Kari Rissanen SAKANLIUOTUKSEN OHJAUSPARAMETRIEN OPTIMOINTI
|
|
- Sinikka Järvenpää
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Kari Rissanen SAKANLIUOTUKSEN OHJAUSPARAMETRIEN OPTIMOINTI Tekniikka Rauma Tuotantotalouden koulutusohjelma 2008
2 SAKANLIUOTUKSEN OHJAUSPARAMETRIEN OPTIMOINTI Rissanen, Kari Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka ja merenkulku Rauma Tuotantotalouden koulutusohjelma Joulukuu 2008 Yritys: Sachtleben Pigments Oy, Pori Valvoja: Pärnänen, Joni, ins. Ohjaaja: Virtanen, Kalle, DI UDK: 66-9 Sivumäärä: 37 Asiasanat: liuotus, suodatus, rikkihappo, prosessin ohjaus Tämän opinnäytetyön tehtiin Sachtleben Pigments Oy:n Porin tehtaalle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli hapon talteenottolaitoksen sakanliuotuslaitteiston käyttöönotto ja ohjausparametrien optimointi koeajojen avulla. Keskeisenä tavoitteena oli selvittää, millä keinoin saadaan mahdollisimman suuri osa hapon talteenottolaitoksella syntyvästä 70-prosenttisen rikkihapon sakasta takaisin liuotettua, jolloin kuivaneutralointiin johdettavaa sakkamäärää voidaan vähentää ferrosulfaatin määrän kasvaessa. Asetettuun päämäärään pyrittiin järjestämällä useita koeajojaksoja. Koeajot toteutettiin heinä- lokakuun välissä 2008 eri pituisina koeajojaksoina liuottamalla 70-prosenttisen rikkihapon sakkaa 22-prosenttiseen rikkihappoon ja syöttämällä liuos uuteen panoskiteytyslaitokseen. Koeajojen aikana otettiin näytteitä prosessiliuoksesta tarvittavien laskenta-arvojen saamiseksi. Jokaisen koeajovaiheen jälkeen tehtiin muutoksia prosessin ajo-ohjearvoihin koeajosta saatujen tulosten ja kokemusten perusteella. Työn alussa selvitetään tutkimuksen ajankohtaisuuden taustaa ja kuvaillaan työssä käytettyjä tutkimusmenetelmiä. Tämän jälkeen esitetään saadut tutkimustulokset ja niiden pohjalta tehdyt päätelmät. Tutkimustulosten avulla laadittiin taulukot ja laskelmat kuvaamaan koeajojen tuottamia tuloksia. Koeajojen kannalta keskeisimmät tulokset saatiin näytearvoista ja raporteista laskemalla sekä koeajoissa esiintyneiden ongelmien syitä analysoimalla. Tarvittavia tietoja poimittiin myös prosessin hallintajärjestelmän tietokannasta. Saatujen tulosten mukaan kaikki 70-prosenttisen rikkihapon sakka voitaneen takaisinliuottaa suunniteltujen ja ehdotettujen muutostöiden jälkeen. Kiteytyslaitoksen raudansaanto oli ensimmäisellä koeajojaksolla 49 % ja viimeisellä koeajojaksolla se oli 58 %. Raudan saanto parani 9 %.
3 OPTIMIZING THE GUIDING PARAMETERS OF THE FILTER CAKE DIS- SOLVING PROCESS Rissanen, Kari Satakunta University of Applied Sciences Technology and Maritime Management Rauma Degree Programme in Industrial Management December 2008 Commissioned by Sachtleben Pigments Ltd, Pori Supervisor: Joni Pärnänen, BSc (Eng.) Tutor: Kalle Virtanen, MSc (Eng.) UDC: 66-9 Number of pages: 37 Keywords: dissolving, filtering, sulphuric acid, process control This thesis was made for Sachtleben Pigments Ltd Pori plant. The purpose of the thesis was to start the filter cake dissolving process equipment at the sulphuric acid recovery plant, and to optimize the guiding parameters through trial runs. The main objective was to find out the means to dissolve the major part of the 70 % sulphuric acid filter cakes, at which point the amount of filter cakes fed to dry neutralization can be diminished as the amount of ferrous sulphate increases. To achieve the objectives several series of trial runs were organised. The trial runs were carried out between July and October 2008 as trial runs of variable lengths of time. The filter cakes of 70 % sulphuric acid were dissolved into 22 % sulphuric acid and the liquid was fed to the new batch crystallization plant. During the trial runs samples of the process liquid were taken to obtain the necessary calculation data. After each period of trial runs, with the help of the acquired data and experiences, changes were made to the control values of the process. At the beginning of this study, the background of the project is explained and the used study methods are described. After this the gathered research results and conclusions are presented. All the charts and calculations were created with the help of the research results. The main results of this project were acquired by calculating from sample values and by analysing the causes of problems detected during the trial runs. Data was also obtained from the data bases of the process control system. According to the results achieved, all the filter cakes of 70% sulphuric acid might be re-dissolved, after the planned and proposed changes. The iron yield of the crystallization plant was 49 % during the first trial run period, and during the last trial run period it was 58 %. The iron yield was improved by 9 %.
4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO Yleistä Opinnäytetyön tarkoitus SACHTLEBEN PIGMENTS OY:N ESITTELY Yleistä Rockwood Holdings Inc Sachtleben Pigments Oy Sachtleben Pigments Oy:n Duisburgin tehtaan esittely Sachtleben Pigments Oy:n Porin tehtaan esittely HAPON TALTEENOTTOLAITOKSEN ESITTELY Hapon talteenottolaitos Hapon talteenoton prosessivaiheiden kuvaus Esihaihdutus Kiteytyslaitokset Rikkihapon haihdutus Rikkihapon painesuodatus Sakanliuotus Ilmeniittijäännöksen suodatus KOEAJOJEN TARKOITUS JA TOTEUTUS Koeajojen tarkoitus Koeajojen toteutus Ensimmäisen koeajojakson toteutus Ensimmäisen koeajojakson toinen osa Ensimmäisen koeajojakson kolmas osio Toinen koeajojakso Kolmas koeajojakso KOEAJOJEN TULOKSET Ensimmäisen koeajojakson tulokset Kiteytyspanosten loppulämpötilat ja jäähdytysajat heinäkuun koeajossa Ferrosulfaatin analyysitulokset ensimmäiseltä koeajojaksolta Ensimmäisen koeajojakson happosakan analyysituloksia Muita havaintoja 3-kiteytyslaitoksen toiminnasta koeajojaksolta Toisen koeajojakson tuloskatsaus...25
5 5.7 Kolmannen koeajojakson tulokset Kiteytyspanosten loppulämpötilat ja jäähdytysajat syys-lokakuun koeajossa Ferrosulfaatin analyysitulokset Muut analyysien pohjalta tarkasteltavat tulokset Muita havaintoja sakanliuotuksen vaikutuksista 3-kiteyttämön toimintaan KOEAJOTULOSTEN TARKASTELUA JA ARVIOINTIA Yleistä koeajoista ja niiden tuloksista Koeajojen tulosten saavuttaminen Koeajokokonaisuuden arviointi LAITTEISTOJEN TOIMINTA JA PARANNUSEHDOKSET Sakanliuotuslaitteiston toiminta ja esiintyneet häiriöt Parannusehdotuksia sakanliuotuslaitteistoihin Kiteytyslaitoksella sakanliuotuskoeajoissa esiintyneet toimintahäiriöt Kiteytyslaitoksen laitteistoihin liittyvät parannusehdotukset SAKANLIUOTUKSEN TALOUDELLISUUDEN TARKASTELU Tapaus 1: 70-prosenttisen rikkihapon sakkaa ei voida takaisinliuottaa Tapaus 2: Lähes kaikki 70-prosenttisen rikkihapon sakka takaisinliuotetaan. 36 LÄHTEET...37 LIITTEET... 40
6 1 JOHDANTO 1.1 Yleistä Ympäristöluvan ehtojen kiristyminen on johtanut Sachtleben Pigments Oy:n Porin tehtailla tilanteeseen, jossa hapon talteenottolaitoksen 55-prosenttisen rikkihapon ja 70-prosenttisen rikkihapon suodatussakkoja ei saa läjittää tehdasalueella, vaan kaikki sakka on käsiteltävä kaatopaikkakelpoiseksi tai tuotteistettava myyntiin. Sakan happopitoisuuden vuoksi neutralointi kaatopaikkakelpoiseksi tulee kalliiksi, joten ensisijaisena on se vaihtoehto, että suurin osa 70-prosenttisen rikkihapon sakasta takaisinliuotetaan 22-prosenttiseen rikkihappoon ja syötetään kiteytyslaitoksiin. Kiteytyslaitoksella sakan sisältämä rauta kiteytyy ferrosulfaatiksi, joka voidaan myydä eri tuotteina. Se osa 70-prosenttisen rikkihapon sakasta, jota ei voida takaisinliuottaa, on neutraloitava kaatopaikkakelpoiseksi tai tuotteistettava rakeiseksi tuotteeksi. Tuotteistamisella alennetaan kustannuksia, koska sakkatuote Sachtofer CM:n valmistamisessa kuluu vähemmän kalkkia kuin sakan kaatopaikkakelpoiseksi neutralointiin. 1.2 Opinnäytetyön tarkoitus Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan, kuinka suurin osa hapon talteenottolaitoksella syntyvästä 70-prosenttisen rikkihapon sakasta voidaan takaisinliuottaa 22-prosenttiseen rikkihappoon sekä syöttää kiteytyslaitoksille, ja erottaa sakan sisältämä rauta ferrosulfaattina. Tutkimus toteutettiin järjestämällä useita koeajojaksoja. Koeajojen aikana otettiin näytteitä prosessiliuoksesta ajoarvojen seuraamiseksi. Saaduista analyysiarvoista laskettiin raudanerotusaste ja muita seuranta-arvoja. Lisäksi käytettiin hyväksi prosessinhallintajärjestelmästä (PHJ) saatuja mittaushistoriatietoja sekä DNA-prosessiohjausjärjestelmän panosraporttiarvoja.
7 2 SACHTLEBEN PIGMENTS OY:N ESITTELY 2.1 Yleistä Sachtleben Pigments Oy muodostuu kahdesta titaanidioksidipigmenttejä valmistavasta yksiköstä, joista toinen sijaitsee Saksassa Duisburgissa ja toinen Porissa. Molemmat tehtaat omistaa yhteisyritys, jonka muodostavat yhdysvaltalainen kemian monialayritys Rockwood Holdings Incorporated (61 %) ja Kemira Oyj (39 %). ( 2.2 Rockwood Holdings Inc. Rockwood Holdings Inc. on monikansallinen kemianalan yritys, jonka liikevaihto on 3 mrd. dollaria, ja sillä on henkilökuntaa 9500 henkeä. Toimintaa on 25 maassa, tuotantoyksiköitä on 88 ja yritys on keskittynyt erikoiskemikaaleihin sekä kehittyneeseen materiaalitekniikkaan. Yrityksen johtoajatuksena on poikkeuksellisen lisäarvon tuottaminen asiakkailleen erinomaisen asiakaspalvelun, kehittyneen teknologian ja jatkuvien innovaatioiden kautta. ( Yritys on sitoutunut erinomaisuuteen kaikessa toiminnassaan, ja päämääränä on parhaan mahdollisen tuloksen saavuttaminen sekä asiakkaille, investoijille että työntekijöille. Rockwoodin yrityskulttuurin esisijainen fokus on asiakaspalvelu tuottamalla korkeimman laatuisia tuotteita jopa ylittäen asiakkaan vaatimukset. Jatkuva toiminnan parantaminen kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla on olennainen osa yrityksen toimintatapaa. Tuottavuutta parantavia tapoja etsitään samalla tavoitellen työtapaturmien ja onnettomuuksien vähentämistä ja säästetään energiaa sekä vähennetään tuotannossa syntyviä jätteitä. Eräs päätavoitteista Rockwood-konsernilla on suuremman lisäarvon tuottaminen sekä asiakkailleen että osakkeenomistajille. Yrityksen eri osien on oltava alallaan maailman parhaita tai toisiksi parhaita tuottajia, ja niiden teknologian on oltava innovatiivista, voittomarginaalien on oltava korkeita. Yritys keskittyy tähän strategiaan, etsien jatkuvasti uusia kasvun mahdollisuuksia. (
8 2.3 Sachtleben Pigments Oy Sachtleben Pigments Oy on Rockwood Holdings Inc. ja Kemira Oyj:n muodostama yhteisyritys, josta Rockwood omistaa 61 % ja Kemira 39 %. Yhteisyrityksen pääkonttori sijaitsee Saksassa Duisburgissa. Yhteisyrityksen liikevaihto 2007 pro forma oli vuonna 556 miljoonaa euroa. Yhteisyrityksen tavoitteena on olla johtava TIO 2 - tuottaja maailmassa erikoispigmenteissä. ( 2.4 Sachtleben Pigments Oy:n Duisburgin tehtaan esittely Sachtleben Pigments on perinteikäs valkoisten pigmenttien ja epäorgaanisten lisäaineiden valmistaja yli 130 vuoden kokemuksella. Se on muun muassa globaali markkinajohtaja sekä erikoisanataasipigmenteissä että kuituihin käytettävissä titaanidioksidipigmenteissä. Sachtlebenin Saksan tehtaiden tuotteita käytetään muun muassa muoveihin, pinnoitteisiin, paperiin ja lääketeollisuuden tuotteisiin. Tehdas valmistaa sekä anataasi- että rutiilipohjaisia titaanidioksidipigmenttejä, ja lisäksi valmistetaan barium- ja sinkkisulfaattipigmenttejä. Henkilöstöä on noin 1100 henkeä, ja yrityksen liikevaihto vuonna 2007 oli noin 330 Meur. Tuotantokapasiteetti on t/a titaanidioksidia, 500 t/a hienokiteistä titaanidioksidia ja t/a mineraalipohjaisia pigmenttejä. Kansainvälinen agentti- ja jakelijaverkosto kattaa yli 80 eri maata, ja myyntoimistot yhtiöllä on New Yorkissa Yhdysvalloissa sekä Shanghaissa Kiinassa. Sachtleben tähtää pigmentti- ja kuitubisneksessään Aasian markkinoille ja maali- sekä muovibisneksessään Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoille. Sachtlebenillä on markkinavetoinen organisaatiorakenne; liiketoiminta-alueet ovat vastuussa tuotekehityksestä ja markkinoinnin segmentoinnista yrityksen päämäärien mukaisesti. Sachtlebenin toimintamalli perustuu erinomaiseen tuotelaatuun, johdonmukaiseen ja tehokkaaseen tekniseen palveluun ja innovatiivisiin yhteisprojekteihin johtavien teollisten toimijoiden kanssa.
9 2.5 Sachtleben Pigments Oy:n Porin tehtaan esittely Sachtleben Pigments Oy:n Porin tehtaat on johtava painoväripigmenttien sekä erikoispigmenttien valmistaja. Porin tehdas on perustettu vuonna 1961, ja tällä hetkellä yrityksen henkilöstömäärä on noin 560. Tuotantomäärä on t/a ja tuotantovalikoimaan kuuluvat anataasipigmentit, rutiilipigmentit sekä erikoispigmentit. Oheistuotteena tuotetaan ferrosulfaattia. Liikevaihto vuonna 2006 oli noin 230 miljoonaa euroa. Syyskuun alussa 2008 aloitti uusi yhteisyritys Sachtleben Pigments Oy, johon Porin tehtaat liitettiin. Tätä ennen yrityksen nimenä oli Kemira Pigments Oy. (Lindström, E The environment and Kemira Pigments.) Titaanidioksidia käytetään muun muassa maaleissa, muoveissa, ruuan lisäaineena, kosmetiikkatuotteissa sekä lääketeollisuudessa. Porin tehtaiden ollessa kokonaan Kemiran omistuksessa myyntiä oli yli sataan maahan. Yli 90 % tuotannosta meni vientiin, ja tehtaan osuus maailman titaanidioksidin tuotantokapasiteetista oli noin 3 %. Yhtiö on kansainvälisesti tunnettu laadukkaiden sulfaattipohjaisten titaanidioksidipigmenttien tuottaja. Sivutuotteena syntyvää ferrosulfaattia käytetään puolestaan moniin eri käyttötarkoitukseen, kuten rautaoksidipigmenttien raaka-aineena, lannoitteissa, rehun lisäaineena sekä vedenpuhdistuskemikaalina sellaisenaan tai kehittyneempien vedenpuhdistustuotteiden raaka-aineena. Uusin käyttökohde ferrosulfaatille on sementin lisäaineena, jolloin ferrosulfaatti pelkistää sementin sisältämää haitallista kuusiarvoista kromia haitattomaan muotoon. Ferrosulfaattia valmistetaan myös useina eri laatuina asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Porin tehtaiden haasteena ovat viime vuosikymmeninä olleet erittäin laajat ympäristöinvestoinnit. Yhdessä nopeasti kohonneiden energia- ja raaka-ainekustannusten kanssa edellä mainitut panostukset ympäristönsuojeluun ovat rasittaneet tehtaan kannattavuutta ja osaltaan vaikuttaneet uudelleen organisoinnin tarpeeseen, johon uusi yhteisyritys Sachtleben Pigments pyrkii vastaamaan. Yhdistämällä toimintansa yritykset pyrkivät saamaan merkittävää synergiaetua toiminnoissaan.
10 3 HAPON TALTEENOTTOLAITOKSEN ESITTELY 3.1 Hapon talteenottolaitos Hapon talteenottolaitoksella käsitellään pääosa titaanidioksiditehtaalla syntyvästä jätehaposta, noin m 3 /a. Hapon talteenottolaitos otettiin käyttöön vuonna 1984 osana ympäristönsuojeluohjelmaa, jonka tarkoituksena oli vähentää happo- ja rautakuormitusta mereen. Myöhemmin laitosta on laajennettu useaan otteeseen. Tällä hetkellä hapon talteenottolaitokseen kuluu viisi rikkihapon haihdutuslinjaa, yksi esihaihduttamo, kolme tyhjökiteytyslaitosta, sekä kuusi painesuodinta rikkihapon ja ilmeniittijäännöksen suodatusta varten. Hapon talteenottolaitoksen prosessinohjaus on erittäin pitkälle automatisoitu ja tuotannonohjaus sekä -valvonta on keskitetty keskusvalvomoon. Tähän opinnäytetyöhön liittyvät uusimmat laitteistot eli sakanliuotuslaitteisto ja 3-kiteyttämö. ESIVÄKEVÖINTI TiO2- PROSESSI H 2 SO 4 20 % KITEYTYS HAIHDUTUS % 70 % RIKKIHAPON SUODATUS TiO2- PROSESSI H 2 SO 4 70 % FERROSULFAATTI 55 % RIKKIHAPON SUODATUS TAKASINSYÖTTÖ KITEYTYKSEEN SAKAN LIUOTUS STABILOINTI HAIHDUTUS % Kuva 1. Hapon talteenottolaitoksen prosessikaavio
11 3.2 Hapon talteenoton prosessivaiheiden kuvaus Esihaihdutus Esihaihdutuksessa väkevöidään kaikki titaanidioksidituotannosta tuleva 22-prosenttinen rikkihappo. Rikkihappo varastoidaan 3000 m 3 :n välivarastosäiliöön, joka antaa puskurivaraa erilaisia ajohäiriöitä ja huoltoseisokkeja ajatellen. Rikkihapon esiväkevöinti tapahtuu haihduttamalla vettä pois rikkihaposta yksivaiheisessa pakkokiertohaihduttimessa alipaineen avulla. Lämmitysenergiana käytetään kaukolämpövettä. Happoväkevyys nostetaan esihaihdutuksessa noin 23 %:iin. Esiväkevöiminen vähentää veden haihdutustarvetta seuraavissa hapon talteenottolaitoksen prosessivaiheissa Kiteytyslaitokset Esihaihdutuksen jälkeen prosessiliuoksesta erotetaan noin puolet sen sisältämästä raudasta ferrosulfaattina.. Tämä tehdään tyhjökiteytyslaitoksissa, joissa happoliuosta jäähdyttämällä alipaineessa saadaan liuoksen sisältämä rauta kiteytymään. Jäähtynyt kiteinen liuos johdetaan sakeuttimeen, jossa rautasulfaattikiteet laskeutuvat pohjalle ja ne voidaan erottaa emäliuoksesta keskipakolinkouksen avulla. Emäliuos ja sakeuttimien ylivuotoliuos siirretään varastosäiliöihin. Ferrosulfaatti on oheistuote, jonka läjitys tehdasalueella on lopetettu uuden ympäristöluvan ehtojen mukaan. Kaikki syntyvä ferrosulfaatti tuotteistetaan myyntiin, ja osa ferrosulfaatista kuivataan kuivaamossa eri tuotteiksi. Kiteytyslaitoksilta poistuva 27 % -30 %:n rikkihapon emäliuos muodostaen puolestaan haihdutuslinjojen syötteen. Kiteytyslaitoksia on kolme kappaletta, joista kaksi vanhempaa laitosta ovat jatkuvatoimisia ja uusin kiteytyslaitos on panostoiminen. Tässä opinnäytetyössä käsiteltävä takaisinliuotetun sakan koeajo suoritettiin syöttämällä koeajoliuos panoskiteytyslaitokseen. Myöhemmin on tarkoitus ohjata takaisinliuotettua sakkaa kaikille tyhjökiteytyslaitoksille tasaisesti.
12 3.2.3 Rikkihapon haihdutus Kiteetön liuos väkevöidään kolmivaiheisessa haihdutusprosessissa. Haihduttimet ovat pakkokiertohaihduttimia, joissa kiertävää rikkihappoa kuumennetaan joko kaukolämpövedellä tai paineeltaan 2,5 bar:n höyryllä. Haihdutus tapahtuu alipaineessa ja haihduttimista haihtunut vesihöyry jäähdytetään suihkulauhdutinkierrossa, käyttäen mekaanisesti puhdistettua jokivettä jäähdytyslämmönsiirrossa. Hapan haihde haihduttamoista johdetaan neutraloitavaksi vesien neutralointilaitokseen. Yhteensä näitä haihdutuslinjoja on hapon talteenottolaitoksella käytössä viisi kappaletta, joista niin sanotussa viidennessä haihdutuslinjassa happo voidaan väkevöidä myös 80 %:n happoväkevyyteen. Ensimmäisessä haihduttimessa rikkihapon väkevyys nostetaan %:iin, kuumentamalla se 115 C lämpötilaan höyryn avulla.. Toisessa vaiheessa happoväkevyys nostetaan %:iin haihdutuslämpötilan ollessa C. Toisen haihdutusvaiheen jälkeen liuos varastoidaan kiintoaineiden suodatusta varten välivarastosäiliöihin. Kiintoaineiden suodatuksen jälkeen muodostunut 55-prosenttinen suodatettu rikkihappo otetaan kolmannen haihdutusvaiheen syöttöhapoksi ja väkevöidään edelleen 70 %:n happoväkevyyteen kuumentamalla 2,5 bar:n höyryllä lämpötilaan 115 C. Ennen rikkihapon painesuodatusta kolmannen haihdutusvaiheen happo ohjataan jäähdytyslämmönvaihtimien ja niin sanottujen coil-jäähdyttimien kautta hapon stabilointisäiliöihin, joita on kuusi kappaletta. Stabiloinnin tarkoituksena on mahdollistaa hapossa olevien metallisulfaattikiteiden mahdollisimman täydellinen saostuminen. Hapon jäähdytys edesauttaa tätä prosessia, ja hapon jäähdytys ennen suodatusvaihetta parantaa myös suodatuksen kiintoaineenerotuskykyä ja lisää suodinkankaiden kestoikää, kun suodatettavan hapon lämpötila saadaan pysymään alle 70 C Rikkihapon painesuodatus Haihdutusvaiheiden jälkeen happo siis varastoidaan stabilointisäiliöihin, joista suoritetaan vielä kiintoaineiden poisto painesuodattimilla. Painesuodattimia hapon talteenottolaitoksella on käytössä kolme kappaletta, ja ne ovat saksalaisen Rittershaus- Blecherin toimittamia. Suodatussekvenssit on automatisoitu kokonaisuudessaan, eli suo-
13 datusvaihe, kuivausvaihe ja pudotusvaihe toimivat sekvenssiohjauksella, toistaen suodatuksia asetettujen ohjausparametrien mukaisesti. Painesuodatuksessa poistetaan metallisulfaatit ensin 55-prosenttisen rikkihaponsuodatuksella. Suodatuksessa happo pumputaan polypropyleenistä valmistetun tiheän suodinkankaan lävitse, jolloin metallisulfaattipitoinen kiintoaine jää suodinkankaan pintaan ja neste, väkevä happosuodos, otetaan talteen jatkohaihdutusta varten. Suodinkakku pudotetaan hihnakuljettimille, jotka siirtävät happokakun neutraloitavaksi happosakan tuotteistuslaitokselle. Toisen happosuodatusvaiheen muodostaa 70-prosenttisen rikkihapon suodatus, jossa samoin suodatetaan erilleen rikkihappo ja metallisulfaattipitoinen happokakku. Suodatus- kuivaus- ja pudotussekvenssit ovat automaattisia, kuten 55-prosenttisen rikkihapon suodatuksessakin. Kakku pudotetaan joko kuljettimille siirrettäväksi sakan tuotteistuslaitokseen tai sakanliuotukseen syötettäväksi uudelleen kiteytyslaitoksille sakan sisältämän raudan erottamiseksi. Kolmesta käytössä olevasta happosuotimesta kaksi on yleensä 70-prosenttisen rikkihapon suodatuksen käytössä. Vuotuinen suodatusmäärä on noin 6500 kpl, ja happokakun massa on 10 t/suodatus, ja sakkaa syntyy vuoden aikana t. Kaikki tämä 70-prosenttisen rikkihapon suodatussakka on käsiteltävä joko myyntituotteeksi tai neutraloitava haitattomaksi, kaatopaikkakelpoiseksi jätteeksi. Yhden sakkatonnin käsittely kaatopaikkakelpoiseksi vaatii kalkkia noin x* ) t, ja maksaa x* ) / t, joten mikäli kaikki 70-prosenttisen rikkihapon suodatussakka pitäisi neutraloida, olisivat kalkkikustannukset vuositasolla t* x * ) / t eli x * ). Lisäksi tulevat kuljetus-, pääoma- ja käyttökustannukset x * ). Tästä syystä happosakan takaisinliuotus rikkihappoon on ehdottomasti järkevin vaihtoehto, saadaanhan happosakan sisältämä rauta poistettua kiteytysprosessissa, ja muodostuva ferrosulfaatti myydään oheistuotteena jo olemassa oleville markkinoille ja sovelluksiin. Sakkatuotteen markkinointi ja käyttö ovat kehittymässä ja tuotteesta saatava hinta on tuntematon. * ) hintoja ei voida ilmoittaa tässä opinnäytetyössä
14 3.2.5 Sakanliuotus Tässä prosessivaiheessa happosuotimilta tuleva 70-prosenttisen rikkihapon sakka liuotetaan joko esiväkevöityyn 23-prosenttiseen rikkihappoon, titaanidioksidiprosessista palautettuun 22-prosenttiseen rikkihappoon sellaisenaan tai laimennettuna tarvittaessa vedellä. Sakanliuotus tapahtuu kahdessa tilavuudeltaan 35 m 3 :n liuotussäiliössä, jotka on varustettu tehokkailla sekoittimilla. Säiliöön ohjataan suotimelta tuleva 70-prosenttisen rikkihapon suodatussakka ja säiliöön ohjataan puolestaan suotimelta tuleva happosakka. Säiliöt toimivat toistensa varajärjestelminä siten, että säiliö on jatkuvasti sakanliuotuskäytössä, sillä suodin on varsinainen 70-prosenttisen rikkihapon suodin säiliötä käytetään satunnaisesti, kun 70-prosenttisen rikkihapon suodatustarve on normaalia suurempi. Lisäksi sakanliuotussäiliöt ovat siten putkitetut, että niitä voidaan käyttää sekä yhtä aikaa että erikseen. Rakenteilla on myös toinen, rinnakkainen painelinjasto, jolla sakanliuotussäiliöiden poistohappo voidaan ohjata molemmista säiliöistä joko 3-kitetyslaitoksen syöttösäiliöihin tai säiliöön , josta sakkapitoinen rikkihappo voidaan ohjata tarvittaessa kaikkien kiteytyslaitosten syöttöhapoksi. Sakanliuotusta ohjataan Metso Oy:n valmistamalla DNA-prosessinohjausjärjestelmällä hapon talteenottolaitoksen keskusvalvomosta. DNA-päätteeltä voidaan asetella käytettävät liuotushappo- ja vesimäärät, valita käytettävissä oleva liuotushappo sekä valita käytettävä sakanliuotussäiliö. Ohjauspäätteelle on myös luotu panosraportti, johon tallentuu jokaisen sakanliuotuspanoksen aikatiedot sekä käytetyt liuotushappomäärät. Sakanliuotuksen tarkoituksena on saada talteen happokakun sisältämä rauta. Happokakun määrä on 6 m 3 /happosuodatus, ja yhden suodatuksen sisältämän happokakun massa 10 t. Yksi happokakkupanos sisältää rautaa 12,4 % eli 1,25 t. Happoon liuennut rauta saadaan talteen jäähdyttämällä se tyhjökiteytyslaitoksella C:n lämpötilaan. Rautasulfaattikiteen muodostuminen sitoo vettä kemiallisesti = FeSO H 2 O, joten sakanliuotus on edullista haihdutustalouden kannalta, koska se vähentää haihdutustarvetta hapon talteenottolaitoksen muissa prosessivaiheissa.
15 SAKANLIUOTUS JA 3.KITEYTTÄMÖ PROSESSIKAAVIO Ejektorit Ejektorit Ejektorit Sakeutus Linkous Kiteytin Kiteytin Kiteytin 70% rikkihapon suodatus Sakan pudotus Ferrosulfaatti Syöttö kiteytykseen Sakan liuotus Kuva 2. Sakanliuotuksen ja 3-kiteyttämön prosessikaavio Ilmeniittijäännöksen suodatus Hapon talteenottolaitoksella suodatetaan myös eräänä prosessina titaanidioksiditehtaalla selkeytettyä prosessiliuosta. Päälaitoksen selkeyttimiltä siirretään mutaa välisäiliöiden kautta kahteen varastosäiliöön ja , jotka toimivat painesuodatuksen syöttösäiliöinä. Laitoksella on käytössä kolme kappaletta Ritterhaus-Becherin valmistamia painesuotimia, joissa kiintoaineen ja suodoksen erotus tapahtuu. Tarkoituksena on erottaa liuoksesta ilmeniittijäännöshiukkaset ja palauttaa titaanidioksidipitoinen prosessiliuos pigmentinvalmistukseen. Ilmeniittijäännöskakut taas puolestaan pudotetaan hihnakuljettimille ja siirretään mudantuotteistuslaitokseen, jossa ilmeniittijäännös neutraloidaan kalkilla ja rakeistetaan myyntituotteeksi. Lähes koko suodatusprosessi on automatisoitu, joten suodatus-, kakunpesu- kuivaus-, ja pudotus toimivat sekvensseinä; vain suodatuksen käynnistys tehdään manuaalisesti.(hapon talteenottolaitoksen prosessikuvaukset. Sachtleben Pigments Pori.2002.)
16 4 KOEAJOJEN TARKOITUS JA TOTEUTUS 4.1 Koeajojen tarkoitus Koeajojen avulla oli tarkoitus selvittää, millä keinoin on mahdollista saada takaisinliuotettua mahdollisimman suuri osa hapon talteenottolaitoksella syntyvästä 70-prosenttisen rikkihapon suodatussakasta. Sakkaa muodostuu vuodessa t vuotuisen suodatusmäärän ollessa keskimäärin 6500 kpl. Taksinliuotuksen päämääränä on sakan neutralointikustannusten merkittävä vähentäminen sakan tuotteistusosastolla. Mikäli 70-prosenttisen rikkihapon sakkaa ei saada takaisinliuotettua hapon väkevöintiprosessiin, on sakka neutraloitava joko tuotteeksi tai kaatopaikkakelpoiseksi. Tuotteistus on näistä vaihtoehtoista luonnollisesti edullisempi, mutta sakkatuotteen valmistus samoin kuin kaatopaikkakelpoisuus vaativat runsasta kalkin käyttöä. Edullisin vaihtoehto on tällöin 70-prosenttisen rikkihapon sakkojen mahdollisimman suuri takaisinliuotusaste. Tässä opinnäytetyössä keskitytään sakanliuotuksen koeajoihin tarkoituksena löytää keinot takaisinliuottaa mahdollisimman suuri osa syntyvästä 70- prosenttisen rikkihapon suodatussakasta. Samalla tarkastellaan kiteytyslaitoksen toimintaa liuotettaessa sakkaa kiteytyksen syöttöliuokseen. 4.2 Koeajojen toteutus Koeajot toteutettiin useassa vaiheessa hapon talteenottolaitoksella syöttämällä takaisinliuotussäiliöihin 70-prosenttisen rikkihapon suodatussakkaa 22-prosenttinen rikkihappoon sekoitettuna ja syöttämällä liuos edelleen 3-kiteyttämön panoskiteyttimiin. Ensimmäiset koeajot oli tarkoitus suorittaa kahdessa, kahden viikon mittaisessa koeajojaksossa heinäkuussa Ensimmäisessä koeajojaksossa tarkoituksena oli takaisinliuottaa sakkapanoksia 6 kpl/d, ja toisessa koeajojaksossa 9 kpl/d. Takaisinliuotuksen liuotushappomääränä pidettiin 15 m 3 22-prosenttista rikkihappoa. Koeajoissa käytettävät sakanliuotuslaitteistot testattiin ennen varsinaisia koeajoja koekäyttämällä kaikki laitteistot. Tässä yhteydessä havaittiin sakanliuotuksen kierto-
17 ajan (täyttö + tyhjennysaika + uusi täyttö) olevan liian pitkä, mikä korjattiin nopeuttamalla tyhjennyspumppausta sähkömoottorin invertterin taajuutta nostamalla. Suunnitelluista koeajoista tehtiin koeajoajosuunnitelma ja laadittiin koeajojen aikaiset työohjeet. Koeajon prosessiarvojen seurantaa varten tehtiin näytteenottosuunnitelma, jossa tarvittavat näytearvot määriteltiin. Sakanliuotuskoeajo Kohde FS Pvm Analyysit K3 syöttöhappo Ti, Pe Fe /KL H2SO4/KL Tiheys /KL Cr /AL Kirkas liuos Ti, Pe Fe /KL H2SO4/KL Tiheys / KL Ferrosulfaatti Ti, Pe ph/kl Kost/KL Kidekoko/YL Hivenaineet/AL 70 % sakka Ti, Pe Hivenaineet/AL 55 % sakka Ti Hivenaineet/AL KL= Käyttölaboratorio AL= Analyyttinen laboratorio YL= Ympäristötuotteiden kehitys Kuva 3. Näytteenottosuunnitelma Koeajot päätettiin toteuttaa normaalin prosessiajon yhteydessä tehdasmittakaavassa syöttämällä 22-prosenttinen rikkihappoon liuotettua 70-prosenttisen rikkihapon suodatussakkaa uuteen 3- kiteytyslaitokseen, joka otettiin käyttöön huhtikuussa Tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon sakkaa voidaan syöttää kyseiseen kiteytyslaitokseen ja mitä muutoksia prosessin ajoparametreihin mahdollisesti tarvittaisiin. Vaikka hapon talteenottolaitokselle oli kaksi muutakin kiteytyslaitosta, niihin ei ollut mahdollista siirtää takaisinliuotettua sakkaa, koska pumppauslinjoja takaisinliuotussäiliöistä ei ollut näihin kiteytyslaitoksiin. Tällaisen pumppauslinjan tarpeellisuudesta keskusteltiin jo ennen koeajojen alkua, sillä arveltiin, ettei koeajoissa käytetyllä 3- kiteytyslaitoksella pystyttäisi käsittelemään kaikkea vuosittain syntyvää 70-prosenttisen rikkihapon sakkaa. Heinäkuun kolmen koeajojakson aikana saadut tulokset käytiin läpi ja arvioitiin. Saadun aineiston arvioinnin jälkeen tulokset muokattiin sellaisiksi, että niitä voitiin käyttää tulosten laskemiseen ja kirjaamiseen. Käsiteltyjen ja analysoitujen tietojen pohjalta laadittiin koeajojen tuloksista tarvittavat laskelmat ja niistä laadittiin taulukot kuvaamaan tuloksia. Myös koeajojen aikana prosessista saadut käyttökokemukset ja havainnot analysoitiin ja niistä laadittiin toimenpide-ehdotuksia 3-kiteytyslaitoksen toimivuuden parantamiseksi sekä yleisesti ja syötettäessä takaisinliuotettavaa sakkaa kyseiseen laitokseen. Muut koeajot toteutettiin samoin edellä mainituin tavoin.
18 4.3 Ensimmäisen koeajojakson toteutus Sakanliuotuskoeajot aloitettiin kahdella, kahden viikon jaksolla heinäkuussa Ensimmäisellä koeajojaksolla oli tarkoitus takaisinliuottaa 6 panosta/d. Ensimmäinen sakanliuotuskoeajo aloitettiin , ja sen oli määrä kestää kaksi viikkoa. Sakkaa liuotettiin koeajojakson alussa lähes suunnitellusti, mutta noin viikon kuluttua kiteitä ei enää saatu lingottua ulos korotussakeuttimesta. Tähän ongelmaan oli jo törmätty aiemmin suoritetussa 3-kiteytyslaitoksen koeajoissa. Keskipakoislinkojen syöttö oli tuolloinkin epätasaista johtuen lingon syöttöventtiilin liian pienestä koosta. Syöttöventtiilin koko oli DN40, kun muilla hapon talteenoton lingoilla syöttöventtiilin halkaisija oli DN50. Koeajopalaverissa päätettiin kyseisen syöttöventtiilin vaihtamisesta suurempaan, mikä toteutettiinkin heinäkuun lopulla. Koeajojakson suunniteltua pituutta ei siis kuitenkaan saavutettu kyseisten linkousongelmien vuoksi, vaan ensimmäinen koeajojakso oli pituudeltaan vain 8 d. 4.4 Ensimmäisen koeajojakson toinen osa Koska ensimmäisellä koeajojaksolla törmättiin linkousongelmiin, päätettiin muuttaa alkuperäistä koeajosuunnitelmaa. Sakan takaisinliuotusmäärää pidettiin 6 panoksessa/d suunnitellun 9 panoksen asemesta. Uusi koeajo aloitettiin ja se jatkui asti. Tämän koeajojakson aikana lingottavuusongelmat jatkuivat edelleen, sillä ferrolinkojen syöttöventtiileitä ei ollut vielä vaihdettu. Lingon syöttö oli täten katkonaista, mikä todennäköisesti heikensi ferrosulfaatin laatua ja vaikutti myös kiteytyslaitoksen käytettävyyttä ja kapasiteettia alentavasti. Lisäksi tällä koeajojaksolla ongelmaksi muodostui kiteytyslaitoksen boosterien tukkeutuminen. Jäähdytysboosterin ns. pesä tukkeutui toistuvasti pääasiassa happopisaroinnin vuoksi kiteyttimissä , ja Tämän lienee aiheuttanut se, että boosterin pesuvedet suljettiin ohjelmallisesti jo 20 minuutin kuluttua boosterijäähdytyksen aloituksesta. Koeajopalaverissa keskusteltiin boosteripesujen muuttamisesta jatkuvatoimiseksi sekä suutti-
19 mien paikan siirrosta niin, että pesu olisi mahdollisimman tehokasta. Lisäksi päätettiin luoda käytäntö, jossa kiteyttimiä sekä höyryboostereita pestäisiin noin viikon välein, jotta jäähdytysboosterien tukeutumisen vaikutus sakanliuotuskoeajoon ja kiteytyslaitoksen käytettävyyteen saataisiin eliminoitua. 4.5 Ensimmäisen koeajojakson kolmas osio Koska edellinen koeajo-osiokin oli keskeytynyt ja jäänyt kestoltaan lyhyeksi, päätettiin aloittaa uusi, kolmas koeajo-osio, vaikka alun perin koeajojaksoja piti olla vain kaksi. Kolmannella koeajojaksolla takaisinliuotusmääräksi sovittiin 3 panosta/d. Kolmannen koeajo-osion aikana ferrosulfaatin linkousongelmat saatiin poistettua, kun ferrosulfaattilingon syöttöventtiili vaihdettiin suuremmaksi. Tämän jälkeen ferrosulfaatin linkous oli tasaista, eivätkä syöttöputken tukkeutumiset enää aiheuttaneet jatkuvia katkoksia syötössä, ja ferrosulfaatin kosteusarvot paranivat myös näytearvoista saatujen tulosten mukaan. Myös toisen ferrosulfaattilingon syöttöventtiili päätettiin vaihtaa suuremmaksi saatujen käyttökokemusten perusteella. Tässä koeajo-osiossa ongelmaksi muodostui myös kiteytyslaitoksen levylämmönvaihtimien tukkeutuminen. Kyseisiä levylämmönvaihtimia käytetään 3-kiteyttämön kiteyttimissä muodostuvan lauhteen jäähdytykseen, ja jäähdytysvetenä toimii mekaanisesti puhdistettu jokivesi. Tämän veden sisältämät epäpuhtaudet aiheuttivat levylämmönvaihtimien tukkeutumisen, josta syystä jäähdytysajat kiteytyslaitoksella olivat tavallista pidempiä. Tämä laski osaltaan kapasiteettia, kun kiteytyspanosten jäähdytysajat pitenivät jopa yli kahdeksaan tuntiin. Lisäksi kiteytyspanosten loppulämpötila oli korkeahko eli C. 4.6 Toinen koeajojakso Koeajoja jatkettiin elokuussa opinnäytetyön tekijän lomalla ollessa. Tässä koeajojaksossa takaisinliuotusmääränä pidettiin 6 panosta/d. Tähän takaisinliuotusmäärään ei
20 aivan ylletty, mutta takaisinliuotuksen kokonaismäärä oli kuitenkin suurempi kuin aikaisemmalla koeajojaksolla toteutunut liuotusmäärä. Syynä parantuneeseen toimintaan olivat todennäköisesti suoritetut toimenpiteet, kuten jo edellä mainitut ferrosulfaattilingon syöttöventtiilin suurentaminen ja kiteyttimien säännöllinen pesu sekä tukkeutuneiden levylämmönvaihtimien pesu. Tällä koeajojaksolla jäähdytysboosterit tukkeutuivat samoin kuin aikaisempienkin koeajojen aikana. Tästä syystä sekä jo aikaisempien, 3-kiteytyslaitoksella suoritettujen muiden koeajojen perusteella, kiteyttimeen päätettiin siirtää pesusuuttimet jäähdytysboosterin takaosaan sekä asentaa kierrätyspumppu kiteyttimeen tehostamaan liuoksen sekoittumista jäähdytyksen aikana. 4.7 Kolmas koeajojakso Koeajojaksolla päätettiin kokeilla suurempaa takaisinliuotusmäärää eli 9 panosta/d. Tämä siitä syystä, että mikäli kyseinen määrä saataisiin takaisinliuotettua, olisi mahdollista liuottaa lähes koko syntyvä 70-prosenttisen rikkihapon sakka, mikäli käytössä olisi mahdollisuus takaisinliuottaa kyseinen sakka kaikille kolmelle hapon talteenoton kiteytyslaitoksille. Kiteytyslaitoksia on ajossa keskimäärin kaksi kappaletta, keskisyötön ollessa noin 40 m3/h eli yhteensä 80 m3/h. Mikäli sakka saataisiin takaisinliuotettua yhteen laitokseen 9 panosta/d, onnistuisi todennäköisesti koko vuodessa syntyvän 70-prosenttisen rikkihapon sakan takaisinliuotus. Koeajojakso käynnistettiin 15.9., ja sen oli määrä kestää saakka. 5 KOEAJOJEN TULOKSET Ensimmäisellä koeajojaksolla tavoitteena oli siis suorittaa kaksi kahden viikon koeajojaksoa heinäkuussa Koeajot jäivät kuitenkin eripituisiksi, kuin oli alun perin suunniteltu. Käytännössä ajojaksot olivat noin viikon mittaisia, johtuen erilaisista ongelmista 3-kiteytyslaitoksella.
21 Toinen koeajojakso, joka suoritettiin elokuussa 2008, oli kuukauden mittainen, ja se suoritettiin opinnäytetyön tekijän loman aikana. Kyseisellä koeajojaksolla näytteet jäivät osin ottamatta, joten tämän ajanjakson tuloksia tarkastellaan vain viitteellisesti tässä opinnäytetyössä. Kolmas koeajojakso suoritettiin Tällöin syötettiin takaisinliuotettavaa 70-prosenttisen rikkihapon sakkaa 3-kiteytyslaitokseen jo 9 panosta/d, eli puolet arvioidusta 70-prosenttisen rikkihapon sakan kokonaisliuotustarpeen määrästä. Tällä koeajojaksolla näytteidenotto oli siirretty prosessinhoitajille kiinteään näytteidenottosheemaan, ja kiteytyksen syötön ja poiston analyysitietoja oli käytettävissä riittävästi Fe-saannon laskemiseksi. Ferrosulfaatin näytteitä ei jostain syystä lähetetty, joten ferrosulfaatista ei analyysitietoja ollut käytettävissä. 5.1 Ensimmäisen koeajojakson tulokset Koeajojaksolla takaisinliuotetun sakan määrän piti olla 6 panosta/d ja jaksolla liuotusmäärän piti olla 9 panosta/d. Kuukauden aikana takaisinliuotettiin 70-prosenttisen rikkihapon sakkaa kuitenkin vain 98 panosta tavoitteen oltua siis 234 panosta. Sakanliuotusmäärät sekä 3-kiteytyksen kokonaissyöttömäärät on esitelty liitteissä 2 sekä 3. Syöttömäärätiedot on saatu prosessinhallintajärjestelmän (PHJ) tietokannasta, ja panosraporteista saatiin kiteytyspanosten loppulämpötilan arvot sekä kuluneen jäähdytysajan pituus. Kiteytyksen Fe- saanto laskettiin syöttöhapon rauta- ja happopitoisuuden avulla, ja sitä verrattiin kiteytyksestä poistuvan kirkkaan liuoksen rauta- ja happopitoisuuteen. Fe- saanto on esitetty liitteessä 4. Fe-saanto laskettiin tässä tapauksessa Fe/H 2 SO 4 suhteen avulla, koska laskentaliuoksien tilavuudet eivät ole samat kiteytyksen syöttöliuoksessa ja kiteytyksen poistoliuoksessa. Liuoksen tilavuus muuttuu kiteytyksessä haihdutetun veden ja ferrosulfaattikiteiden erotuksen kautta. Laskukaavat on esitetty ohessa seuraavassa taulukossa:
22 3 Fe konsentraatio (kg/m ) 3 liuoksen tiheys (kg/m ) 1. Fe pitoisuus % = *100 % 3) H2S0 4 konsentraatio(kg/m ) 2. H2S04-pitoisuus % = *100% 3 liuoksen tiheys kg/m ( ) 3. Syötön suhdeluku = Fe pitoisuus % H SO pitoisuus % Kirkkaan liuoksen suhdeluku = Fe pitoisuus % H SO pitoisuus % Fe- saanto = 1- kirkkaan liuoksen suhdeluku ( * 100%) syötön suhdeluku Kuva 4. Laskukaavat Fe-saannon tuloksia arvioidessa on huomioitava koeajojaksolla esiintyneet ongelmat ferrosulfaatin linkouksessa, sillä molemmilla käytössä olevilla keskipakolingoilla ja liuossyöttöventtiilit olivat kooltaan liian pieniä. Tämän ongelman poistuminen on havaittavissa Fe-saannon parantumisena heinäkuun koeajojakson lopulla, kun lingon syöttöventtiilin koko suurennettiin DN50:een. Ferron saannot on esitelty liitteissä 4, 5 ja 6.
23 5.2 Kiteytyspanosten loppulämpötilat ja jäähdytysajat heinäkuun koeajossa Panoskiteytyslaitoksen toimittajan lupaama kapasiteetti oli 40 m 3 /h loppulämpötilalla 10 C, mutta kapasiteetti heinäkuun sakanliuotuskoeajojen aikana oli keskimäärin vain 22,6 m 3 /h ja loppulämpötila oli kiteyttimien panoksissa 15,63 C, kiteyttimen panoksissa 15,53 C ja suuremman kitetyttimen panoksissa loppulämpötila oli keskimäärin 16,29 C. Jäähdytysaika kiteyttimellä tehdyissä panoksissa oli keskimäärin 295 minuuttia eli tunteina 4,92 h. Kiteyttimen panosten jäähdytysaika puolestaan oli keskimäärin 257 minuuttia, tunteina 4,28 h. Laitetoimittajan, Chematur Ecoplanningin mukaan jäähdytysaika olisi ollut sekä että kiteyttimillä 180 minuuttia eli 3 h. Suurimman kiteyttimen panosten jäähdytysajat olivat keskimäärin 313 minuuttia eli 5,22 h. Laitetoimittajan mukaan kiteyttimen kiertoajan piti olla 228 minuuttia eli 3,8 h. Lasketut loppulämpötilat on saatu panosraporteista, samoin jäähdytysajat ja ne on esitelty liitteissä 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 sekä liitteessä Ferrosulfaatin analyysitulokset ensimmäiseltä koeajojaksolta Ferrosulfaatista analysoitiin sen kosteus ja ph sekä hiukkaskokojakautuma seulomalla. Ferrosulfaatin kosteusanalyyseistä on nähtävissä sen kosteusarvojen muuttuminen koeajojakson lopulla, mikä johtuu jo edellä mainituista ferrosulfaatin linkousongelmista. Kosteus ferrosulfaatissa oli koeajojaksolla keskimäärin 4,23 %, mutta sen jälkeen, kun lingon syöttöventtiili oli suurennettu, kosteus putosi alle 4 %:n, ja oli lopuksi enää 3,7 %. Ferrosulfaatin kosteusanalyysien tulokset ovat liitteessä 7 ja hiukkaskokojakautuman näytteiden tulosarvot liitteessä Ensimmäisen koeajojakson happosakan analyysituloksia Tällä koeajojaksolla otettiin näytteitä myös 70-prosenttisen ja 55-prosenttisen rikkihapon suodatusakoista, joista analysoitiin happo- ja kuiva-ainepitoisuudet sekä hivenaineet. Tarkoituksena oli seurata, tapahtuisiko sakanliuotuksen vuoksi muutoksia
24 hapon talteenottolaitoksen hivenainepitoisuuksissa. Takaisinliuotetusta sakasta saadaan erotettua sen sisältämä rauta kiteytyksen ja ferrosulfaatin linkouksen kautta, mutta osa happosakan sisältämistä hivenistä palaa takaisin hapon talteenottolaitoksen haihdutusprosessiin, mahdollisesti rikastuen. Koeajojakson sakanliuotusmäärät jäivät kuitenkin tavoiteltua huomattavasti pienemmiksi, joten luotettavaa kuvaa sakanliuotuksen vaikutuksesta hapon talteenottolaitoksen hivenainepohjaan ei voi näin ollen saada. Koeajojakson suodinkakkunäytteistä voi kuitenkin havaita sekä 70-prosenttisen että 55-prosenttisen rikkihapon suodinkakkujen H 2 SO 4 - pitoisuuden laskemisen koejakson aikana, kun taas kuiva-ainepitoisuus happokakuissa on selvästi noussut. Sakan rikkihappo- ja kuiva-ainepitoisuutta verrattiin näytetuloksiin ennen sakanliuotusta ajalla Happopitoisuus 70-prosenttisen rikkihapon suodinkakussa koeajojaksolla laski keskimäärin 3,67 % vertailujaksoon nähden. Vastaavasti kuiva-ainepitoisuus nousi keskimäärin 5,91 % korkeammaksi kuin ennen sakanliuotuksen alkua. Happopitoisuus 55-prosenttisen rikkihapon suodatuksessa laski puolestaan noin 1,1 % verrattuna aikaan ennen sakanliuotuskoeajon alkua, ja kuiva-ainepitoisuus taas nousi 1,28 %. Suodinkakkujen happopitoisuuden lasku on hyvä asia ajatellen happosakan neutralointia sakan tuotteistuslaitoksella. Tämä koeajojakson aikana tapahtunut happosakan H 2 SO 4 -pitoisuuden lasku ei kuitenkaan välttämättä johdu sakanliuotuskoeajosta, vaan selittävänä tekijä voivat olla esimerkiksi happosuotimilla tehdyt huoltotoimenpiteet, kuten kankaiden vaihto ja kakun kuivauspuristuksen tehostaminen. Suodinkakkujen analyysi- ja vertailutulokset ovat liitteissä 9 ja Muita havaintoja 3-kiteytyslaitoksen toiminnasta koeajojaksolta 1 Edellä on jo mainittu ferrosulfaatin linkousongelmista, jotka vaikuttivat muun muassa ferrosulfaatin kosteusprosenttia korottavasti ja alensivat myös raudanerotusprosenttia. Linkousongelmat vaikuttivat myös koko kiteytyslaitoksen kapasiteettiin koeajojakson aikana, sillä linkouksen pysähtyminen toistuvasti vaikutti kiteytyspanosten eteenpäin pumppausta hidastavasti.
25 Lisäksi kiteytyslaitoksen jäähdytysboosterien alkupäät tukkeutuivat johtuen todennäköisesti boosterien pesuvesisuuttimien väärästä sijainnista. Tämän vuoksi kiteyttimiä oli pakko pitää pois tuotannosta boosteripesien avaamisen aikana. Tämä alensi edelleen 3-kiteytyslaitoksen kapasiteettia, ja haittasi sakanliuotuskoeajojen suorittamista. Kolmantena sakanliuotuskoeajoa haitanneena tekijänä oli koeajon aikana 3-kiteyttämön levylämmönvaihtimien tukkeutuminen mekaanisesti puhdistetun jäähdytysveden levyjä likaavan vaikutuksen takia. Myös sekoituksen heikkotehoisuus kiteyttimissä on vaikuttanut suuresti kiteytyspanosten hitaaseen jäähtymiseen. 5.6 Toisen koeajojakson tuloskatsaus Toinen koeajojakso suoritettiin opinnäytetyön tekijän lomalla ollessa. Koeajojaksolla näytteidenotto jäi puutteelliseksi, eikä opinnäytetyöhön ole liitetty esimerkiksi Fe-saannon laskenta-arvoja tältä ajalta. Tässä osiossa esitelläänkin vain yleisesti elokuun koeajojen panosmääriä ja 3-kiteytyslaitoksen toimintaa muun muassa hapon talteenottolaitoksen käyttöpäiväkirjamerkintöjen avulla. Tavoitteena tällä jaksolla oli jatkaa sakanliuotusta liuottamalla päivittäin 6 panosta, jolloin liuotetun sakan kokonaispanosmäärä olisi ollut 31 vuorokauden aikana yhteensä 186 panosta. Sakkaa liuotettiin todellisuudessa 140 panosta, eli liuotusmäärä jäi hieman tavoitellusta. Liuotus oli kuitenkin panosmäärällä tarkasteltuna suurempi kuin edellisellä koeajojaksolla heinäkuussa. Prosessihallintajärjestelmästä (PHJ) poimittujen historiatietojen mukaan 3-kiteyslaitoksen keskisyöttö kyseisellä koeajojaksolla oli 22,6 m 3 /h. Panosmäärät ja syöttömäärät on esitetty liitteessä 11. Koeajon aikana esiintyneet ongelmat olivat muuten samanlaisia kuin edellisellä koeajojaksollakin, mutta ferrosulfaatin linkouksessa ei enää esiintynyt ongelmia, koska linkojen syöttöventtiilit oli jo aikaisemmalla koeajojaksolla suurennettu. Sen sijaan jäähdytysboosterien tukeutuminen aiheutti edelleen katkoksia kiteytyslaitoksen toiminnassa alentaen sekä kiteytyslaitoksen kapasiteettia että takaisinliuotettavan sakan määrää. Tämä vaikutti luonnollisesti siihen, ettei takaisinliuotuksen määrällistä tavoitetta koeajojakson aikana saavutettu. Suuri vaikutus kiteytyspanosten jäähdytysaikojen pituuteen on ollut myös kiteyttimien sekoituksen tehottomuudella.
26 5.7 Kolmannen koeajojakson tulokset Kolmannella koeajojaksolla takaisinliuotettavan sakan määrä nostettiin 9 panokseen/d. Tuon tavoitteen mukaan koeajojakson aikana sakkaa tulisi saada liuotetuksi 270 panosta. Koeajojen ensimmäisen kahdentoista päivän aikana sakkaa liuotettiin kuitenkin keskimäärin 10,7 panosta/d, eli tavoite saatiin kokeiden alkuvaiheissa ylitettyä. Koko koeajojaksolla sakkaa liuotettiin kokonaisuudessaan 241 panosta ja lopullinen takaisinliuotusmäärä oli koko 30 vrk:n jaksolta 8,03 panosta/d. Laitoksen keskisyöttö oli koeajojaksolla keskimäärin 28,1m 3 /h. Sakanliuotusmäärät sekä 3-kiteytyksen kokonaissyöttömäärät on esitelty liitteessä 12. Syöttömäärätiedot on saatu prosessinhallintajärjestelmän (PHJ) historiatietokannasta ja sakkapanosten kokonaismäärä Damatic XD:n liuotusmäärälaskurista. Koeajotuloksia tarkasteltiin edelleen 3-kiteytyslaitoksen toimintaa kiteytyslaitoksella tehtyjen panosten loppulämpötilan ja jäähdytysajan pituuden kannalta. Kiteytyksen Fe-saanto laskettiin syöttöhapon rauta- ja happopitoisuuden avulla verraten sitä kiteytyksestä poistuvan kirkkaan liuoksen rauta- ja happopitoisuuteen. Fe-saanto on esitetty liitteessä 15. Näytearvot kiteytyksen syöttöhaposta säiliöstä ja kiteytyksen poistohapon säiliöstä on esitetty liitteissä 13 ja 14. Fe-saanto laskettiin tässäkin koeajossa Fe/H 2 SO 4 suhteen avulla, koska laskentaliuoksien tilavuudet eivät ole samat kiteytyksen syöttöliuoksessa ja kiteytyksen poistoliuoksessa. Liuoksen tilavuus muuttuu kiteytyksessä haihdutetun veden ja ferrosulfaattikiteiden erotuksen kautta. Kaavat on esitelty aiemmin opinnäytetyön sivulla Kiteytyspanosten loppulämpötilat ja jäähdytysajat syys-lokakuun koeajossa
27 Koeajopanosten jäähdytysajat pitenivät huomattavasti, todennäköisesti lisääntyneen kiteytettävän sakan määrän vuoksi, mutta mahdollisesti myös muiden tekijöiden vaikutuksesta. Pisimmillään suurimman kiteyttimen panosten jäähdytysajat olivat 8,2 h ja keskimäärin syksyn koeajojaksolla jäähdytysaika oli 284 minuuttia eli 4,73h. Laitetoimittajan, Chematur Ecoplanningin, mukaan kiteyttimen kiertoajan piti olla 228 minuuttia eli 3,8 h ja loppulämpötilassa olisi pitänyt päästä 10 C:n lämpötilaan. Pienempien kiteyttimien panosten jäähdytysajat olivat pisimmillään noin 7-8 h ja koeajojaksolla kiteyttimen jäähdytysaika oli keskimäärin 244,5 minuuttia eli 4,08 h. Samankokoisen kiteyttimen jäähdytysaika oli pisimmillään koeajojen aikana yli 6,7h ja keskimäärin jäähdytysaika oli 218,6 minuuttia eli 3,82 h. Laitetoimittajan mukaan jäähdytysaika olisi ollut 180 minuuttia eli 3 h, loppulämpötilan ollessa tällöin 10 ºC. Jäähdytyksen loppulämpötiloissa ei päästy myöskään lähelle laitetoimittajan lupaamaa 10 C:n loppulämpötilaa, vaan esimerkiksi kiteyttimen loppulämpötila oli keskimäärin 15,85 C koeajojakson aikana. Samankokoisen kiteyttimen panosten loppulämpötila oli puolestaan keskimäärin 15,84 C, laskettuna käytettävissä olevien panosraporttien panosten loppulämpötilasta. Vastaavasti suuremman kiteyttimen panosten keskilämpötila oli 15,99 C. Syys-lokakuun koeajojen aikana tehtyjen kiteytyspanosten loppulämpötilat ja jäähdytysajat on esitetty liitteissä 17, 18, 19, 20, 21 ja Ferrosulfaatin analyysitulokset Syys-lokakuun koeajojaksolta ei ole käytettävissä ferrosulfaatin analyysituloksia, sillä keskiviikkoöisin lähetettäviksi sovittuja näytteitä tai lingoilta ei jostain syystä otettu yhtään kappaletta koeajojakson aikana.
28 5.10 Muut analyysien pohjalta tarkasteltavat tulokset Hivenaineita analysoitiin sakanliuotuskoeajojen aikana sekä syöttöhaposta että 70- prosenttisen rikkihapon suodatussakasta. Analyyseja tehtiin muun muassa Cr-, Ca-, Mg-, Zn-, V-, Al- ja Ti-pitoisuuksista. Hivenaineiden analyysituloksista ei tässä opinnäytetyössä kuitenkaan esitetä mitään arvioita Muita havaintoja sakanliuotuksen vaikutuksista 3-kiteyttämön toimintaan Syksyn koeajojaksolla suuremman sakan takaisinliuotusmäärän vuoksi syöttöliuoksen rautapitoisuus nousi arvoon 76,2 kg/m 3, kun heinäkuun koeajojaksolla syöttöliuoksen rautapitoisuus oli keskimäärin 74,6 kg/m 3. Myös sakeuttimesta poistuvan kirkkaan liuoksen happoväkevyys nousi, sillä happopitoisuus oli koeajojaksolla keskimäärin 30,3 %, ja se nousi 2,4 % korkeammaksi kuin heinäkuun koeajoissa. Tämä johtunee veden sitoutumisesta ferrosulfaattikiteeseen, ja sillä on luonnollisesti suotuisa vaikutus haihdutuksen kapasiteetin ja taloudellisuuden kannalta, koska veden haihdutustarve vähenee hapon talteenottolaitoksen prosessihaihduttamoissa. Myös Fe-saanto parani kolmannella koeajojaksolla lähes 9 % verrattuna heinäkuun koeajoihin. Fe-saanto oli syksyn koeajoissa keskimäärin 57,8 %, kun kesän koeajoosioissa se oli keskimäärin 48,9 %. Raudan saantoa sekä kiteytyslaitoksen syöttö- ja poistohappoväkevyyttä on verrattu näiden kahden koeajojakson välillä liitteessä 16. Itse 3-kitetyslaitoksen laitteistoissa esiintyneet ongelmat koeajoissa olivat samantyyppisiä kuin aikaisemmillakin koeajojaksoilla. Suurin yksittäinen ongelma oli todennäköisesti kidemassan huono sekoitus kiteytyksen aikana. Tähän ongelmaan 3- kiteytyslaitoksen toimittaja Chematur Ecoplanning esitti kierrätyspumpun asentamista, jolla on tarkoitus saada jäähdytettävä kidemassa sekoitettua tasaisesti koko jäähdytyksen ajan. Näin jäähdytysaika mahdollisesti lyhenisi. Tällainen kierrätyspumppu asennettiinkin kiteyttimeen , ja siitä saadut käyttökokemukset ovat olleet hyviä. Panosten loppulämpötilassa ja jäähdytysajoissa on päästy lähes laitostoimittajan
Transformaatio jatkuu
1 Kemiralla vahva heinä syyskuu Transformaatio jatkuu Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.11.2005 Sisältö Kemiran heinä syyskuu Tammi syyskuu Liiketoiminta-alueet heinä syyskuussa Kemiran osakkeen kehitys Muutoksen
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska
Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma
Liite 1 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Tulosten analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys 1.Tutkimustulosten
1 Tehtävät. 2 Teoria. rauta(ii)ioneiksi ja rauta(ii)ionien hapettaminen kaliumpermanganaattiliuoksella.
1 Tehtävät Edellisellä työkerralla oli valmistettu rauta(ii)oksalaattia epäorgaanisen synteesin avulla. Tätä sakkaa tarkasteltiin seuraavalla kerralla. Tällä työ kerralla ensin valmistettiin kaliumpermanganaatti-
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
Ammoniumsulfaatin tuotanto nikkelin valmistuksen yhteydessä
Ammoniumsulfaatin tuotanto nikkelin valmistuksen yhteydessä Nornickel Harjavallan yleisesittely Nornickel Harjavallan valmistusprosessi ja tuotteet Nikkelikiven liuotus laimeaan rikkihappoon Koboltin uutto
Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005
1 Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 28.7.2005 IR: Päivi Antola, paivi.antola@kemira.com, puh. 010 86 21140 Sisältö Kemiran tammi - kesäkuu Liiketoiminta-alueet tammi
Osasto: Materiaalin käsittely, Rikkihapon annostelu agglomeraattiin kuljettimella
1/6 Osasto: Projekti: TK Materiaalin käsittely, Rikkihapon annostelu agglomeraattiin kuljettimella Pvm. 17.12.2015 jatkettu 7.4.2016 Tekijä: Ville Heikkinen, Matti Okkonen, Herkko Kylli Asiakirja: Tulokset
Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia
Kemira DesinFix Innovatiivista veden desinfiointia Kemira - kemian alan huippuosaamista, tuotteita ja vedenkäsittelyteknologiaa maailmanlaajuisesti Vuoteen 2050 mennessä maapallon väestö kasvaa arviolta
Juha Tikka JÄLKIPESUSUODOSTEN TALTEENOTON OHJAUS JA PESUTORNIVÄKEVÖINNIN HALLINTA. Kemiantekniikan koulutusohjelma
Juha Tikka JÄLKIPESUSUODOSTEN TALTEENOTON OHJAUS JA PESUTORNIVÄKEVÖINNIN HALLINTA Kemiantekniikan koulutusohjelma 2011 JÄLKIPESUSUODOSTEN TALTEENOTON OHJAUS JA PESUTORNIVÄKEVÖINNIN HALLINTA Tikka, Juha
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
Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43
OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010
Hienokiteinen ja pehmeä hunaja
1 Hienokiteinen ja pehmeä hunaja Hunajan kiteytyminen Hunaja on kemiallisesti ajateltuna sokerien ylikylläinen vesiliuos Hunajassa olevaan veteen on liuennut enemmän sokeria kuin siihen mahtuu. Ylimääräinen
Exercise 1. (session: )
EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You
Moore-osaston happojakeiden hallinnan parantaminen
Moore-osaston happojakeiden hallinnan parantaminen Markku Weman Opinnäytetyö Kesäkuu 2012 Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikka Kemiantekniikan suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu
Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, Toimitusjohtaja 25.2.2009
Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, Toimitusjohtaja 25.2.2009 IR: Päivi Antola, tel +358 10 862 1140 1 Hyvä kehitys jatkui neljännelle neljännekselle Jatkavien liiketoimintojen liikevaihto nousi
Kaiva.fi. Vedenpoisto
Kaiva.fi Vedenpoisto 1 Johdanto Rikasteiden vedenpoisto tapahtuu kaksivaiheisesti: ensin sakeuttamalla ja sitten suodattamalla Joskus saatetaan käyttää kolmantena kuivausvaiheena rumpukuivaimia 2 Sakeutus
Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009
Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti
5 LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät
LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät Esimerkki 1. a) 100 ml:ssa suolaista merivettä on keskimäärin 2,7 g NaCl:a. Mikä on meriveden NaCl-pitoisuus ilmoitettuna molaarisuutena? b) Suolaisen meriveden MgCl 2 -pitoisuus
Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta
Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22
LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13
LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää
Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja 24.3.2014. Kemiran varsinainen yhtiökokous 2014 Muutos kannattavaksi veteen keskittyväksi yhtiöksi
Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja 24.3.2014 Kemiran varsinainen yhtiökokous 2014 Muutos kannattavaksi veteen keskittyväksi yhtiöksi Orgaaninen liikevaihto kasvoi 3 % ja kannattavuus parani Tammi-joulukuu
Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3
Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää.
LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA
LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA KOHDERYHMÄ: Soveltuu lukion KE1- ja KE3-kurssille. KESTO: n. 1h MOTIVAATIO: Työskentelet lääketehtaan laadunvalvontalaboratoriossa. Tuotantolinjalta on juuri valmistunut erä aspiriinivalmistetta.
Seoksen pitoisuuslaskuja
Seoksen pitoisuuslaskuja KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Analyyttinen kemia tutkii aineiden määriä ja pitoisuuksia näytteissä. Pitoisuudet voidaan ilmoittaa: - massa- tai tilavuusprosentteina - promilleina tai
Q-2000 kaasupesuri. Pystymallinen kaasupesuri laboratorioon OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex.
19.3.2019 Pystymallinen kaasupesuri laboratorioon 1 Toimintaperiaate Höyrypesuri puhdistaa ja neutraloi saastuneen ilman. Puhdistus ja neutralointi tapahtuu märkäprosessissa, Quimipol kaasupesurin käyttämä
YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 81/2008/2 Dnro LSY 2008 Y 300 Annettu julkipanon jälkeen
LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2008/2 Dnro LSY 2008 Y 300 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2008 ASIA Kemira Oyj:n ja Sachtleben Pigments Oy:n hakemus Sachtleben Pigments Oy:n
Harvia Oyj Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja
Harvia Oyj 29.8.2019 Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja Sauna ja spa-markkinan ennustetaan kasvavan 5 % vuoteen 2022 2 Monipuolinen tuotevalikoimamme kattaa kaikki kolme saunatyyppiä ja kaikki saunatarpeet
Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006
Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006
UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD
UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD Febr uary 1 UPM 2010 SELLU - huipputuote vai bulkkia? Veikko Petäjistö Tehtaanjohtaja UPM Pietarsaari UPM tänään UPM Plywood Vaneri- ja viilutuotteet UPM
DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat
DYNASAND JATKUVATOIMINEN HIEKKASUODATIN DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin DYNASAND-SUODATTIMEN TOIMINTA Ennen veden syöttämistä suodatinlaitokselle tulee vedestä
KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden
CHEM-A1200 kurssin laboratoriotöiden tulosten yhteenveto syksy 2016
CHEM-A1200 kurssin laboratoriotöiden tulosten yhteenveto syksy 2016 Näyte Sundown Naturals Vaikuttava aine on kuivattu ferrosulfaatti FeSO 4. Valmistajan mukaan yksi tabletti sisältää 202 mg kuivaa ferrosulfaattia
Keskusvedenpuhdistamon kaikki käyttötarkkailuraportit
1 (1) Keskusvedenpuhdistamon kaikki käyttötarkkailuraportit Terrafame on laatinut vuonna 2017 Kainuun ELY-keskukselle esityksen siitä, miten keskusvedenpuhdistamoa tarkkaillaan (käyttötarkkailu keskuspuhdistamon
Infrastruktuurirakentaminen ASFALTIN LISÄAINETTA KIERRÄTETYSTÄ SELLUKUIDUSTA
Infrastruktuurirakentaminen ASFALTIN LISÄAINETTA KIERRÄTETYSTÄ SELLUKUIDUSTA SISÄLLYS 1. ASFALTIN LISÄAINETTA KIERRÄTETYSTÄ SELLUKUIDUSTA Asfaltin lisäaineen valmistaminen kierrätetystä sellukuidusta...3
Kappale 5. Kuinka Puhdas tuotanto auttaa vähentämään jätteiden määrää ja kasvattamaan yrityksen voittoa: Case-esimerkki
Kappale 5 Kuinka Puhdas tuotanto auttaa vähentämään jätteiden määrää ja kasvattamaan yrityksen voittoa: Case-esimerkki Case esimerkki* Reaktiivisten kemikaalien valmistus PROFIILI Sektori: Kemianteollisuus
Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi
Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko
Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies
Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme
Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001
Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus
Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani
Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen
Viljan kuivauksen kokemuksia PARI polttoöljyjen lisäaineen kanssa. PARI polttoöljyjen lisäaineen käyttökokemus ohran kuivauksessa
Viljan kuivauksen kokemuksia PARI polttoöljyjen lisäaineen kanssa Alla on viisi kokemusta viljan kuivauksesta syksyltä 2012 PARI polttoöljyjen lisäaineella sekä ilman lisäainetta. Kokemukset ovat jaoteltu
Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys
Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys Koekäyttövaiheessa ollut pyrolyysilaitos on rakennettu voimalaitoksen yhteyteen 2 3 Prosessi 1. Raaka-aineena toimiva
AVA:n Kuivamädätyslaitos, Augsburg
AVA:n Kuivamädätyslaitos, Augsburg 8.5.2014 Kolmen kunnan omistama biokaasulaitos, joka käsittelee 600 000 asukkaan biojätteet. Teknologia: Kuivamädätys, tulppavirtaus (Thöni). Käyttöönotto: lokakuussa
Pääpaino kannattavuuteen. Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.5.2007
Pääpaino kannattavuuteen Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.5.27 Sisältö Kemiran tammi-maaliskuu Liiketoiminta-alueet tammi-maaliskuu Näkymät 2 Kemiran tammi-maaliskuu Tunnusluvut Q1/7 Q1/6 Muutos Liikevaihto
Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa
Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Tuotantomenetelmät Kasviöljyjen vaihtoesteröinti Kasviöljyjen hydrogenointi Fischer-Tropsch-synteesi Kasviöljyt Rasvan kemiallinen rakenne Lähde: Malkki, Rypsiöljyn
Testata kalkinhajottajan toimivuutta laboratorio-olosuhteissa.
TUTKIMUSSELOSTUS NRO PRO 463/02 1 (4) Tilaaja Oy Metro Therm Ab Kuutamokatu 8A Karri Siren 02210 ESPOO ja Nordkalk Oyj Abp Jari Laakkonen Tytyri 08100 Lohja Tilaus Käsittelijä Kohde Tehtävä Palaveri 24.3.2002
LUMI - Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa
LUMI - Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa Martti Kemppinen/Mamk, Egidija Rainosalo/KETEK et al. Hankkeen motivaatio Orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoitusta rajoitetaan
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
LSV-800 ja LSV Vetokaappiin integroitava kaasupesuri OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex.
LSV-800 ja LSV-1200 19.3.2019 Vetokaappiin integroitava kaasupesuri 1 LSV-800 ja LSV 1200 kaasupesurit Toimintaperiaate Höyrypesuri puhdistaa ja neutraloi saastuneen ilman. Puhdistus ja neutralointi tapahtuu
Q3 osavuosikatsaus. Talousjohtaja Tuomo Valkonen
Q3 osavuosikatsaus Talousjohtaja Tuomo Valkonen Heikko tulos tehostamistoimet käynnissä 2 HKScan-konserni Q3/2017 Positiivista Negatiivista Tuotemyynnin liikevaihto ja markkinaosuus kääntyivät kasvuun
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
VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970
VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 HANKKIJA OY Toimitusjohtaja Ensio Hytönen Hallinto Markkinointi Myynti Logistiikka Sisäinen tarkastus Agro
SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO
SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon
Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015
Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu
Regenerointilaitos 3:n kiteytyksen liuoskierron suolatasapainon hallinta
KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ Regenerointilaitos 3:n kiteytyksen liuoskierron suolatasapainon hallinta Seppänen Heikki Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelman opinnäytetyö
Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni
Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö
Nokia antaa historiallista tulostietoa sen jatkuvien toimintojensa osalta uuden taloudellisen raportointirakenteensa mukaisesti
PÖRSSITIEDOTE 1 (8) antaa historiallista tulostietoa sen jatkuvien toimintojensa osalta uuden taloudellisen raportointirakenteensa mukaisesti Oyj Pörssitiedote klo 12.40 Kuten kerroimme 16.1.2014, julkistaa
Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia
Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia! Laihia pähkinänkuoressa Laihia on suomalaisittain keskisuuri kunta Pohjanmaalla Vaasan naapurina. Kunnan pinta-ala 508 neliökilometriä. Asukkaita oli 7500 vuonna
KAICELL FIBERS OY Paltamon biojalostamo
LUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYS, LIITE 5 1111188-2 16.3.217 Draft 2. KAICELL FIBERS OY Paltamon biojalostamo Lupahakemuksen täydennys, kohta 48 Täydennys mallinnusraporttiin 1 Korkeimmat pitoisuudet 216 kesällä
Vacon puhtaan teknologian puolesta
Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.11.2011 11/21/2011 1 Vacon - Driven by drives Vacon on globaali taajuusmuuttajavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 Vaasassa.
Jari Rosendal, toimitusjohtaja Petri Castrén, talousjohtaja 24.4.2015. Kemiran osavuosikatsaus. Tammimaaliskuu
Jari Rosendal, toimitusjohtaja Petri Castrén, talousjohtaja 24.4.2015 Kemiran osavuosikatsaus Tammimaaliskuu 2015 Taloudelliset kohokohdat Tammi-maaliskuu 2015 Liikevaihto 553 milj. euroa (530), +4 % Paper-segmentin
Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004
Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.
Panosprosessien integroitu hallinta
Panosprosessien integroitu hallinta Jari Hämäläinen VTT Tuotteet ja tuotanto jari.hamalainen@vtt.fi Panosprosessien integroitu hallinta - PINHA 1.10.1999-31.1.2003 Kehitettiin uusia simulointiin ja optimointiin
VTI-konsernin osavuosikatsaus tammikuu - maaliskuu 2007
VTI-konsernin osavuosikatsaus tammikuu - maaliskuu 2007 Yhteenveto Liikevaihto oli 18,7 miljoonaa euroa (Q1/2006: 19,0 miljoonaa euroa.). Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (2,0), ollen 10,1 % liikevaihdosta
METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS
METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Document name: METALLITASE, Version: 1 KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Creation time: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. Date: Virhe.
Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin
Uraani talteen Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Talvivaaran alueella esiintyy luonnonuraania pieninä pitoisuuksina Luonnonuraani ei säteile merkittävästi - alueen taustasäteily ei poikkea
Asuinalueen rakentamisen vaikutukset veden laatuun, virtaamaan ja ainekuormitukseen - Esimerkkinä Espoon Suurpelto 2006-2012
Asuinalueen rakentamisen vaikutukset veden laatuun, virtaamaan ja ainekuormitukseen - Esimerkkinä Espoon Suurpelto 2006-2012 Pienvesitapaaminen 2.6.2014 Päivi Haatainen Helsingin yliopisto Geotieteiden
Osavuosikatsaus 1-9/
Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2008 28.10.2008 Juha Varelius Toimitusjohtaja 1-9/2008 Pääkohdat 2 2008 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat 1-9/2008 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Liikevaihto 90,4 miljoonaa
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
- Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus
Reinforcing your business
Reinforcing your business Osavuosikatsaus Q3 2010 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto 18,7 (15,9) M, kasvua 17,3 % Jatkuvien
Larox Group. Täyden palvelun nesteen ja kiintoaineen erotusta
Larox Group Täyden palvelun nesteen ja kiintoaineen erotusta Yhtiöesittely 2009 Keskitymme 100%:sesti nesteen ja kiintoaineen erotukseen Larox on teollisuussuodattimia kehittävä, suunnitteleva, valmistava
Mediatiedote 22.2.2012
Mediatiedote 22.2.2012 Julkaisuvapaa heti NSG GROUP: PILKINGTON LAHDEN LASITEHTAAN SULKEMINEN Olemme tänään ilmoittaneet Pilkington Lahden Lasitehdas Oy:n työntekijöille NSG Groupin päätöksestä sulkea
Turvallisuus vaatii laatua NESTEIDEN SUODATTAMINEN
Paperi- ja sellu Paperi tuotantoon, Kaivos t turbiineille Paperi- ja sellu Paperi tuotantoon, Kaivos t turbiineille BOLLFILTER SUODATINVALIKOIMA BOLLFILTER suodattimet asennetaan erilaisiin käyttökohteisiin
Automaattiset suodattimet
Automaattiset suodattimet Automaattiset suodattimet ViFlow on tehnyt yksinmyyntisopimuksen saksalaisen Krone Filter yrityksen kanssa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Krone Filter on maailmanlaajuisesti
VTI-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu
VTI-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2007 Tammi syyskuu kehittyi tammi syyskuussa odotusten mukaisesti ja oli 56,5 miljoonaa euroa (tammi syyskuu 2006: 52,6 miljoonaa euroa). Edellisvuoden vastaavan
SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS
SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 ESITYS 24.7.2006 Liikevaihdon jakauma 1-6/2006 97,0 milj. euroa Joustopakkaukset 37,1 milj. euroa 38 % Kosteuspyyhkeet 35 % Kuitukankaat 27 % Pyyhkeet
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
JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ
Jari-Jussi Syrjä 1200715 JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Typpioksiduulin mittaus GASMET-monikaasuanalysaattorilla Tekniikka ja Liikenne 2013 1. Johdanto Erikoistyön tavoitteena selvittää Vaasan ammattikorkeakoulun
Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani
Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut
THE NEW SHELTER PROJECT. PRO ANIMALS ROMANIA & PRO ANIMALS FINLAND The project continues as soon as funds are collected to do so
The new shelter area of Pro Animals Romania in April 2011 Pro Animals Romanian uuden tarhan aluetta huhtikuussa 2011 THE NEW SHELTER PROJECT PRO ANIMALS ROMANIA & PRO ANIMALS FINLAND 2011-2012 The project
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%
KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT
KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen
Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara?
Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonin kesäkokous, Tampere 10.8.2012 Suomen Betoniyhdistys ry Betonilaboratorio tutkii Kolmas osapuoli edellyttää betonista tutkittavan Puristuslujuus Notkeus
Kasvissivutuotteen hyödyntäminen maanparannusaineena. Marja Lehto, Tapio Salo
Kasvissivutuotteen hyödyntäminen maanparannusaineena Marja Lehto, Tapio Salo Kasvissivutuotteen rumpukompostointi Lähtö- ja seosaineet 2 Syksyllä analysoitiin näytteet Alitalon Vihannes Oy:stä 1-v ja 2-v
ECOMATION. environment in mind ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE. Recycling Technologies
ECOMATION environment in mind Recycling Technologies ECOMATION - TUOTTEITA JA RATKAISUJA NYKYAIKAISILLE KULLANKAIVAJILLE YRITYS Ecomation Oy suunnittelee ja toimittaa asiakkailleen koneita, laitteistoja,
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Kaasumoottorikannan uusiminen ja ORC-hanke Helsingin seudun ympäristöpalvelut Riikka Korhonen Viikinmäen jätevedenpuhdistamo Otettiin käyttöön
MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS
MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS OSSI PUROMÄKI METSÄ FIBRE, 1 on kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni 2 Metsä Fibre lyhyesti METSÄ FIBRE Maailman johtavia havuselluntuottajia ja suuri
HAPPO-EMÄSTITRAUS ANALYYSIMENETELMÄNÄ. Copyright Isto Jokinen
HAPPO-EMÄSTITRAUS ANALYYSIMENETELMÄNÄ HAPPO-EMÄSTITRAUS ANALYYSINÄ PINTAKÄSITTELYLINJOILLA Happo-emäs-titraus on yksinkertainen analyysikeino jolla voidaan selvittää pintakäsittelyissä käytettävien kylpyjen
Filtralite Pure. Filtralite Pure JUOMAVESI. Filtering the water for tomorrow
Filtralite Pure JUOMAVESI Filtering the water for tomorrow 1 Kun haluat: Lisätä veden tuotantomääriä ilman nykyisen laitoksen laajentamista Säästää käyttökustannuksissa Kestävän ratkaisun veden suodattamiseen
NOKIANVIRRAN ENERGIA OY
1 26.2.2019 FINAL NOKIANVIRRAN ENERGIA OY SELVITYS RINNAKKAISPOLTTOLAITOKSEN TOIMINNASTA 2018 Copyright Nokianvirran Energia Oy Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida
JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ
JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen
Talvivaara, johdetut ja otetut vedet sekä aiheutunut kuormitus
Talvivaara, johdetut ja otetut vedet sekä aiheutunut kuormitus 2010 15.5.2013 Vuosittain Kolmisopesta otettavan raakaveden määrä: 2009 2010 2011 2012 1-4/2013 Kolmisoppi m3/a 1 360 042 3 149 317 3 136
MOOLIMASSA. Vedyllä on yksi atomi, joten Vedyn moolimassa M(H) = 1* g/mol = g/mol. ATOMIMASSAT TAULUKKO
MOOLIMASSA Moolimassan symboli on M ja yksikkö g/mol. Yksikkö ilmoittaa kuinka monta grammaa on yksi mooli. Moolimassa on yhden moolin massa, joka lasketaan suhteellisten atomimassojen avulla (ATOMIMASSAT
TIKLI-PROJEKTI AVAUSSEMINAARI 16.9.2009 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LAITEX OY HANNU MYLLYMÄKI
TIKLI-PROJEKTI AVAUSSEMINAARI 16.9.2009 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LAITEX OY HANNU MYLLYMÄKI AGENDA Yrityksen esittely Lähtökohdat Tavoitteet Projektin kulku Tulokset: Operatiivinen
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0
Vaisala vuonna 2012. Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013
Vaisala vuonna 2012 Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013 Taloudelliset mittarit Yleiskatsaus vuoteen 2012 Saadut tilaukset 264,7 (278,8) milj. euroa Liikevaihto 293,3 (273,6) milj. euroa Liiketulos
Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä
Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä 100 years of experience Lahti Precision -fluidisointijärjestelmä estää siilojen purkautumishäiriöt Patentoitu fluidisointijärjestelmä jauheiden ja muiden hienojakoisten
Yhtiökokous 19.4.2011
Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon
Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 2019 Ossi Porri
Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 2019 Ossi Porri Esitysmateriaalit Leanheat-yritys kahdella sivulla Tekoälysäädön toimintaperiaate Mitä tehdään ja mitä on saatu aikaiseksi? Yhteenveto ja käytännön
Atria Oyj Tilinpäätös 2012
Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8