• Nem Talált Eredményt

Soproni Egyetem EK Soproni Egyetem Sopron 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Soproni Egyetem EK Soproni Egyetem Sopron 2020"

Copied!
13
0
0

Teljes szövegt

(1)
(2)

Soproni Egyetem

EK

Soproni Egyetem

Sopron 2020

(3)

Vita est labor et studium

WILCKENS HENRIK VID

Sopron , 2020

ISBN 978-963-334-376-0 (on-

On- http://emk.uni-sopron.hu/images/dekani_hivatal/Kiadvanyok/Tu-

domanyosKozlemenyek2020.pdf Szerkesztette:

F F. K G. (szerk.) (2020): Sopron

. Sopron , Sopron.

(4)

...5

...6

...13

- : - - ...19

- ...26

Barta Edit, Bakki- ...33

gyakorlatain ...40

ha ...45

: - ...51

...61

Czimber ...69

: ...74

, -Zambia) pota ...81

...85

A t ...91

a Soproni- ...97

...105

...112

Herceg : szerkezetre ...119

Fagus sylvatica L.) faanyag polifenol ...127

Eszter Fagus sylvatica ...132

- ...137

Attila ...142

...149

...156

-da- ...163

: N - ...170

: vo- nalas ...177

...187

(5)

4 :

... 195

...200

...205

Gergely: ...210

: Faanyagok FT- ...217

Nevezi Csenge, Anita: ...221

A ...227

...232

...237

...247

...254

I a ...263

Zsolt -IR spektru- ...268

...273

...278

A ...284

...291

: lakott- ...298

...305

...311

: ...318

: ...325

Andrea - ...329

: A COVID- re ...336

Albert Levente, ...342

Rajczi ...348

...354

(6)

CZUPY IMRE,M IMRE,V ANDREA -

czupy.imre@uni-sopron.hu

-

-fosszilis-

energia-

-

lamosenergia-

(B PITRIK,2011). -

1120 dm3

500-700 dm3/kg (S EDER,2001).

-

sza 1/LE2

-600 Nm3

m3) (K N ,1998). 3

3 4

65%) 1,5-

szben

- villamos energi-

- -

1 2

5) 60 g

(7)

62

-2017 (%) (KSH,2020)

A 2003- -

- sa 2010- -

(KABDEBON,

2015). ki-

sebb telje - kel (BEKE,2016).

villamos-

- motor 50-

mos energia felhas

-

- URL.1.)

(8)

A Jenbacher Type-

(AQUINNO KFT.)

Hengerek 8 db

16,6 dm3 1500/min 2000 kg 330 kW 405 kW 852 kW

3) 133 Nm3/h

>60 mbar 38,7%

47,5%

86,2%

-

kb. 38 o -mon-

oxid, ese -

- -

-

-

(9)

64 -

zik meg.

- (villamos-

A villamosenergia-

- (M

,2017)

- -ban (M ,2017)

16,45 428.723

50,39 1.313.221

2,94 76.585

6,01 156.633

20,91 544.966

0,80 20.954

1,41 36.704

1,09 28.488

100 2.606.274

legnagyobb

(10)

(M ,2017) 2016-2017

Villamos energia

Termelt (m3)

(m3) -os

A telep fo-

(KWh) melt (kWh)

ter- nya a telep fo-

(%) (kWh/m3)

62 845 56 489 89,89 218 043 133 100 61,04 2,36

55 795 53 369 95,65 237 664 123 300 51,88 2,31

50 784 47 253 93,05 228 529 108 300 47,39 2,29

53 270 48 460 90,97 228 638 110 700 48,42 2,28

Augusztus 53 322 49 320 92,49 205 644 114 300 55,58 2,32 Szeptember 48 016 45 843 95,47 209 099 105 300 50,36 2,30

53 949 49 015 90,85 223 771 112 000 50,05 2,29

November 61 885 51 914 83,89 213 350 119 100 55,82 2,29 December 65 511 56 070 85,59 203 782 128 800 63,20 2,30

92 509 43 631 47,16 203 868 97 700 47,92 2,24

72 321 30 927 42,76 201 809 67 000 33,20 2,17

98 416 53 618 54,48 232 077 122 900 52,96 2,29

768 623 585 909 - 2 606 274 1 342 500 - -

64 052 48 826 80,19 217 190 111 875 51,49 2,29

-a feletti volt. A 80-90%-

-

volt. Az -

fedezni tudta.

-kal, a szervesanyagterhel -

(11)

66 34.386 Ft/kWh,

- alap

- -

- -

- a.

- cius (M ,2017)

A fogyasztott

-ot.

-2017-

energia-

lamos-e -

(12)

- - (M ,2017) -

va

: - i Tematikus

-3.6.2-16-2017- meg.

AQUINNO KFT.:Soproni

BEKE P.(2016): A hazai CHP- -

Journal of Central European Green Innovation 4 (2) 21- 38.

B ZS.I. PITRIK J. (2011): TAMOP 4.2.5 Energetika Energiamenedzsment.

KABDEBON B. (2015): - -

maiban. Szakdolgozat, Miskolci Egyetem,

KACZ K. N M.

K (2020),www.ksh.hu.

M I.

-

SCHULZ,H.-EDER,B. (2001): Biogas

(13)

68

-2023).

URL.1. https://www.innio.com/en/products/jenbacher/type-2

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

(2004): Analysis on uncertainty in the MODIS retrieved land surface temperature using field measurements and high resolution images. 2004 IEEE International Geoscience

(2011): Using Airborne Light Detection and Ranging as a Sampling Tool for Estimating Forest Biomass Resources in the Upper Tanana Valley of Inte- rior Alaska. (2013): Mapping

(2013) The reasons why Zambian game management areas are not functioning as ecologically or economically productive buffer zones and what needs to change for them to fulfil that

S ZWALEC A., M P., K EDZIOR R., P AWLIK J.(2020): Monitoring and assessment of cadmium, lead, zinc and copper concentrations in arable roadside soils in terms of different

Soproni

(2012): Remote sensing based groundwater recharge estimates in the Danube-Tisza Sand Plateau region of Hungary. Journal of Hydrology

(2008): A method for estimating subdaily evapotranspiration of shallow groundwa- ter using diurnal water table fluctuations.. (2002): Seasonal and spatial patterns in diurnal cycles

Soproni