Biokaasun tuotantoketjusta erotetun hiilidioksidin käyttökohteet ja puhdistusmenetelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Biokaasun tuotantoketjusta erotetun hiilidioksidin käyttökohteet ja puhdistusmenetelmät"

Transkriptio

1 Biokaasun tuotantoketjusta erotetun hiilidioksidin käyttökohteet ja puhdistusmenetelmät Biokaasuohjelma 2: Biokaasutuotannon hiilidioksidin jalostaminen ja tuotteistaminen Kirjallisuuskatsaus Saija Rasi & Jukka Rintala Bio- ja ympäristötieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Hiilidioksidin käyttökohteet 3 3. Hiilidioksidin erotus- ja puhdistusmenetelmät Absorptio Adsorptio Membraanisuodatus Hiilidioksidin nesteytys Johtopäätökset. 13 Viiteluettelo

3 1. Johdanto Biokaasua voidaan tuottaa jätevedenpuhdistamoiden lietteistä ja yhdyskuntien biojätteistä, maatalouden lannoista, peltobiomassoista sekä mm. elintarviketeollisuuden sivutuotteista. Biokaasua syntyy myös kaatopaikoilla orgaanisen jätteen hajoamisen seurauksena. Biokaasu sisältää yleensä % metaania, % hiilidioksidia ja 1-15 % typpeä. Lisäksi kaasussa on mm. rikkivetyä, ammoniakkia, vetyä, hiilimonoksidia, tyydyttyneitä tai halogenoituja hiilivetyjä sekä happea. Biokaasun sisältämää metaania voidaan hyödyntää energian tuotannossa joko sähkön ja lämmön tuotannossa tai ajoneuvojen polttoaineena. Hyötykäytön sivutuotteena muodostuu hiilidioksidia, jonka käyttöä kohtaan on kiinnostusta eri tahoilla, mutta sen hyödyntäminen on ollut toistaiseksi vähäistä. Hiilidioksidia voidaan kerätä biokaasusta joko ennen polttoa tai metaanin polttoprosessin savukaasusta. Hyötykäytön eri vaiheista kerätyn kaasun hiilidioksidipitoisuus ja -puhtaus vaihtelevat. Kun biokaasua puhdistetaan ajoneuvokäyttöön, kaasun metaanipitoisuutta nostetaan poistamalla kaasusta muut yhdisteet, kuten hiilidioksidi ja rikkivety. Tässä biokaasun puhdistusprosessissa sivutuotteena syntyvän poistokaasun hiilidioksidipitoisuus voi olla yli 90 %. Biokaasua voidaan käyttää lämmön- ja sähköntuotantoon myös ilman metaanipitoisuuden korottamista. Tällöin kaasusta poistetaan rikkiyhdisteet ja kosteus ennen kaasun polttamista kaasumoottorissa. Biokaasun polttoprosessin jälkeen hiilidioksidipitoisuus savukaasussa on yleensä alle 15 %. Hiilidioksidin erottamisen etuna ennen metaanin polttoprosessia on kerätyn kaasun korkeampi hiilidioksidipitoisuus, sekä polttoprosessiin menevän kaasun korkeampi metaanipitoisuus. Hiilidioksidin talteenoton kannattavuus eri vaiheista riippuu kuitenkin hiilidioksidin hyödyntämistavasta. Tämän työn tavoitteena on selvittää biokaasun jalostuksessa erotetun hiilidioksidin sekä biokaasua polttoaineena käyttävien kaasumoottorien hiilidioksidipitoisen pakokaasun hyödyntämismahdollisuudet ja kartoittaa niiden puhdistamiseen soveltuvat menetelmät. 2. Hiilidioksidin käyttökohteet Pullotettua hiilidioksidia voidaan käyttää erilaisiin kohteisiin, kuten elintarvikkeiden jäähdytykseen ja pakkaamiseen tai kasvihuoneiden hiilidioksidilannoitukseen. Hiilidioksidia voidaan käyttää kylmäaineena tai se voi olla lämmönsiirtoaineena ns. välillisissä järjestelmissä esimerkiksi myymälöissä ja pakastuslaitoksissa. Hiilidioksidia voidaan käyttää myös jätevedenpuhdistamoilla käsitellyn veden alkaliniteetin alentamiseen (AGA 2007, Aittomäki 2005, Pierantozzi 1993). Hiilidioksidia tuotetaan vedyn valmistuksen yhteydessä, alkoholin käymisprosessin sivutuotteena sekä kasvihuoneiden hiilidioksidilannoitukseen mm. nestekaasua ja maakaasua polttamalla (AGA 2007, Murmann 2000). Myös hiilidioksidin tuotantoa kompostista kasvihuoneille on tutkittu (Heimonen & Hänninen 1999). Noin 51 % Yhdysvalloissa kulutetusta hiilidioksidista on käytetty elintarviketeollisuudessa ruoan kylmäsäilytykseen ja 18 % juomien hiilihapotukseen. Noin 10 % hiilidioksidista 3

4 käytetään kemianteollisuudessa, 4 % metalliteollisuudessa ja 6 % öljy- ja kaasuteollisuudessa (Pierantozzi 1993). Hiilidioksidin käyttökohteita ovat: Kylmäaine o Elintarvikkeiden jäähdytys ja pakastus o Putkenjäähdytys o Kylmäkuljetukset Hitsaussuojakaasu Laserkaasu Vedenkäsittely o Juomaveden kovuus o Uimahalli- ja prosessivesien ph-säätö ja neutralointi Massan pesun tehostus Mäntäöljyn palstoitus Hiilidioksidilannoitus kasvihuoneissa Virvoitusjuomien ja oluen hiilihapotus Tainnutus Elintarvikkeiden suojakaasupakkaaminen Hapetussuojaus Hitsaussuojaus Palojen ja räjähdysten ehkäisy Palonsammutus Kuivajää -79 C Kutistusliitokset Hiilidioksidia sisältävän savukaasun käyttökohteita ovat: Hiilidioksidilannoitus kasvihuoneissa Savupeittaus Kylmälaitteet Fluorattuihin hiilivetyihin perustuvien kylmälaitteiden käyttö on viime vuosina asetettu kyseenalaisiksi niiden aiheuttaman kasvihuonevaikutuksen vuoksi. Hiilidioksidin käyttö on sen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksin ansiosta sopiva kylmälaitoksissa. Hiilidioksidin etuina ovat mm. sen myrkyttömyys, sen tilavuustuotto on suuri (pieni kompressori, pienet putket), sillä on hyvä lämmönsiirto, se on yhteensopivaa kaikkien metallien ja useimpien muovien kanssa, sen käyttöalue on -54 C:een asti, energian kulutus on pieni ja se on haitatonta elintarvikkeille. Lisäksi hiilidioksidilla toimivien kylmälaitteiden huoltokustannukset ovat pienet ja sulatusväliä voidaan pidentää. Haittoina ovat mm. korkea paine ja alhainen kriittinen lämpötila sekä hajuttomuus ja mauttomuus, jonka vuoksi mittalaitteiden käyttö sisätilojen hiilidioksidipitoisuuden määrittämiseksi on suotavaa (korkein sallittu pitoisuus sisätiloissa on 5000 ppm) (Aittomäki 2005). Hiilidioksidin käytölle suorassa jäähdytyksessä on asetettu laatuvaatimukset (Taulukko 1). Epäsuorissa jäähdytyslaitoksissa sallitaan korkeammat kosteuspitoisuudet, mutta kosteus on myös niissä haitallista (Lindroos 2007). 4

5 Taulukko 1. Suurimmat haitallisten aineiden pitoisuudet suorassa jäähdytyksessä (Lindroos 2007). Yhdiste Pitoisuus (ppm) Happi, O 2 < 10 Typpi, N 2 < 40 Vesi, H 2 S < 5 Hiilidioksidia on kokeiltu lämmönsiirtoaineena jääradoissa, pienlaitteiden ja autojen jäähdyttämiseen sekä käyttövesilämpöpumppuihin (Aittomäki 2005). Suomessa hiilidioksidia käytetään mm. Uudenkaupungin kuntoputken hiihto-osan jäähdyttämiseen (Herrala 2004). Kasvihuoneet Kasvihuoneilman hiilidioksiditaso voi laskea alle normaalin hiilidioksiditason (356 ppm) kasvien kuluttaman hiilidioksidin vuoksi. Mikäli hiilidioksidipitoisuus laskee alle 100 ppm, kasvu pysähtyy. Hiilidioksidin lisääminen kasvihuoneen ilmaan parantaa kasvien kasvua mahdollistaen lyhyemmän kasvukauden. Jos ilman hiilidioksidipitoisuus on noin 500 ppm, tuotanto voi parantua % verrattuna lannoittamattomaan viljelmään (Heimonen & Hänninen 1999). Kasvihuoneilmaan voidaan lisätä puhdasta pullotettua hiilidioksidia. Sen etuna on, että siitä ei synny kasveille tai ihmisille haitallisia yhdisteitä, mutta sitä pidetään melko kalliina vaihtoehtona. Nykyisin hiilidioksidia tuotetaan kasvihuoneilmaan yleisimmin polttamalla propaania tai maakaasua. Poltossa syntyvää lämpöä voidaan käyttää myös kasvihuoneiden lämmitykseen talvella. Polttoprosessin tulee olla hyvin hallittu, sillä epätäydellisen polton seurauksena kasvihuoneilmaan voi päästä kasveille haitallisia yhdisteitä, kuten rikkidioksidia, typen oksideja, eteeniä (etyleeniä) tai ihmiselle haitallista häkää (Jaffrin 2003). Epätäydellisen palamisen seurauksena voi muodostua myös polyaromaattisia yhdisteitä eli PAH-yhdisteitä, jotka voivat olla haitallisia sekä terveydelle että ympäristölle (Paasonen 2003). Ulkopuolelta tullut eteeni kiihdyttää kasvin omaa eteenin eritystä ja edistää mm. hedelmien kypsymistä ja kukkien lakastumista. Joskus se voi aiheuttaa myös kasvuepämuodostumia (Pankakoski 1997). Eri kasvit reagoivat eteeniin eri pitoisuuksissa. Eteeni voi olla haitallista luonnostaan vähän eteeniä tuottaville kasveille jo hyvin alhaisissa pitoisuuksissa (0,1 μl/l ilmaa) ja esimerkiksi kurkulle eteeni on haitallista yli 1 ppm pitoisuuksissa (Varviko 2006, Voipio 2000). Kasvihuoneilmalle on määritetty haitallisten kaasujen korkeimmat sallitut pitoisuudet (Taulukko 2). 5

6 Taulukko 2. Haitallisten kaasujen korkeimmat sallitut pitoisuudet ihmisille ja kasveille (Murmann 2004). Kaasu Ihminen Kasvit Kasvit, pitkä (ppm) (ppm) altistus (ppm) Hiilidioksidi, CO Hiilimonoksidi, CO Rikkidioksidi, SO 2 3,5 0,1 0,015 Rikkivety, H 2 S 10,5 0,001 Eteeni, C 2 H 4 5,0 0,01 0,002 Typpimonoksidi, NO 5,0 0,01-0,5 0,25 Typpidioksidi, NO 2 5,0 0,2-2,0 0,1 Savupeittaus Biopolttoaineiden poltosta syntyvää savukaasua voidaan käyttää myös viljan savupeittaukseen. Savupeittaus on herättänyt kiinnostusta erityisesti luomutuottajien keskuudessa, sillä luomutuotannossa ei voida käyttää peittausaineita siementen suojaamiseen. Epätäydellisen polton seurauksena syntyvät PAH-yhdisteet voivat heikentää viljan elintarvikekelpoisuutta, joten polttoprosessin tulee olla hallittu. Myös rikkiyhdisteet tulisi poistaa kaasusta ennen savupeittausta. Suomessa ei ole lainsäädäntöä PAH-yhdisteiden enimmäispitoisuuksista viljatuotteissa (Paasonen 2003). Elintarvikkeiden suojakaasupakkaaminen ja virvoitusjuomien hiilihapotus Elintarvikkeiden suojakaasupakkaamisessa voidaan käyttää typpeä tai hiilidioksidia. Suojakaasupakkausten käyttö vähentää kemiallisten säilöntä- ja lisäaineiden määrää tuotteissa ja niiden säilyvyysaika on merkittävästä pidempi tavallista ilmaa sisältäviin pakkauksiin verrattuna (AGA 2007). Hiilidioksidia käytetään myös virvoitusjuomien hiilihapotukseen. Elintarvikekäytössä hiilidioksidin puhtausvaatimukset ovat korkeat. 3. Hiilidioksidin erotus- ja puhdistusmenetelmät Hiilidioksidin erotus- ja puhdistusmenetelmät on kehitetty erityisesti alkoholin käymisprosessista syntyvien ja maakaasussa olevien epäpuhtauksien puhdistamiseen. Alkoholin käymisprosessin sivutuotteena syntyvässä kaasussa voi hiilidioksidin lisäksi esiintyä epäpuhtautena mm. aldehydejä, happoja, alkoholeja, glyseriiniä, glykoleita ja rikkivetyä. Maakaasusta erotetun hiilidioksidin epäpuhtautena ovat yleensä rikkivety ja rikkidioksidi. Biokaasusta erotetun hiilidioksidin epäpuhtautena ovat usein rikkiyhdisteet, mutta eri lähteistä tuotetun biokaasun epäpuhtautena voivat olla myös aromaattiset ja halogeeniyhdisteet sekä poltosta syntyvät yhdisteet, kuten typen oksidit, rikkivety ja hiilimonoksidi. Yleisimmät hiilidioksidin erotus- ja puhdistusmenetelmät ovat hiilidioksidin käsittely kaliumpermanganaatilla, kaliumdikromaatilla tai aktiivihiilellä. Myös kaliumkarbonaattija etanoliamiiniprosesseja käytetään hiilidioksidin erottamiseen. Amiiniprosessit poistavat hiilidioksidia alhaisempiin pitoisuuksiin alhaisemmilla investointikustannuksilla, mutta vaativat enemmän lämpöenergiaa ja ylläpitoa kuin 6

7 karbonaattiprosessit (Pierantozzi 1993). Puhdistusprosessin valintaan vaikuttavat puhdistettavan kaasun koostumus sekä vaadittava puhdistustulos. Kasvihuoneessa haitallisen eteenin tehokkaita poistokeinoja ovat kaasun puhdistus aktiivihiilellä tai eteenin hapettaminen hiilidioksidiksi ja vedeksi (Voipio 2000). Savukaasujen typpioksidit voidaan poistaa mm. zeoliiteillä tai aktiivihiilellä (Sherman & Yon 1993) Absorptio Absorptio on fysikaalinen prosessi, jossa yhdisteet siirtyvät kaasuvirrasta liuottimeen. Absorptiokolonneja on useita tyyppejä (Kuvat 1-3), mutta yleisin käytetty on täytekappalekolonni (Kuva 1), jossa hiilidioksidipitoiset kaasut johdetaan absorptioliuoksen kanssa vastavirtaan. Poistettavat yhdisteet absorboituvat liuokseen ja ne palautetaan erillisessä kolonnissa alhaisessa paineessa (desorptio). Liuos voidaan käyttää desorption ja jäähdytyksen jälkeen uudelleen prosessissa. Tehokkaan puhdistustuloksen saamiseksi käytetään usein kahta puhdistuskolonnia. Absorptiokolonni on useissa tapauksissa mahdollista myös täyttää absorptioliuoksella, jolloin kaasu johdetaan liuoksen läpi paineella. Tämä vaatii kuitenkin enemmän energiaa kuin vastavirtaprosessi, joten sitä käytetään harvoin (Pierantozzi 1993). Venturipesuria on käytetty savukaasujen puhdistamiseen (Kuva 1). Kaasun ja nesteen eri etenemisnopeudet kolonnissa mahdollistavat kaasufaasin ja nesteen kontaktin. Tässä kontaktiaika jää kuitenkin lyhyeksi, joten se sopii vain hyvin liukeneville yhdisteille (Hunter & Oyama 2000). Vesi Absorptioprosesseja, joissa vesi toimii liuoksena, käytetään yleensä hiilidioksidin ja rikkivedyn poistamiseen biokaasusta. Vesipesua voidaan kuitenkin käyttää myös pelkästään rikkivedyn poistamiseen, sillä rikkivety liukenee veteen paremmin kuin hiilidioksidi (Wellinger & Lindberg 2000). Vesipesu soveltuu etenkin savukaasujen puhdistamiseen, kun halutaan poistaa rikkidioksidia tai muita rikkiyhdisteitä. Savukaasujen hiukkaspäästöjen puhdistamiseen käytetään yleisesti venturipesureita, mutta niitä on käytetty myös savukaasujen puhdistamiseen kasvihuoneiden hiilidioksidilannoitusta varten (Airia 2007, Kohl & Nielsen 1997). Natrium- ja kaliumkarbonaatti Natrium- ja kaliumkarbonaattiliuokset poistavat kaasusta mm. hiilidioksidia, rikkivetyä ja merkaptaaneja. Reaktio rikkivedyn kanssa on nopeampi kuin hiilidioksidin, joten valikoiva erottaminen on mahdollista. Hiilidioksidi voi myös korvata nopeammin absorboituneen rikkivedyn, jos kaasun ja liuoksen kontaktiaika on tarpeeksi pitkä (Kohl & Nielsen 1997). Natriumkarbonaattia voidaan käyttää hiilidioksidin puhdistamiseen myös kun epäpuhtautena kaasussa on esimerkiksi typpeä ja hiilimonoksidia. Hiilidioksidi absorboituu natriumkarbonaattiliuokseen alhaisissa lämpötiloissa. Hiilidioksidi palautetaan liuoksesta desorption avulla. Hiilidioksidin liukenemiseen vaikuttavat lämpötilan lisäksi paine, hiilidioksidin osapaine ja liuoksen vahvuus. 7

8 Natriumkarbonaattiabsorptiota on käytetty Yhdysvalloissa erityisesti hiilihappojään valmistuksessa (Pierantozzi 1993). Kaliumkarbonaatti on hyvin tehokas absorbentti ja sitä voidaan käyttää uudelleen desorption jälkeen myös ilman jäähdytystä. Jäähdytys tehostaa absorptioprosessia, mutta sen pois jättäminen vähentää energian kulutusta ja puhdistuskustannuksia. Karbonaattiliuoksiin voidaan lisätä myös etanoliamiineja lisäämään absorptiotehoa (Pierantozzi 1993). Kaasu ulos Nesteen jakaminen Neste sisään Täytekappaleet Kuristus Täytekappaleet Kaasu sisään Neste ulos Kuva 1. Täytekappalekonnissa (vas.) neste ja kaasu kulkevat toisiaan vastaan ja kolonni on täytetty pinta-alaa lisäävillä täytekappaleilla. Venturipesurissa (oik.) neste voidaan syöttää samaan suuntaan kaasun kanssa tai vastakkaiseen suuntaan. 8

9 Neste suihkutus Kuiva kenno Täyteaine Kuva 2. Läpivirtausabsorptiossa kaasu virtaa vaakasuoraan ja absorptioneste alaspäin täyteaineen läpi (Hunter & Oyama 2000). Kuva 3. Absorptionesteen ja kaasun kontaktia voidaan parantaa kierrättämällä nestettä kolonnin läpi (vas.), kierrättämällä kaasua nesteen läpi (keskellä) tai suihkuttamalla nestettä ylhäältäpäin kaasun kulkiessa nesteen läpi ylöspäin (oik.) (Hunter & Oyama 2000, Schnelle & Brown 2002). Etanoliamiinit Amiiniprosessia voidaan käyttää hiilidioksidin tai rikkivedyn absorboimiseen. Prosessissa voidaan käyttää mono-, di- tai trietanoliamiinia. Niiden etuina on tehokas absorptiokyky alhaisissa paineissa. Prosessin tehokkuutta vähentää hiilidioksidilla rikastetun amiiniliuoksen aiheuttama korroosio, jonka vuoksi prosessissa käytetään laimeaa (alle 20 paino%) amiiniliuosta. Tällöin maksimi hiilidioksidipitoisuus liuoksessa saa olla 0,0374 m 3 /l. Rajoituksista huolimatta jollain laitoksilla on ollut korroosio-ongelmia. Amiiniprosessin tehokkuuteen vaikuttavat lämpötila sekä hiilidioksidin osapaine. 9

10 Amiiniprosessia on käytetty hiilidioksidin kaupalliseen tuotantoon savukaasuista, joissa hiilidioksidipitoisuus on % sekä maakaasusta (Pierantozzi 1993). Kaliumpermanganaatti Kaliumpermanganaatilla kyllästettyä vettä on yleisesti käytetty absorptioliuoksena rikkivedyn poistamiseen hiilidioksidista. Natriumkarbonaattia käytetään prosessissa puskuriliuoksena. Absorptiokolonni voidaan joko täyttää puolilleen tai 2/3 tilavuuteen kaliumpermanganaatilla, jonka jälkeen kaasu johdetaan liuoksen läpi. Kaasu ja liuos voidaan myös johtaa kolonniin vastavirtaan (Pierantozzi 1993) Adsorptio Adsorptioprosessissa kaasu johdetaan kiinteän aineen läpi, jolloin yhdisteet kiinnittyvät adsorptioaineen pintaan ja poistuvat kaasufaasista. Yleisimmät kaupalliset adsorbentit ovat 1,5-3,2 mm halkaisijaltaan olevia pellettejä tai rakeita. Adsorbentit pakataan kolonniin, jonka läpi kaasu johdetaan. Yhdisteitä adsorptioaineessa pitävä voima on heikompi kuin kemialliset sidokset, joten ne voidaan vapauttaa (desorptio) nostamalla lämpötilaa tai alentamalla painetta (Kohl & Nielsen 1997). Adsorptioaineen selektiivisyyteen ja adsorptiovoimakkuuteen vaikuttavat adsorptioaineen ominaisuuksien lisäksi poistettavien yhdisteiden ominaisuudet. Esimerkiksi polaariton aktiivihiili adsorboi korkean polariteetin omaavia yhdisteitä. Myös korkea kiehumispiste edesauttaa yhdisteen adsorboitumista (Sherman & Yon 1993). Yleisimmät kaasuerotuksessa käytetyt prosessit ovat PSA eli paineenvaihtelu- (pressure swing process) ja TSA eli lämpötilanvaihteluprosessi (temperature swing process). Suurimmat erot prosesseissa on yleensä desorptiovaiheessa, joiden mukaan prosessit myös nimetään. Perinteinen adsorptiopeti on pitkä sylinteri, joka voidaan asentaa pystytai vaakasuoraan. Useimmat adsorptioprosessit ovat kiinteäpetiprosesseja (Kuva 4), mutta myös liikkuvapetiprosesseja käytetään (Hunter & Oyama 2000, Kohl & Nielsen 1997). Kuva 4. Kiinteäpetiadsorberi (Schnelle & Brown 2002). Desorptiovaihe voidaan toteuttaa nostamalla lämpötilaa, alentamalla painetta tai johtamalla höyryä tai kuumaa kaasua adsorptiopedin läpi (Kuva 5). Höyry nostaa adsorptiopedin lämpötilan hyvin nopeasti ja on sen vuoksi tehokas desorptiomenetelmä. Tarvittavan höyryn määrä riippuu adsorboituneen aineen määrästä. Useimmissa adsorptioprosesseissa käytetään useampaa puhdistuskolonnia, jolloin jatkuva puhdistus 10

11 on mahdollista. Desorption jälkeen adsorptiopeti tulee jäähdyttää ja kuivata ennen seuraavaa adsorptiosykliä. Desorptiosta tai paineenkeräyksestä vapautuva kaasu voidaan kierrättää takaisin kierron alkuun (Rafson 1998, Kohl & Nielsen 1997). Kuva 5. Aktiivihiiliadsorptioprosessi, jossa regenerointi tapahtuu kuuman höyryn avulla (Schnelle & Brown 2002). Kaasumaisten yhdisteiden erottamiseen käytettäviä adsorptioaineita ovat mm. silikageeli, aktivoitu alumiini, aktiivihiili, molekyyliseula ja zeoliitit. Adsorptioaineen tulee olla reagoimaton adsorboitavien aineiden kanssa, sillä se estää adsorptiopedin uudelleen käytön. Vaikka adsorptioaineen valinta olisi tehty huolellisesi, saattavat epäpuhtaudet reagoida adsorptioaineen kanssa, aiheuttaen asteittaista puhdistumistehokkuuden alenemista. Yleensä tämä huomioidaan kasvattamalla adsorptiopedin kokoa, mutta puhdistustehokkuuden laskiessa adsorptiopeti täytyy vaihtaa. Adsorptioaineen heikentyminen kemiallisen tai fysikaalisen vaurioitumisen seurauksesta ei ole palautuvaa. Hapot tai happamat kaasut voivat reagoida adsorptioaineen kanssa, joilla on emäksinen pinta (kuten jotkut zeoliitit), ja aiheuttaa adsorptiotehokkuuden heikentymistä. Joskus adsorptioaineet, kuten silikageeli, ovat herkkiä emäksisille yhdisteille. Jatkuva lämpölaajeneminen, esimerkiksi TSA-prosessissa, voi aiheuttaa vahinkoa huokos- ja/tai kiderakenteille. Myös vesi voi aiheuttaa vahinkoa joillekin adsorptioaineille (Rafson 1998). Aktivihiili Aktiivihiili on yleisin käytetty adsorptioaine. Se on tehokas ja käytännöllinen sen uusiutuvuuden ansiosta erityisesti kun käytetään lyhyitä adsorptiosyklejä (alle 12 h) (Rafson 1998). Aktiivihiili adsorboi kaasusta mm. hiilidioksidia, rikkivetyä, rikkidioksidia sekä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). Kaasujen selektiivinen erottaminen on mahdollista adsorptiopedin ja kaasun kontaktiaikaa muuttamalla. 11

12 Rikkiyhdisteiden poistaminen adsorptiolla Rikkivedyn selektiiviseen poistamiseen voidaan käyttää aktiivihiilen lisäksi zeoliitteja, jolloin myös merkaptaanit, COS ja orgaaniset sulfidit voidaan poistaa kaasusta, sekä hiilimolekyyliseuloja. Rikkivedyn poistamiseen maakaasusta tai biokaasusta tai rikkidioksidin poistamiseen savukaasuista voidaan käyttää TSA-prosessia. TSA-prosessi sopii myös haihtuvien orgaanisten yhdisteiden poistoon (Sherman & Yon 1993). Rikkiyhdisteiden poistamiseen kaasusta voidaan käyttää myös rautaoksidia, jolloin rikkivety sitoutuu noin 38 C lämpötilassa rautasulfidina rautaoksidipetiin. Hapetusreaktion seurauksena rautasulfidi muuttuu edelleen alkuainerikiksi, jonka jälkeen rautaoksidia voidaan käyttää prosessissa uudelleen. Pitkäaikaisessa käytössä rikki kerääntyy rautaoksidin huokosiin, jonka jälkeen adsorptiopeti tulee vaihtaa. Prosessi toimii tehokkaasti jos puhdistettavassa kaasussa on happea, jolloin jatkuva rautaoksidipedin käyttö on mahdollista (Sherman & Yon 1993) Membraanisuodatus Membraanisuodatusta käytetään erottamaan orgaanisia yhdisteitä kaasuvirrasta. Kaasun koostumus tulee selvittää tarkasti ennen membraanisuodattimien käyttöönottoa suodattimen soveltuvuuden varmistamiseksi kyseiselle kaasulle. Membraanit ovat spesifisiä eri molekyyleille, joten useamman yhdisteen poistaminen samaan aikaan vaatii yleensä useamman membraanin puhdistusprosessia. Membraanisuodattimet ovat herkkiä tukkeutumiselle, joten kaasusta tulisi poistaa partikkelit ja öljyiset yhdisteet ennen membraanikäsittelyä. Memraanisuodattimien tehokkuudeksi on raportoitu 90-99,9 %. Membraanit ovat helppoja käsitellä, luotettavia, energiatehokkaita ja ne kestävät muutokset kaasun koostumuksessa ja paineessa. Myös vaikutukset ympäristöön ovat pieniä. Adsorptio- ja absorptioprosesseihin verrattuna membraanit tarvitsevat vain vähän tilaa ja joissain tapauksissa niiden käyttö on edullista pääomakustannusten jäädessä pieniksi (Ito ym. 2001, Hunter & Oyama 2000, Stern ym. 1998). Ennen membraanisuodatusta kaasu voidaan paineistaa, jolloin osa yhdisteistä kondensoituu pois kaasuvirrasta. Tämän jälkeen kaasu johdetaan membraanisuodattimeen. Suodattimen läpi tullut poistovirtaus on mahdollista kierrättää takaisin puhdistusprosessiin, jolloin puhdistusta voidaan tehostaa (Kuva 6). Membraanisuodattimia voi olla myös peräkkäin useampia, jos poistettavia yhdisteitä on kaasussa paljon (Hunter & Oyama 2000). Kuva 6. Membraanisuodatusprosessi (Hunter & Oyama 2002). 12

13 Hiilidioksidi on mahdollista erottaa myös matalassa paineessa ns. membraaniabsorptiolla. Tässä prosessissa kaasu johdetaan vastavirtaan absorptioliuoksen kanssa. Kaasu- ja nestefaasien välissä on hydrofobinen huokoinen membraani (Kuva 7). Kaasuvirrassa olevat molekyylit siirtyvät membraanin läpi absorptioliuokseen. Hiilidioksidin erottamiseen savukaasuista, biokaasusta ja maakaasusta on kehitelty absorptioliuos Coral (CO 2 Removal Absorption Liquid). Absorptioliuoksena voidaan käyttää myös mm. natriunhydroksidia (NaOH). NaOH voidaan absorption jälkeen käyttää esim. jätevedenpuhdistamolla raskasmetallien poistamiseen. Coral-liuos voidaan regeneroida korkeassa lämpötilassa ja kierrättää takaisin prosessiin (Wellinger & Lindberg 2000, Feron & Jansen 1996). Absorptio-liuos CO 2 CO 2 Kuva 7. Membraaniabsorptio (Feron & Jansen 1996). 4. Hiilidioksidin nesteytys Hiilidioksidin nesteytyksessä kaasu paineistetaan kaksivaiheisesti noin 22 bar paineeseen. Tämän jälkeen kaasu jäähdytetään, kondensoitunut vesi erotetaan ja kaasu kuivataan. Kuiva kaasu jäähdytetään eri lämmönvaihtimien avulla (-32) C (-48) C lämpötilaan. Jäähdytysveden tilalla voidaan käyttää ammoniakkijäähdytysjärjestelmää. Nesteytetty hiilidioksidi voidaan vielä puhdistaa tislaamalla (AGA 2007). Hiilidioksidi voidaan nesteyttää myös korkeammissa lämpötiloissa (<31 C) paineistamalla kaasu korkeampaan paineeseen (Pierantozzi 1993). 5. Johtopäätökset Kaasu Huokoinen membraani Hiilidioksidin puhdistamisen taloudellisuus riippuu usein hiilidioksidin tuottajan ja loppukäyttäjän välisestä etäisyydestä ja kuljetuskustannuksista (Pierantozzi 1993). Hiilidioksidia tuotetaan mm. vedyn valmistuksen yhteydessä, alkoholin käymisprosessin sivutuotteena sekä savukaasuista, joten hiilidioksidin tuottaminen biokaasutuotannon sivutuotteena on teknillisesti mahdollista. Uutuusarvoa ja kiinnostusta lisää hiilidioksidin tuotto uusiutuvalla energialla ja uusiutuvista raaka-aineista. 13

14 Hiilidioksidin erotus- ja puhdistusmenetelmiä on useita ja menetelmän valintaan vaikuttaa puhdistettavan kaasun koostumus sekä käyttötarkoitus. Useimmissa hiilidioksidin käyttökohteissa laatuvaatimukset ovat korkeat, joten soveltuvan puhdistusmenetelmän valinta on tärkeää. Kohteissa, missä hyvin puhtaan hiilidioksidin käyttö ei ole tarpeellista, voidaan käyttää vain osin puhdistettua kaasua, jolloin puhdistuskustannukset pienenevät. Esimerkiksi savukaasun käyttäminen kasvihuoneissa ilman puhdistusta voi olla mahdollista, jos kaasun polttoprosessi on hyvin hallittu ja rikkiyhdisteet poistettu kaasusta ennen polttoa, jolloin rikkidioksidipitoisuus savukaasussa on alhainen. Rikkidioksidi voidaan poistaa myös savukaasusta esimerkiksi vesipesulla. Liikennepolttoainekäyttöön tarkoitetun biokaasun puhdistusprosessin sivutuotteena syntyvän kaasun hiilidioksidipitoisuus on hyvin korkea (>90 %). Useat perinteiset hiilidioksidin erotusmenetelmät ovat suunniteltu erottamaan hiilidioksidia kaasuista, joissa hiilidioksidipitoisuus on %. Poistokaasun puhdistuksessa on huomioitava erityisesti rikkiyhdisteet, jotka ovat haitallisia lähes kaikissa hiilidioksidin käyttökohteissa. Käyttökohteesta riippuen poistokaasun puhdistamiseen voi riittää rikkiyhdisteiden poistaminen esimerkiksi rautaoksidilla tai absorptioliuoksilla, mutta esimerkiksi kylmäaineena käytettäessä kaasusta tulee poistaa myös happi, typpi ja kosteus. Elintarvikekäytössä kaasun puhtauteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Suomessa hiilidioksidin erotukseen käytetään useimmiten aktiivihiilipuhdistusta, jossa puhdistettavan kaasun paine nostetaan kahdessa vaiheessa 14 bar paineeseen. Hiilidioksidi puhdistetaan 90 % pitoisuuteen, jonka jälkeen hiilidioksidi nesteytetään ja puhdistetaan lopulliseen puhtauteen tislaamalla. Aktiivihiilisuodattimet regeneroidaan noin kerran viikossa höyryn avulla. Kaasun kuivauksessa käytetään useimmiten molekyyliseuloja (AGA 2007). 14

15 Viiteluettelo: AGA Aittomäki, A Hiilidioksidi kylmälaitoksissa. Kokemukset Suomessa. Tampereen teknillinen yliopisto. Energia- ja prosessitekniikan laitos. Raportti 178. Airia Savukaasupesurit. Feron, P., & Jansen, A The production of carbon dioxide from flue gas by membrane gas absorption. Energy Convers. Mgmt. 38: Heimonen, R. & Hänninen, K Hiilidioksidin tuotanto olkikompostista kasvihuoneilmaan. Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A47. Herrala, R Uuteenkaupunkiin tulossa monikäyttöinen Kuntoputki. Tekniikka ja Kunta 8: Ito, A., Duan, S., Ikenori, Y. & Ohkawa, A Permeation of wet CO 2 /CH 4 mixed gas through a liquid membrane supported on surface of a hydrophobic microporous membrane. Separat. Purific. Technol. 24: Jaffrin, A., Bentounes, N., Joan, A. M. & Makhlouf, S Landfill Biogas for heating Greenhouses and Providing Carbon Dioxide Supplement for Plant Growth. Biosystems Engineering. 86: Kohl, A. & Nielsen, R Gas purification. 5. painos s., Gulf Publishing Company. Houston, Texas. Lindroos, K Suullinen tiedonanto. Murmann, T Kasvihuoneen ilmanlaatua tutkittiin. Puutarha & Kauppa. 29: Murmann, T Korkeimmat sallitut haitallisten kaasujen pitoisuudet (ppm) ihmisille ja kasveille. Kauppapuutahaliitto. Paasonen, M Savupeittauksen viljan kylvö- ja elintarvikekelpoisuus. Pro Gradu tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos. Pankakoski, A Puutarhurin kasvioppi. Oy Edita ab. Helsinki. Pierantozzi, R. 1993: Carbon dioxide. In Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology Volume 5, Fourth Edition. Kroschwitz, J. I. & Howe-Grant, M. (eds.) pp , A Wiley-Interscience Publication, John Wiley & Sons, New York. Rafson, H. J Odor and VOC Control Handbook. Mcgraw-Hill. New York. 15

16 Sherman, J. D. & Yon, C. M Adsorption, Gas Separation. In Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology Volume 1, Fourth Edition. Kroschwitz, J. I. & Howe-Grant, M. (eds.) pp , A Wiley-Interscience Publication, John Wiley & Sons, New York. Stern, S. A., Krishnakumar, B., Charatis, S.G., Amato, W.S., Friedman, A.A. & Fuess, D.J Performance of a bench-scale membrane pilot plant for the upgrading of biogas in a wastewater treatment plant. J. Membr. Sci. 151: Varvikko, P Kasvihuonekurkun- ja tomaatin tarjontaketjut Suomessa. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. MTT:n selvityksiä 109. Voipio, I Vihannekset lajit, viljely ja sato. Puutarhaliiton julkaisuja nro 316. Helsinki. Wellinger, A. & Linberg, A Biogas upgrading and utilization IEA Bioenergy Task 24. International Energy Association, Paris, France: 20. WHO Air Quality Guidelines for Europe Second Edition. WHO Regional Publications, European Series. No

Uusi ejektoripohjainen hiilidioksidin talteenotto-menetelmä. BioCO 2 -projektin loppuseminaari elokuuta 2018, Jyväskylä.

Uusi ejektoripohjainen hiilidioksidin talteenotto-menetelmä. BioCO 2 -projektin loppuseminaari elokuuta 2018, Jyväskylä. Uusi ejektoripohjainen hiilidioksidin talteenotto-menetelmä BioCO 2 -projektin loppuseminaari - 30. elokuuta 2018, Jyväskylä Kristian Melin Esityksen sisältö Haasteet CO 2 erotuksessa Mitä uutta ejektorimenetelmässä

Lisätiedot

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KEMIALLISIIN REAKTIOIHIN PERUSTUVA POLTTOAINEEN PALAMINEN Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

Biokaasun jakelu Suomessa

Biokaasun jakelu Suomessa JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Turussa 10.6.2010 12.00-16.00 Biokaasun jakelu Suomessa 2 GASUMIN TUNNUSLUVUT 2009 Maakaasun myynti 40,6 TWh Henkilökunta 220 Siirtoputkiston pituus 1186 km Liikevaihto

Lisätiedot

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 11.2.2016 1 Sisältö Syöttöveden kaasunpoisto Kaasunpoistolaitteistot Lauhteenpuhdistuksen edut Mekaaninen lauhteenpuhdistus Kemiallinen

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! Luento 14.9.2015 / T. Paloposki / v. 03 Tämän päivän ohjelma: Aineen tilan kuvaaminen pt-piirroksella ja muilla piirroksilla, faasimuutokset Käsitteitä

Lisätiedot

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa Juha Luostarinen Metener Oy Tausta Biokaasulaitos Kalmarin tilalle vuonna 1998 Rakentamispäätöksen taustalla navetan lietelannan hygieenisen laadun parantaminen

Lisätiedot

Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla.

Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla Lisää satoa hiilidioksidin avulla. 2 Suojakaasun käsikirja Puhu kasveillesi tai lisää hiilidioksidimäärää. Vanha sanonta, että kasveille tulee puhua, on totta tänäänkin.

Lisätiedot

Biokaasun jakelu Suomessa

Biokaasun jakelu Suomessa JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Salossa 7.9.2010 Biokaasun jakelu Suomessa 2 GASUMIN TUNNUSLUVUT 2009 Maakaasun myynti 40,6 TWh Henkilökunta 220 Siirtoputkiston pituus 1186 km Liikevaihto 1 064,7

Lisätiedot

Liikennebiokaasu ja Suomi Joensuun tiedepuisto 31.5.2010. Biokaasun jakelu maakaasuverkossa Suomessa

Liikennebiokaasu ja Suomi Joensuun tiedepuisto 31.5.2010. Biokaasun jakelu maakaasuverkossa Suomessa 1 Liikennebiokaasu ja Suomi Joensuun tiedepuisto 31.5.2010 Biokaasun jakelu maakaasuverkossa Suomessa 2 Gasumin perustehtävä Hallitsemme energiakaasuihin perustuvat ratkaisut ja toimimme alan edelläkävijänä.

Lisätiedot

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten

Lisätiedot

4 Yleiskuvaus toiminnasta

4 Yleiskuvaus toiminnasta 4 Yleiskuvaus toiminnasta Borealis Polymers Oy:n tuotantolaitokset sijaitsevat Porvoon kaupungin Kilpilahden alueella. Petrokemian tuotantolaitokset muodostuvat Olefiinituotannosta sekä Fenoli ja aromaatit

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Tuotantomenetelmät Kasviöljyjen vaihtoesteröinti Kasviöljyjen hydrogenointi Fischer-Tropsch-synteesi Kasviöljyt Rasvan kemiallinen rakenne Lähde: Malkki, Rypsiöljyn

Lisätiedot

Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013

Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013 Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013 Petri Hannukainen, Agco/Valtra AGCO Valtra on osa AGCOa, joka on maailman

Lisätiedot

2. Prosessikaavioiden yksityiskohtainen tarkastelu

2. Prosessikaavioiden yksityiskohtainen tarkastelu 2. Prosessikaavioiden yksityiskohtainen tarkastelu 2.1 Reaktorit Teolliset reaktorit voidaan toimintansa perusteella jakaa seuraavasti: panosreaktorit (batch) panosreaktorit (batch) 1 virtausreaktorit

Lisätiedot

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus FM Hanna Prokkola Oulun yliopisto, Kemian laitos EkoPelletti-seminaari 11.4 2013 Biohajoavuus Biohajoavuudella yleensä tarkoitetaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET ENERGIARATKAISUT. Asiakaskohtaiset, korkean hyötysuhteen kokonaisratkaisut sekä uusiin että saneerauskohteisiin.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET ENERGIARATKAISUT. Asiakaskohtaiset, korkean hyötysuhteen kokonaisratkaisut sekä uusiin että saneerauskohteisiin. YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET ENERGIARATKAISUT Asiakaskohtaiset, korkean hyötysuhteen kokonaisratkaisut sekä uusiin että saneerauskohteisiin. Sarlinilta ympäristöystävälliset energiaratkaisut Sarlin Oy Ab on ympäristöystävällisen

Lisätiedot

KALKKIA SAVUKAASUJEN PUHDISTUKSEEN

KALKKIA SAVUKAASUJEN PUHDISTUKSEEN KALKKIA SAVUKAASUJEN PUHDISTUKSEEN Puhtaat savukaasut puhdas ilma SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena

Lisätiedot

Suljetun kierron kasvihuone - ympäristömyötäistä huipputekniikkaa

Suljetun kierron kasvihuone - ympäristömyötäistä huipputekniikkaa Suljetun kierron kasvihuone - ympäristömyötäistä huipputekniikkaa Kari Jokinen, Erikoistutkija, MMT ja MTT:n Poveri-tiimiläiset Risto Tahvonen, Liisa Särkkä, Timo Kaukoranta Kasvihuoneviljelyn merkitys

Lisätiedot

12. Amiinit. Ammoniakki 1 amiini 2 amiini 3 amiini kvarternäärinen ammoniumioni

12. Amiinit. Ammoniakki 1 amiini 2 amiini 3 amiini kvarternäärinen ammoniumioni 12. Amiinit Amiinit ovat ammoniakin alkyyli- tai aryylijohdannaisia. e voivat olla primäärisiä, sekundäärisiä tai tertiäärisiä ja lisäksi ne voivat muodostaa kvaternäärisiä ammoniumioneja. Ammoniakki 1

Lisätiedot

BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA

BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA Elina Virkkunen, vanhempi tutkija MTT Sotkamo p. 040 759 9640 Kuvat Elina Virkkunen, ellei toisin mainita MTT Agrifood Research Finland Biokaasu Kaasuseos, joka sisältää

Lisätiedot

SELVITYS LIIKENNEBIOKAASUN JAKELUSTA JA LIIKETOIMINNASTA KESKI SUOMESSA

SELVITYS LIIKENNEBIOKAASUN JAKELUSTA JA LIIKETOIMINNASTA KESKI SUOMESSA SELVITYS LIIKENNEBIOKAASUN JAKELUSTA JA LIIKETOIMINNASTA KESKI SUOMESSA Saija Rasi saija.rasi@jyu.fi Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötiede ja -tekniikka 10.12.2009 TAVOITE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET ENERGIARATKAISUT

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET ENERGIARATKAISUT YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET ENERGIARATKAISUT Ympäristöystävällisen energian hyödyntämiseen asiakaskohtaisesti räätälöityjä korkean hyötysuhteen kokonaisratkaisuja sekä uus- että saneerauskohteisiin. Sarlinilta

Lisätiedot

Energian varastointi ja uudet energialähteet

Energian varastointi ja uudet energialähteet Energian varastointi ja uudet energialähteet Fossiiliset polttoaineet, entropia 1 Fossiilisten polttoaineiden jaottelu Raakaöljy Vedyn ja hiilen yhdisteet Öljyliuske Öljyhiekka Maakaasu Kivihiili 2 Öljyvarat

Lisätiedot

joutsenmerkityt takat

joutsenmerkityt takat joutsenmerkityt takat tulevaisuus luodaan nyt Pohjoismaisen Joutsen-ympäristömerkin tavoitteena on auttaa kuluttajaa valitsemaan vähiten ympäristöä kuormittava tuote. Palvelulle tai tuotteelle myönnettävän

Lisätiedot

Liuottimien analytiikka. MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy

Liuottimien analytiikka. MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy Liuottimien analytiikka MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy RIG H T S O L U T I O N S R IGH T PA RT N ER Sisältö Terminologia Näytteenoton ja analysoinnin suurimmat riskit ja niiden

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

LoCap projektin tuloksia hiilidioksidin hyötykäytöstä

LoCap projektin tuloksia hiilidioksidin hyötykäytöstä LoCap projektin tuloksia hiilidioksidin hyötykäytöstä BioCO 2 -projektin workshop Hiilidioksidin hyötykäytön mahdollisuudet 7.9.2017 Tapio Tirri LoCap - Paikallisesti talteen otetun hiilidioksidin hyödyntäminen

Lisätiedot

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS sivu 1/6 Kohderyhmä: Työ on suunniteltu lukiolaisille Aika: n. 1h + laskut KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS TAUSTATIEDOT tarkoitaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden määrää. Koeolosuhteissa

Lisätiedot

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille Öljyvapaa paineilma 100% öljyvapaata paineilmaa Puhdas ja ehdottoman öljytön paineilma on elintärkeä käyttöhyödyke sairaaloiden ja terveyskeskusten

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ

KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ MAA- JA BIOKAASUN MAHDOLLISUUDET 2 1 Luonnonkaasusta on moneksi 3 Gasumin kaasuverkosto kattaa puolet suomalaisista Korkeapaineista kaasun siirtoputkea 1 286 km Matalan paineen jakeluputkea

Lisätiedot

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8.

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8. 9. 11. b Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

AMMONIAKIN TUOTANTO. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemiantekniikan osasto Teknillisen kemian laboratorio Ke3330000 Kemianteollisuuden prosessit

AMMONIAKIN TUOTANTO. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemiantekniikan osasto Teknillisen kemian laboratorio Ke3330000 Kemianteollisuuden prosessit LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemiantekniikan osasto Teknillisen kemian laboratorio Ke3330000 Kemianteollisuuden prosessit AMMONIAKIN TUOTANTO Tekijät: Elina Seppälä Sanna Ojanen 0262863, Ke2 0275096,

Lisätiedot

ENNEN POLTTOA TAPAHTUVA HIILIDIOKSIDIN TALTEENOTTO

ENNEN POLTTOA TAPAHTUVA HIILIDIOKSIDIN TALTEENOTTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikka BH10A000 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ENNEN POLTTOA TAPAHTUVA HIILIDIOKSIDIN TALTEENOTTO Mikko Kousa 078844 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MTT Sotkamo: päätoimialueet 2013

MTT Sotkamo: päätoimialueet 2013 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUS BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA Elina Virkkunen, vanhempi tutkija MTT Sotkamo p. 040 759 9640 22.3.2013 MTT Agrifood Research Finland 22.3.2013 MTT Sotkamo:

Lisätiedot

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta 10.09.2015 Pekka Hjon Agenda 1 Vallitseva tilanne maailmalla 2 Tulevaisuuden vaihtoehdot 3 Moottorinvalmistajan toiveet

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Mika Jukkara, Tuotepäällikkö / Scania Suomi Oy. Biokaasu, Biodiesel, HVO vai Sähkö raskaan liikenteen käyttövoimana

Mika Jukkara, Tuotepäällikkö / Scania Suomi Oy. Biokaasu, Biodiesel, HVO vai Sähkö raskaan liikenteen käyttövoimana Mika Jukkara, Tuotepäällikkö / Scania Suomi Oy Biokaasu, Biodiesel, HVO vai Sähkö raskaan liikenteen käyttövoimana Scania Vabis Chassis 1930 Liikenteen rooli kestävässä kehityksessä Sustainability / Kokonaisuus:

Lisätiedot

Liikenteen ympäristövaikutuksia

Liikenteen ympäristövaikutuksia Liikenteen ympäristövaikutuksia pakokaasupäästöt (CO, HC, NO x, N 2 O, hiukkaset, SO x, CO 2 ) terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti, ilmasto pöly terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti melu, tärinä

Lisätiedot

Kertapullot. Testikaasut. Kaatopaikkakaasujen analyysikaasut. Puhtaat

Kertapullot. Testikaasut. Kaatopaikkakaasujen analyysikaasut. Puhtaat Kertapullot Kaasuseokset ja puhtaat kaasut kertakäyttöisissä pulloissa. Kaasuvuotohälyttimien testaukseen, instrumenttien kalibrointiin, laboratoriokäyttöön tai erilaisiin prosesseihin. Testikaasut 314456

Lisätiedot

Biokaasu maatiloilla tilaisuus

Biokaasu maatiloilla tilaisuus Biokaasu maatiloilla tilaisuus Kankaanpää 22.01.2019 Markku Riihimäki Riihimäki Yhtiöt Oy 0400 323 730 markku@riihimaki-yhtiot.fi Valintaan vaikuttavat tekijät Valitse tilanteesi mukainen vaihtoehto Biokaasulaitoksia

Lisätiedot

AJONEUVOTEKNIIKAN KEHITTYMINEN JA UUSIEN ENERGIAMUOTOJEN SOVELTUMINEN SÄILIÖKULJETUKSIIN. Mika Jukkara, Tuotepäällikkö / Scania Suomi Oy

AJONEUVOTEKNIIKAN KEHITTYMINEN JA UUSIEN ENERGIAMUOTOJEN SOVELTUMINEN SÄILIÖKULJETUKSIIN. Mika Jukkara, Tuotepäällikkö / Scania Suomi Oy AJONEUVOTEKNIIKAN KEHITTYMINEN JA UUSIEN ENERGIAMUOTOJEN SOVELTUMINEN SÄILIÖKULJETUKSIIN Mika Jukkara, Tuotepäällikkö / Scania Suomi Oy Scania Vabis Chassis 1930 Liikenteen rooli kestävässä kehityksessä

Lisätiedot

Liikenteen ympäristövaikutuksia

Liikenteen ympäristövaikutuksia Liikenteen ympäristövaikutuksia pakokaasupäästöt (CO, HC, NO x, N 2 O, hiukkaset, SO x, CO 2 ) terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti, ilmasto pöly terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti melu, tärinä

Lisätiedot

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Miksi voimalaitos on rakennettu? Lahti Energialla on hyvät kokemukset yli 12 vuotta hiilivoimalan yhteydessä

Lisätiedot

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 MANU HOLLMÉN ESITYKSEN SISÄLTÖ Aluksi vähän polttopuusta Klapikattilatyypit yläpalo alapalo Käänteispalo Yhdistelmä Vedonrajoitin Oikea ilmansäätö, hyötysuhde 2 PUUN KOOSTUMUS

Lisätiedot

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Hanna Leppänen, Matti Peltonen, Martin Täubel, Hannu Komulainen ja Anne Hyvärinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 24.3.2016 Otsonointi

Lisätiedot

kun hiilimonoksidia ja vettä oli 0,0200 M kumpaakin ja hiilidioksidia ja vetyä 0,0040 M kumpaakin?

kun hiilimonoksidia ja vettä oli 0,0200 M kumpaakin ja hiilidioksidia ja vetyä 0,0040 M kumpaakin? Esimerkki: Mihin suuntaan etenee reaktio CO (g) + H 2 O (g) CO 2 (g) + H 2 (g), K = 0,64, kun hiilimonoksidia ja vettä oli 0,0200 M kumpaakin ja hiilidioksidia ja vetyä 0,0040 M kumpaakin? 1 Le Châtelier'n

Lisätiedot

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä Liikenne ja ilmasto -seminaari 22.9.2009, Jyväskylä Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy www.biokaasufoorumi.fi 1 Biokaasuprosessin raaka-aineet Biohajoavat

Lisätiedot

Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa. Pekka Tynjälä Ulla Lassi

Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa. Pekka Tynjälä Ulla Lassi Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa Pekka Tynjälä Ulla Lassi Pohjois-Suomen suuralueseminaari 9.6.2009 Johdanto Mahdollisuuksia *Uusiutuvan energian tuotanto (erityisesti metsäbiomassan

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

Alueellinen liikennebiokaasun tuotanto, siirto ja jakelu esimerkkitapauksena Keski-Suomen maakunta

Alueellinen liikennebiokaasun tuotanto, siirto ja jakelu esimerkkitapauksena Keski-Suomen maakunta Pro gradu -tutkielma Alueellinen liikennebiokaasun tuotanto, siirto ja jakelu esimerkkitapauksena Keski-Suomen maakunta Saana Ahonen Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötiede

Lisätiedot

Peltobiomassojen hyödyntäminen biokaasun tuotannossa. Annimari Lehtomäki Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Peltobiomassojen hyödyntäminen biokaasun tuotannossa. Annimari Lehtomäki Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Peltobiomassojen hyödyntäminen biokaasun tuotannossa Annimari Lehtomäki Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasu Muodostuu bakteerien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomissa

Lisätiedot

Kasvihuoneen kasvutekijät. HIILIDIOKSIDI Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari

Kasvihuoneen kasvutekijät. HIILIDIOKSIDI Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari Kasvihuoneen kasvutekijät HIILIDIOKSIDI Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari Kasvien kasvuun vaikuttavat: - Lämpö - Valo - Vesi - Ilmankosteus - Hiilidioksidi - Ravinteet - Kasvin perinnölliset eli geneettiset

Lisätiedot

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta LUT laboratorio- ato o ja mittauspalvelut ut Esimerkkinä energiatehokkuus -> keskeinen keino ilmastomuutoksen hallinnassa Euroopan sähkönkulutuksesta n. 15 % kuluu pumppusovelluksissa On arvioitu, että

Lisätiedot

Simulaatiomallinnukseen perustuva teknillistaloudellinen toteutettavuusselvitys Metanointilaitokselle. Projektiraportti

Simulaatiomallinnukseen perustuva teknillistaloudellinen toteutettavuusselvitys Metanointilaitokselle. Projektiraportti Simulaatiomallinnukseen perustuva teknillistaloudellinen toteutettavuusselvitys Metanointilaitokselle Projektiraportti Tiivistelmä Tässä selvityksessä arvioitiin synteettisen maakaasun mahdollista tuotantoa

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Tavoite. Projektissa tutkitaan ja prosessoidaan mineraalivarantoja ja teollisuuden sekä voimalaitosten yhteydessä syntyviä sivuvirtoja ja poisteita.

Tavoite. Projektissa tutkitaan ja prosessoidaan mineraalivarantoja ja teollisuuden sekä voimalaitosten yhteydessä syntyviä sivuvirtoja ja poisteita. GEOMATERIALS Tavoite Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää geopolymeeritekniikkaan pohjautuvia uusia tuotteita ja luoda näin uusia korkean teknologian liiketoimintamahdollisuuksia. Projektissa tutkitaan

Lisätiedot

Kaatopaikkakaasun puhdistaminen liikennepolttoaineeksi vastavirtavesiabsorptiolla

Kaatopaikkakaasun puhdistaminen liikennepolttoaineeksi vastavirtavesiabsorptiolla Kaatopaikkakaasun puhdistaminen liikennepolttoaineeksi vastavirtavesiabsorptiolla Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteen laitos Ympäristötieteen Pro Gradu tutkielma Jussi Läntelä 28.2.2007 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote (direktiivin 2001/58/EY mukaan)

Käyttöturvallisuustiedote (direktiivin 2001/58/EY mukaan) Sivu /4. Tuotteen nimi ja valmistaja.. Valmisteen tunnistustiedot Toilet cleaner.2. Valmisteen käyttötarkoitus Kiinteä, hajustettu, sininen WC:n puhdistusaine.3. Yrityksen tunnistustiedot: BUCK-Chemie

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA Erikoistutkija Tuula Pellikka TUTKIMUKSEN TAUSTA Tavoitteena oli tutkia käytännön kenttäkokeiden avulla hevosenlannan ja kuivikkeen seoksen polton ilmaan vapautuvia

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase Energiataseessa lasketaan

Lisätiedot

Biomassasta aktiivihiileksi - biohiilen aktivointimenetelmistä ja sovelluksista

Biomassasta aktiivihiileksi - biohiilen aktivointimenetelmistä ja sovelluksista Biomassasta aktiivihiileksi - biohiilen aktivointimenetelmistä ja sovelluksista Virpi Siipola, VTT Kestävää liiketoimintaa biohiilestä-workshop HAMK, Forssa 15.3.2019 VTT beyond the obvious 1 Aktiivihiili

Lisätiedot

Biodieselin (RME) pientuotanto

Biodieselin (RME) pientuotanto Biokaasu ja biodiesel uusia mahdollisuuksia maatalouteen Laukaa, 15.11.2007 Biodieselin (RME) pientuotanto Pekka Äänismaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Bioenergiakeskus BDC 1 Pekka Äänismaa Biodieselin

Lisätiedot

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy GEOTEKSTIILIALLAS JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN Päivi Seppänen, Golder Associates Oy Käsittelymenetelmät ESITYKSEN RAKENNE Vedenpoistomenetelmät Puhdistusmenetelmät Sijoitusmenetelmät

Lisätiedot

Peltobiomassojen viljelyn vaikutus ravinne- ja kasvihuonekaasupäästöihin

Peltobiomassojen viljelyn vaikutus ravinne- ja kasvihuonekaasupäästöihin Peltobiomassojen viljelyn vaikutus ravinne- ja kasvihuonekaasupäästöihin Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle -seminaari Loimaa 16.4.2013 Airi Kulmala Baltic Deal/MTK Esityksen sisältö Baltic Deal

Lisätiedot

Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle

Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle - Lannankäsittelytekniikat nyt ja tulevaisuudessa- Toni Taavitsainen, Envitecpolis Oy 6/30/2009 4/15/2009 12/10/2010

Lisätiedot

Joutsan seudun biokaasulaitos

Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan biokaasulaitos Alueellinen biokaasulaitos, paikalliset maataloustoimijat sekä ympäristöyrittäjät Alueen jätteenkäsittely uusittava lyhyellä aikajänteellä (Evira) Vaihtoehdot:

Lisätiedot

Ilmapäästöt toimialoittain 2010

Ilmapäästöt toimialoittain 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 203 Ilma toimialoittain 200 Yksityisautoilun hiilidioksidi suuremmat kuin ammattimaisen maaliikenteen Yksityisautoilun hiilidioksidi olivat vuonna 200 runsaat 5 miljoonaa tonnia.

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

782630S Pintakemia I, 3 op

782630S Pintakemia I, 3 op 782630S Pintakemia I, 3 op Ulla Lassi Puh. 0400-294090 Sposti: ulla.lassi@oulu.fi Tavattavissa: KE335 (ma ja ke ennen luentoja; Kokkolassa huone 444 ti, to ja pe) Prof. Ulla Lassi Opintojakson toteutus

Lisätiedot

BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto

BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto BioGTS Biojalostamo Biohajoavista jätteistä uusiutuvaa energiaa, liikenteen biopolttoaineita, kierrätysravinteita ja kemikaaleja kustannustehokkaasti hajautettuna

Lisätiedot

Nestepienmoottoribensiini

Nestepienmoottoribensiini Nestepienmoottoribensiini Lehdistömateriaali 4.7.2012 Viestintäpäällikkö Silja Metsola, puh. 050 458 5104 Sisältö 1. Neste-pienmoottoribensiini korkealaatuinen erikoistuote 2. Parempi ja turvallisempi

Lisätiedot

Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus. 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä

Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus. 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä 1 Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen Eeli Mykkänen Projektipäällikkö Jyväskylä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOHTORIKOULU JA VIHREÄ KEMIA

YMPÄRISTÖTOHTORIKOULU JA VIHREÄ KEMIA YMPÄRISTÖTOHTORIKOULU JA Suomen Teollisen Ekologian Forumin Seminaari 1.- Jouni Pursiainen POHJOISUUS JA YMPÄRISTÖ PAINOALA OULUN YLIOPISTO THULE-INSTITUUTTI Thule-Instituutti (http://thule.oulu.fi/) Kaikki

Lisätiedot

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI Kirsi Koivunen, Pöyry JOHDANTO Suurten polttolaitosten uuden BREF:n luonnos julkaistiin

Lisätiedot

BIOKAASU LIIKENNEPOLTTOAINEENA

BIOKAASU LIIKENNEPOLTTOAINEENA BIOKAASU LIIKENNEPOLTTOAINEENA BioG: Biokaasun tuotannon liiketoimintamallien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla Mikko Aalto, Oamk Kuva: Lea Ruotsalainen, Ammattiopisto Lappia BIOKAASU LIIKENNEPOLTTOAINEENA

Lisätiedot

SPV - Katsastajien neuvottelupäivät 18.10.2014

SPV - Katsastajien neuvottelupäivät 18.10.2014 SPV - Katsastajien neuvottelupäivät 18.10.2014 Energiahaaste St1 yhtiönä Polttoaineista Biopolttoaineista Taudeista ja hoidoista Energiayhtiö St1 Johtava CO 2 -hyvän energian valmistaja ja myyjä Tavoitteemme

Lisätiedot

Harri Heiskanen 24.11.2011

Harri Heiskanen 24.11.2011 Harri Heiskanen 24.11.2011 Haapajärven ammattiopisto koostuu liiketalouden ja maa- ja metsätalousosastoista Opiskelijoita 319 + noin 30 aikuisopiskelijaa Koulutetaan mm. maaseutuyrittäjiä ja metsurimetsäpalvelujen

Lisätiedot

Matkalle puhtaampaan maailmaan. Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa

Matkalle puhtaampaan maailmaan. Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa Matkalle puhtaampaan maailmaan Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa 30.1.2017 METSÄ ON TÄYNNÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Maailma muuttuu Rajalliset resurssit Globaalin talouden

Lisätiedot

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100%

Lisätiedot

Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi

Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi From Waste to Traffic Fuel W-Fuel Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi 12.3.2012 Kaisa Manninen MTT Sisältö Laskentaperiaatteet Perus- ja metaaniskenaario Laskennan taustaa Tulokset

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen DEE-5400 olttokennot ja vetyteknologia olttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-5400 Risto Mikkonen 1.1.014 g:n määrittäminen olttokennon toiminta perustuu Gibbsin vapaan energian muutokseen. ( G = TS) Ideaalitapauksessa

Lisätiedot

Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015

Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015 Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100% omistama energiayhtiö

Lisätiedot

Liuos voi olla hapan, emäksinen tai neutraali

Liuos voi olla hapan, emäksinen tai neutraali Hapot ja emäkset 19 Liuos voi olla hapan, emäksinen tai neutraali happamuuden aiheuttavat oksoniumionit Monet marjat, hedelmät ja esimerkiksi piimä maistuvat happamilta. Happamuus seuraa siitä kun happo

Lisätiedot

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa OULUN YLIOPISTO Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa Matti Kuokkanen Kemian laitos Oulun yliopisto 11.4.2013 TAUSTAA Kuivauksen tarve Perinteisen kuivan raaka-aineen riittämättömyys, purun kuivaus

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II,

Lisätiedot

Yhdyskuntalietteen käyttö

Yhdyskuntalietteen käyttö Yhdyskuntalietteen käyttö Tiina Tontti MTT Kasvintuotannon tutkimus Lantapäivä 19.3.2014 Kempele, InnoTietoa!-hanke 19.3.2014 1 Esityksen sisältö Puhdistamolieteopas, poimintoja Yhdyskuntalietteen etuja

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase

Lisätiedot

NovarboTM tuottavampi kasvihuone

NovarboTM tuottavampi kasvihuone NovarboTM tuottavampi kasvihuone Cool innovations! www.novarbo.fi COOL INNOVATIONS Novarbo-jäähdytysjärjestelmästä on saatavissa tehokkaita sovellutuksia erilaisiin ilmasto-olosuhteisiin. Sen avulla säästetään

Lisätiedot

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti 2016 1 Johdanto Tämä raportti on jätteenpolttoasetuksen 151/2013 26 :n mukainen vuosittain laadittava selvitys Pankakoski Mill Oy:n kartonkitehtaan yhteydessä toimivan

Lisätiedot

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Asennustyön vaatimukset...

Lisätiedot

Kala-alan valvonnan koulutuspäivä 15.2.2012 Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa?

Kala-alan valvonnan koulutuspäivä 15.2.2012 Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa? Kala-alan valvonnan koulutuspäivä Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa? Ylitarkastaja Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira p.040 48777 98 ulla.luhtasela@evira.fi 1 Lainsäädäntö Komission asetus (EY)

Lisätiedot

Ei ole olemassa jätteitä, on vain helposti ja hieman hankalammin uudelleen käytettäviä materiaaleja

Ei ole olemassa jätteitä, on vain helposti ja hieman hankalammin uudelleen käytettäviä materiaaleja Jätehuolto Ei ole olemassa jätteitä, on vain helposti ja hieman hankalammin uudelleen käytettäviä materiaaleja Jätteiden käyttötapoja: Kierrätettävät materiaalit (pullot, paperi ja metalli kiertävät jo

Lisätiedot

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN Vesi tärkein elintarvikkeemme SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena kalkki

Lisätiedot

AERO CLEANER TUOTEKUVAUS

AERO CLEANER TUOTEKUVAUS AERO CLEANER TUOTEKUVAUS Puhdistusaine vaahtomuodossa öljylle rasvalle, tahroille, palamisjäämille ym. Puhdistaa tehokkaasti metallin, kromin, mallatut pinnat, muovin jne. KÄYTTÖOHJE Levitä ainetta puhdistettavalle

Lisätiedot

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen

Lisätiedot