víz

1. Zárd el a vizet, ha lehet (fogmosás, mosogatás, hajmosás közben)!

Talán nem is hinnéd, de ha fogmosás közben nyitva hagyod a csapot, percenként 7,5 liter víz folyik el. Ezt ilyen könnyedén megspórolhatod!

2. Ne fürödj, zuhanyozz!

Nem kell órákig lubickolni a vízzel teli kádban, inkább zuhanyozz. Lényegesen kevesebb vizet használsz el és gyorsabb is.

Ha egy átlagos család tagjai zuhanyra váltanak, azzal 100.000Ft-ot is megspórolhatnak évente.

3. Csöpög a csapod? Javíttasd meg!

Nekünk természetes, ha megnyitjuk a csapot, akkor abból víz folyik. Viszont sok afrikai országban már nem ilyen szerencsések. Így mi becsüljük meg, hogy van tiszta vizük. Az XXI. század egyik legfontosabb nyersanyaga az ivóvíz lesz, ezért ne pazaroljuk!

Csöpögő csapok elzárásával hetente akár egy fürdőkádnyi vizet is megtakaríthatunk.

Gáz

1. Figyelj oda a szigetelésre!

Ne az utcát melegítsd, inkább a szobád! Megfelelő szigeteléssel 15-20 százalékot is spórolhatunk a fűtésre használt energiából.

Időnként csak az ablakcsere segít, de sok esetben elegendő szigetelő szivacscsíkkal, vagy szilikonos szigetelővel letakarni ablakainkat, mely egy évtizedig is kitarthat.

2. Spórolj a fűtésszámládon!

A fűtés a tettes a háztartás legnagyobb energiafogyasztásért! Az energiafelhasználás 65-75 százalékát teszi ki. Egy fokkal magasabb hőmérséklet 4-6%-kal magasabb energiafogyasztást és fűtésszámlát is eredményezhet.

A légkondíció használatakor pedig egy fokkal alacsonyabb hőmérséklet akár 10-15%-kal magasabb áramfogyasztást okozhat. 1 fok hűtés annyi energiát emészt fel, mint 2 fok fűtés. Csökkentjük a fűtőtest hatékonyságát, azaz növeljük a számlát, ha körülbástyázzuk bútorokkal. Szellőztessünk inkább naponta többször rövid időre, ahelyett, hogy résnyire nyitva hagynánk az ablakot, és ha elmész otthonról, tekerd lejjebb a fűtést.

Villany

1. Használj energiatakarékos izzókat!

Ha már az izzók megválasztásán is tudunk egy kis zsebpénzt spórolni, miért is ne tennénk? Az energiatakarékos izzók a hagyományos izzók által felhasznált energia negyedét használják fel csupán, de ugyanolyan erősen világítanak.

Egyetlen energiatakarékos izzóval évente akár 1500-2000 forintot is megspórolhatunk. Egy 50 négyzetméteres lakásban legalább 10-15 izzóra van szükség, ami évente több tízezer forint spórolást jelent. Egy nagyobb lakásban ahol 20-30 izzó is kellhet, akár százezer forintot is megtakaríthatunk.

2. Használj tölthető elemeket!

A nagyobb energiafogyasztó készülékeknél használj ilyen elemeket, az éjjeliszekrényeden lévő zenélős ébresztőórába például ne, mert gyorsan lemerül, nem éri meg újratölteni.

Csak annyi elemet tölts fel, amennyit használsz.

3. Kapcsold le a villanyt!

Már egy kattintással is rengeteg áramot tudsz megtakarítani. Nappal minek az a függöny? Húzd el, engedd be a természetes fényt, nem használsz energiát és egészségesebb is.

4. Kapcsold ki a stand by módot is!

A készenléti (stand by) üzemmódban hagyott elektronikus berendezések alattomos módon fogyasztják az áramot úgy, hogy észre se vesszük! Ők felelnek az áramszámla akár 5-10 százalékáért.

Kikapcsolásukkal egy régi TV esetén évi 2100, modem esetén csaknem 3000, Hi-fi, PC monitor és nyomtatónál 3500, DSL routernél 2700 forintot spórolhatsz. Ha nem akarsz mindig odaszaladgálni a tévéhez bekapcsolni, akkor felszereltethetsz a konnektorra egy időzítő kapcsolót, ami a kívánt időpontban lekapcsolja, majd visszakapcsolja az elektromos berendezéseket.

5. Válassz energiatakarékos termékeket!

A hűtőd legyen mindig fiatalabb nálad! Az ütött, kopott elektronikus masinákat érdemes lecserélni, az újak energiafogyasztása már jóval kevesebb.

Egy 1998-ban gyártott ruhaszárító gép például átlagosan évi 53 ezer forintnyi energiát használt fel, egy tíz évvel későbbi gyártmány már ennek kevesebb, mint a felét, 21 ezer forintnyit. Egy energiatakarékos (A+ vagy A++) hűtőgép akár 25-45%-al kevesebb áramot fogyaszt, mint egy régebbi fajta.

6. 40 fokon moss!

Talán a borfolt nem, de a kisebb foltok már 40 fokon is kijönnek ruhádból, nincsen szükség 90 fokra.

Várd meg, míg összegyűlik megfelelő mennyiségű ruha (6 kg) ezzel energiát és pénzt spórolhatsz meg.

Azok a káros anyagok!

1. Le a fújós dezodorokkal!

A fújós dezodorok a levegőbe kerülve károsítják az ózonréteget, ugyanúgy, mint a hajlakkok. Inkább válaszd a pumpás vagy kenős változatot.

2. Vidd vissza a gyógyszereket!

Ne dobd ki a kukába és ne is gyűjtögesd, hisz nem ereklyék! Vidd inkább vissza a kijelölt helyekre, csomagolásával együtt, mely a gyógyszerrel érintkezett.

Magyarországon valamennyi gyógyszertárban díjmentesen visszaveszik és az új gyógyszer vásárlásával egybe tudod kötni. A szemétbe került gyógyszer káros, sőt veszélyes lehet a környezetünkre.

3. Inkább a vegyszermentes!

Elég káros anyagot viszünk be a szervezetünkbe hamburgerekkel és kólával, a környezetünkben inkább kerüljük el a szennyező anyagokat, amennyire csak lehet. Rengeteg vegyszert, tenzidet, enzimet, vízlágyítót, foszfátot, lúgot, fehérítőt, habképződés csökkentőt, szennylebegtetést elősegítő adalékot, illatosító segédanyagot és kitöltő anyagokat tartalmaznak azok a tisztítószerek, melyeket otthonunkban használunk. Nagyon károsak a környezetnek, és még allergiás tüneteket is okozhatnak.

Be different!

1. Legyél egyedi!

Vegyél használt ruhát és alakítsd át stílusod szerint! Pénztárcádnak is kedvező, és garantáltan nem jön szembe az utcán!

2. Hagyd a kacatokat!

Ajándékba ne adj kacatot, inkább színházjegyet, vagy hasznos ajándékot. Ezzel is le-csökkented a majd kidobandó mütyürök számát, és egy jó élményre viszont mindig emlékezni fog ajándékozottad.

3. Tedd személyessé a csomagolást is!

Készítsd magad újságból ajándékaid csomagolását, vagy használd fel többször a csomagolópapírokat. Akár többet is összeragaszthatsz, így igazán egyedi lesz.

4. Add oda a rászorulóknak!

A régi macid, amivel már nem alszol együtt, add oda a rászorulóknak. Egy kissrácot ugyanúgy meg fog védeni az éjjeli szörnyektől, ahogyan Téged védett.

5. Vigyél magaddal saját zacskót!

Ha mész vásárolni, rakj a zsebedbe néhány zacskót, miért is kellene minden bevásárlásnál újabbat szerezned gyűjteményedbe?

Még jobb ötlet, ha szőtt táskát, vagy esetleg fonott kosarat viszel. Ezek tartósabbak és praktikusabbak a nejlonoknál, és még divatot is teremthetsz, ha olyat választasz, ami passzol a ruhádhoz!

Tankolás

Ha már tankolás, legyen alternatív!

1. Biodízel

Ha dízeles autód van, használj inkább biodízelt! Sokkal energiahatékonyabb, megújuló, könnyen lebomlik, és nem tartalmaz ként, mint a hagyományos gázolaj.

Ha gázolaj helyett például B20-as biodízelt (20% biodízelt tartalmazó üzemanyag) tankolnál a kocsidba, évente körülbelül 225 literrel kevesebb gázolajat vásárolnál meg, és 30 %-kal csökkentenéd a levegőbe jutó szén-dioxid-kibocsátásodat.

2. Olaj

A legközelebbi olajcsere során kérj újrafinomított motorolajat!

Míg 1 liter kiváló minőségű újrafinomított kenőolaj előállítása csupán 9 liter használt olajat igényel, addig 1 liter szűz olaj előállításához és finomításához körülbelül 280-300 liter nyersolaj szükséges. Gondolj csak bele, mennyi olajat lehetne egy év alatt megspórolni, ha mindenki újrafinomított motorolajat használna!

3. Hibrid autó

Kevesebb üzemanyagot fogyaszt, kisebb légszennyeződést eredményez. Az akkumulátorok teljes mértékben újrahasznosíthatóak, és elhelyezésük nem szennyezi a környezetet. Emellett a hibridek sokkal csendesebbek, mint elődjeik, ezzel a városi zaj is csökkenthető.

Egy hibrid kocsival havonta több mint 90 liter üzemanyagot lehet megspórolni, összehasonlítva egy hagyományos autóval. 80 km út megtételéhez egy hibrid jármű körülbelül 4 liter gázolajat használ fel, míg egy hagyományos autó a dupláját.

Oszd meg velünk a Te tippedet!


Blog

Egyél tollal!


2011.09.12.

Ezzel az ötletes találmánnyal nem csak a tanórákon, hanem a büfében is boldogulsz. A Din-ink tollak különleges kupakjai ugyanis evőeszközként is funkcionálnak.

A tollak teljes egészében nem-génmódosított kukoricából és burgonyából készülnek, mely ráadásul 105 Co-ig hőállóságot is biztosít a szerkezetnek, így nem kell félned attól, hogy a forró étel megolvasztja a kupakot. Ha azonban most rögtön rohannál a legközelebbi papír-írószer boltba megvenni ezt az ötletes tollat, el kell, hogy szomorítsalak, ugyanis a Din-ink még nem kapható kereskedelmi forgalomban.


Ha nem vittél zacskót, vedd elő a melltartód!


2011.09.10.

A No! melltartó használatával már nem kell külön szatyrot vinned a bevásárláshoz, ugyanis kis kézügyességgel a melltartód teljes értékű bevásárlótáskává alakíthatod.

Működése roppant egyszerű, ugyanis a melltartó belsejébe a szivacs helyére rejtették a szatyrokat, amiket egy egyszerű mozdulattal elő lehet varázsolni a kosárból. A ruhadarab duplán környezetbarát, hiszen újrahasznosított műanyagpalackokból gyártott poliészterből készült, továbbá a benne található zacskók is teljesen környezetbarátok. A színválaszték is meglehetősen gazadag (piros, zöld, sárga, pink, kék), így mindenki megtalálja a stílusához legjobban illőt.


Tudományok Hídja


2011.09.05.

Szeptember 17-én 16 órától a Lánchídon és a Széchenyi téren kerül megrendezésre a Tudományok Hídja nevű rendezvény. Az eseményen megismerheted a legújabb és legérdekesebb magyar találmányokat, fejlesztéseket a kutatásban élenjáró vállalatoknak és kutatóegyetemeknek köszönhetően. Találkozhatsz többek között az oldalunkon is szereplő OdooProject tagjaival, akik érdekes információkkal szolgálnak a projekt keretében épülő ház innovációiról illetve a jövőbeni terveikről.

A helyszínválasztással a szervezők szimbolikusan is szeretnének hidat képezni a tudományos szakemberek és a laikusok között. A program kiemelt céljának tekinti a fiatalok tudományos kíváncsiságának felkeltését, hiszen az ő tudásuknak kulcsfontosságú szerepük lehet a jövőben egy sikeres és versenyképes Magyarország megteremtésében.


Energiasziget a szigeten!


2011.07.13.

A Magyar Villamos Művek a Volt és a Balaton Sound fesztivál után, a Sziget fesztiválon is felállítja a tisztán megújuló energiaforrásokkal működtetett „Energiaszigetet”. Ez a név egy 100 m2 alapterületű kiállítást takar, amely az Európai unió energetikai célkitűzéseit kívánja népszerűsíteni a fiatalok körében.

Az Energiasziget alternatív energiával működtetett pihenősarkokkal várja a megfáradt fesztiválozókat, ahol egy kerékpár segítségével fel tudják tölteni mobiltelefonjaikat, és ha a sörük is ihatatlanná melegedett a napon, akkor lehűthetik azokat a napelemes sörhűtőkben. Azok, akik a pihenésen kívül egy kis akcióra is vágynak, kipróbálhatják milyen érzés egy atomerőművet irányítani, a Paksi Atomerőmű által kiállított szimulátorban.


Megeszem a kalapom!


2011.07.12.

Manapság az emberek mindenben az egyediségre a megkülönböztethetőségre törekszenek. Különösen igaz ez a divat világára. Az alábbiakban egy környezetbarát és garantáltan egyedi ruhakollekciót mutatunk be nektek.

A kollekció érdekessége az, hogy a ruhákat viselés után akár el is fogyaszthatjuk, hiszen az alapanyaguk ehető. A tervező Sang Yonzhu (Sung Yeonju) ezzel az extravagáns ötletével szeretné felhívni az emberek figyelmét arra, hogy mesterségesen előállított anyagokból készített ruhákat vásárolnak, a természetes alapanyagúak helyett.


Hulladékból lehet várat építeni


2011.06.12.

Manapság egyre növekszik a hulladék-újrahasznosítási módszerek száma. Ennek okán a hagyományos módszereken túl számos kreatív megoldással is találkozhatunk. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy irodákat, templomokat esetleg saját otthonukat építik meg a felhalmozott hulladékokból. Lássunk erre néhány példát.

Ház repülőből

A képen látható Boeing 727-es éppen nem egy kényszerleszálláson van túl, hanem egy 2 szobás összkomfortos házként funkcionál Costa Rica tengerpartján.

Thaiföld, buddhista templom sörösüvegekből

E thaiföldi templom felépítéséhez egymillió sör elfogyasztása volt szükséges, ugyanis pontosan ennyi sörösüvegből épült fel ez az impozáns épület. A világításra sem kell többet költeni, mint egy átlagos épületnél, ugyanis a sörösüvegeken át beszűrődik a természetes fény.

Kartonházak

Ezek a házak valószínűleg az origami kedvelők kedvencei lesznek, ugyanis alapanyaguk újrahasznosított papír és ebből adódóan ránézésre egy óriási origami házhoz hasonlítanak. Külsejét műanyag borítással vonták be, mely hatékonyan véd az időjárás viszontagságai ellen. Katasztrófák, rendkívüli helyzetek esetén ez a fajta ház ideális átmeneti lakhelyként szolgálhat.

Texas, konzervdobozház

Egy texasi nyugdíjas a szokásos öregkori elfoglaltságok helyett valami egészen másba kezdett. Közel ötvenezer konzervdobozt felhasználva felépítette új házát, mellyel biztosan még az unokái is büszkélkednek.

Konténerirodák

A hajózási konténerek hatalmas kapacitása nem csupán áruszállításra alkalmas. Ezt bizonyítják ezek az irodák is, melyek a leselejtezett konténerekből lettek kialakítva.


Világító kutyagumi


2011.06.12.

A cím nem valami biológiai rendellenességre utal, hanem a Park Spark Projekt („Parkszikra Projekt”) célját írja le egy szóban. A projekt keretében a massachussetts állambeli Cambridge egyik parkjában hatalmas tartályokat helyeztek el, amelyek a bedobott kutyaürülékből metángázt fejlesztenek, melynek elégetésből energia nyerhető.

A módszer még csak kísérleti stádiumban van, így csak egy darab utcai gázlámpa van rákötve a rendszerre, de a készítők terve szerint a rendszer elterjedésével, több egyesült államokbeli park energiaszükségletének jelentős részét is ezek a biogáz-erőművek fogják adni. A kutyaürüléken kívül más szerves hulladékot (ételmaradék, növényi hulladék) is feldolgoz a gép, mivel lebomlásukkor ezek is metánt bocsátanak ki. A rendszer ezáltal a légkört is óvja, mivel a metán 23-szor károsabb hatású üvegház-gáz, mint a szén-dioxid.

Azok megnyugtatására, akik aggódnak, hogy a tartályok elcsúfítják a parkokat, a fejlesztők elmondták, hogy elhelyezésük a föld alá süllyesztve is megoldható.


Ötletes büntetés a hosszan zuhanyzóknak


2011.06.12.

A vízzel való takarékoskodás manapság az egyik legfontosabb környezetvédelmi feladat. Vízzel takarékoskodni otthonunkban számos egyszerű módszerrel tudunk, például kevesebb vizet használunk a kézmosáshoz, elzárjuk a csapot mosogatás közben vagy kevesebb ideig zuhanyozunk. Ezekről azonban a mindennapok során sokszor elfeledkezünk. Az Eco Drop Shower nevű szerkezet viszont egy egyedülálló módszerrel gondoskodik arról, hogy ne pazaroljuk a vizet zuhanyozás közben.

Az Eco Drop Shower első ránézésre egy egyszerű zuhanytálcának tűnik, ami a zuhanyzás első felében hasonlóan is funkcionál. A gyanútlan felhasználót pár perc tusolás után éri az első meglepetés, ami innentől kezdve egyre csak fokozódik. A tálcáról ugyanis egy bizonyos vízmennyiség elhasználása után csepp alakú „tüskék” kezdenek „kinőni”, ezzel jelezve, hogy eljött az idő a vízcsapok elzárására. Ha valakinek nem volt elég hatásos ez a kis „figyelmeztetés” a tüskék hatalmas méretűvé tudnak nőni, az egyre nagyobb mennyiségű víz befogadása után, mellyel a zuhanyzás már elveszti a nyugalmas, komfortos hangulatát.


Nincs nálad az esernyőd? Használd az újságod!


2011.06.12.

Lassan elérkezünk a nyári záporok időszakához és ilyenkor gyakran találjuk magunkat olyan helyzetben, hogy fejvesztve rohanunk a legközelebbi kapualjba vagy fa alá, mert esernyőnk otthon pihen. Egy pici zöld henger azonban megoldást kínál erre a problémára. A neve Eco Brolly és segítségével bármely nálunk lévő újságból, zacskóból vagy nagyobb felületű papírból esernyőt tudunk varázsolni. Ezzel nem csupán magunkat védjük, hanem környezetünket is, hiszen ezáltal az újságot nem dobjuk el az első olvasás után, továbbá maga az Eco Brolly is újrahasznosított műanyagból készül.


Galéria

Ecofriends

Odoo projekt

Szennyezés

Videók

Elérhetőségek

A szerkesztőket a következő email címen keresztül érheted el:

ecofriendsteam@gmail.com

Facebookon megtalálod csoportunkat:

http://www.facebook.com/pages/Ecofriends-team/129993537081244

Az odoo projekt elérhetőségei a következők:

http://www.odooproject.com

http://odooproject.wordpress.com

Facebook-on (OdooProject néven) is megtalálod őket.