Korkealämpötilaprosessit
|
|
- Laura Niemelä
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Korkealämpötilaprosessit Näkökulma: Energia ja pelkistimet klo SÄ114 Tavoite Luoda yleiskatsaus tekijöihin, joita on huomioitava tarkasteltaessa korkealämpötilaprosesseja erityisesti pyrometallurgisten prosesseja energian ja pelkistyksen näkökulmasta Asioiden yksityiskohtaisempi soveltaminen erilaisiin prosesseihin kurssiin kuuluvissa osasuoritteissa - Kirjalliset raportit - Seminaariesitelmät Tämän luennon jälkeen pitäisi tietää, mitä raporttiin/esitelmään tulisi sisällyttää ja millaista aineistoa sitä varten tulisi etsiä 1
2 Sisältö Energia ja pelkistimet pyrometallurgiassa - Mihin tarvitaan? - Sulatus, kuumennus, pelkistys Esimerkkejä metalliteollisuudesta - Case: Hiili ja terästeollisuus - Terästeollisuus ja kasvihuonepäästöt - Hiilen merkitys ja tehtävät teräksen valmistuksessa - Voisiko hiiltä korvata? - Case: Outokummun Tornion tehtaat - Case: Ovako Valokaariuunin energiatehokkuus - Case: Boliden Harjavalta - Energialähteet - Prosessi-integraatio ja energiatehokkuus Energiatehokkuuden mittarit sekä ohjauskeinot tehokkuuden parantamiseksi Yhteenveto Metallien valmistus ja energia Metallien valmistus erittäin energiaintensiivistä Energiatehokkuus sidoksissa - energiankulutukseen ja ympäristöpäästöihin - Keskeistä mm. hiilidioksidipäästöt! - toiminnan tehokkuuteen ja taloudellisuuteen - toiminnan laatuun - lainsäädäntöön ja rajoituksiin Energianäkökulmasta tavoitteena minimoida energian kokonaiskulutus - Prosessin energiankulutuksen optimointi kokonaisuutena - Energiavirtojen hyödyntäminen Lähteenä käytetty Kimmo Kinnusen esitystä POHTOssa
3 Mistä energia saadaan? Energiakysymykset pyrometallurgiassa Kuumennus Kuljetus prosessiin Raaka-aineet yhdistemuodossa, matalassa lämpötilassa, kiinteinä, ei-tuotuna prosessiin. Yhdisteiden hajoaminen (pelkistys) Sulatus ja faasimuutokset Mittarit Metalliset tuotteet, korkeassa lämpötilassa, sulana, tuotu prosessiin. Lisäksi lämpöhäviöt, sekoittuminen, jne. Prosessin lähtöaineiden energiataso Tyyppillisesti polttoprosessit, mutta myös esim. liekkisulatus Mihin energiaa tarvitaan pyrometallurgisissa prosesseissa? Sivuhuomautus Suuri osa prosessin kuluttamasta energiasta voi olla sitoutuneena tuotteeseen. esim. kuumaan aihioon (1100 C) on sitoututunut: - noin 720 MJ/t lämpöenergiaa (vapautuu jäähdytettäessä) - noin 6400 MJ/t kemiallisesti sitoutuneena energiana (vapautuu vasta ruostuessa). Vertailun vuoksi: Poltettaessa 1 kg öljyä vapautuu n. 41 MJ. Kuumentamiseen - Lähtöaineet aluksi huoneenlämpötilaisia - Edellisen prosessivaiheen tuotteiden lämpösisällön hyödyntäminen seuraavassa vaiheessa - erilaiset suora- ja sulapanostukset Sulatukseen - Pyrometallurgiset prosessit toteutetaan sulassa tilassa - Metallin sulatus ennen valua haluttuun muotoon Pelkistämiseen - Raaka-aineissa esiintyvien yhdisteiden hajottaminen - Oksidit, sulfidit,... Lisäksi - Kuljetus - Lämpöhäviöt
4 Kuvalähde: Mikael Larsson, POHTO, Sulatus ja kuumennus metallurgisissa prosesseissa Pyrometallurgisia käsittelyjä varten metalli on saatava sulaan olomuotoon - Kiinteän tilan reaktioiden hitaus Sulatukselle voi olla oma prosessiyksikkö - esim. valokaariuuni romun sulatukseen tai erilaiset sulatusuunit valimoissa Sulatus/kuumennus voi tapahtua samassa prosessivaiheessa pelkistyksen kanssa - esim. masuunin raakaraudan valmistuksessa - Raudan oksidit pelkistyvät metalliseksi raudaksi, joka liuottaa itseensä pelkistimenä käytettävää hiiltä. Tämä laskee lämpötilaa, joka vaaditaan rauta-hiili-seoksen sulattamiseksi. Sulatusta voidaan toteuttaa myös raffinointiuuneissa / primääriuuneissa - esim. romun sulatus konvertterissa piin ja hiilen palamisessa vapautuvaa lämpöä hyödyntäen Pelkistys ja pelkistimet metallurgisissa prosesseissa Paitsi kuumentamiseen ja sulatukseen, energiaa tarvitaan myös kemiallisiin reaktioihin - Yhdisteiden (esim. oksidit) hajottamiseen tarvitaan energiaa - Ilman pelkistintä metallioksidien hajottaminen vaatisi erittäin korkeita lämpötiloja - Käytännössä vaikea toteuttaa - Erittäin kalliita - Pelkistimien avulla yhdisteen saadaan hajotettua matalammissa lämpötiloissa (voivat edelleen olla korkeita) - Pelkistys ja hapetus ovat aina samanaikaisia, joten kun yhdisteessä oleva metalli (esim. rauta) pelkistyy, tapahtuu samalla pelkistimen hapettumista (esim. hiili reagoi hiilimonoksidiksi tai dioksidiksi) Yleisimpiä pelkistimiä ovat hiiltä ja/tai vetyä sisältävät materiaalit - Kivihiili, koksi, maakaasu, öljyt, vetykaasu,... - Näiden pelkistimien hapettuessa vapautuu lämpöä 4
5 Pelkistyminen ja pelkistys Mitä pelkistyminen tarkoittaa? - Pelkistyminen tapahtuu aina samanaikaisesti hapettumisen kanssa: jonkin aineen pelkistyessä toinen hapettuu - Hapettuminen on elektronien luovuttamista pelkistyminen niiden vastaanottamista - Yleisimmät hapetus- ja pelkistysreaktiot liittyvät happeen ja oksideihin, mutta hapettumista ja pelkistymistä voi esiintyä myös ilman happea Peruskäsitteitä - Hapetusaste kuvaa hapettumisen (luovutettujen elektronien) lukumäärää - Hapetusluku on hapetusastetta vastaava lukuarvo - Merkitään aina roomalaisin numeroin (Fe II+, Fe III+ ) - Hapetusaste/-luku (Fe III+ ) Varaus (Fe 2+, Fe 3+ ) - Eri hapetusasteilla esiintyvät metallit muodostavat erilaisia yhdisteitä (FeO, Fe 2 O 3 ) Pelkistyminen ja pelkistys Miten pelkistettävyyttä kuvataan? - Yhdisteiden termodynaaminen stabiilisuus - Muodostumisreaktioon liittyvät Gibbsin vapaaenergiat - Sähkökemiallinen jännitesarja - Standardielektrodi- ja tasapainopotentiaalit - Tasapainon kuvaus usein lämpötilan ja (kaasu)koostumuksen funktiona - Termodynamiikka kuvaa vain tasapainotilan ei ota kantaa nopeuksiin. Pelkistymisnopeuteen voi vaikuttaa: - itse reaktion nopeus - lähtöaineiden ja tuotteiden aineensiirto (esim. kiinteät tuotekerrokset voivat hidastaa reaktiota merkittävästi) - lämmönsiirto - Korkeissa lämpötiloissa rajoittava tekijä on usein siirtoilmiö 5
6 Kuvalähde: Timo Paananen Pelkistyminen ja pelkistys Pelkistymisen mittaus (korkeissa lämpötiloissa) - Termovaaka (Thermogravimetric Analysis, TGA) - Massan muutoksen mittaus - Differential Scanning Calorimetry, DSC Differential Thermal Analysis, DTA - Lämpötilan tai lämpömäärän muutosten mittaus - Massaspektrometria, MS - Reaktiotilasta poistuvan kaasun analysointi Pelkistyminen ja pelkistys Pelkistymisen mittaus (korkeissa lämpötiloissa) Kuvalähde: Timo Paananen. 6
7 Case: Miksi teräksen valmistuksessa tarvitaan hiiltä? Taustaa - Terästeollisuus ja kasvihuonepäästöt - Teräksen valmistusprosessi Hiili teräksen valmistusprosesseissa - Hiilen merkitys ja tehtävät: Mihin hiiltä tarvitaan? - Millä ja miten hiiltä voitaisiin korvata? - Haasteet Yhteenveto Terästeollisuus ja kasvihuonepäästöt Teräksen valmistuksessa käytetään runsaasti hiiltä - Tarve n kg hiiltä tuotettua terästonnia kohden - Eniten hiiltä tarvitaan masuunissa (koksi) - Maailmanlaajuinen teräksen tuotanto n. 1,6 miljardia tonnia vuodessa (Suomessa n. 4 milj. tonnia vuodessa) - Hiilen kokonaistarve on valtava Merkittävä osa hiilestä päätyy hiilidioksidipäästöiksi - Tuotettua terästonnia kohden syntyy n. 1,6-1,7 tonnia hiilidioksidia - Esimerkiksi Raahen terästehtaan hiilidioksidipäästöt ovat n. 3,7 miljoonaa tonnia vuodessa (2013) - Vertailun vuoksi: Hiilidioksidin kokonaispäästöt Suomessa n. 60,1 miljoonaa tonnia (2014) - Teollisuuden päästöt ovat pienemmät kuin liikenteen, energiantuotannon tai maatalouden, mutta yksittäisenä kohteena Raahen terästehdas on Suomen suurin hiilidioksidipäästölähde 7
8 Teräksen valmistus Oksidinen rautamalmi (rautaa ja happea) Rikastus Rautarikaste (rautaa ja happea) Agglomerointi Rautarikastepelletti (rautaa ja happea) Oksidin pelkistys ja syntyvän metallin sulatus masuunissa Raakarauta (rautaa ja hiiltä) Teräksen valmistus = Mellotus Terässula (rautaa) Seostus, viimeistely, valu Aihiot Valssaus, viimeistely Terästuotteet Teräksen valmistus Oksidinen rautamalmi (rautaa ja happea) Rikastus Rautarikaste (rautaa ja happea) Agglomerointi Rautarikastepelletti (rautaa ja happea) Oksidin pelkistys ja syntyvän metallin sulatus masuunissa Raakarauta (rautaa ja hiiltä) Teräksen valmistus = Mellotus Terässula (rautaa) Seostus, viimeistely, valu Aihiot Valssaus, viimeistely Terästuotteet 8
9 Teräksen valmistus Oksidinen rautamalmi (rautaa ja happea) Rikastus Rautarikaste (rautaa ja happea) Agglomerointi Rautarikastepelletti (rautaa ja happea) Oksidin pelkistys ja syntyvän metallin sulatus masuunissa Raakarauta (rautaa ja hiiltä) Teräksen valmistus = Mellotus Terässula (rautaa) Seostus, viimeistely, valu Aihiot Valssaus, viimeistely Terästuotteet Teräksen valmistus Oksidinen rautamalmi (rautaa ja happea) Rikastus Rautarikaste (rautaa ja happea) Agglomerointi Rautarikastepelletti (rautaa ja happea) Oksidin pelkistys ja syntyvän metallin sulatus masuunissa Raakarauta (rautaa ja hiiltä) Teräksen valmistus = Mellotus Terässula (rautaa) Seostus, viimeistely, valu Aihiot Valssaus, viimeistely Terästuotteet 9
10 Teräksen valmistus Oksidinen rautamalmi (rautaa ja happea) Rikastus Rautarikaste (rautaa ja happea) Agglomerointi Rautarikastepelletti (rautaa ja happea) Oksidin pelkistys ja syntyvän metallin sulatus masuunissa Raakarauta (rautaa ja hiiltä) Teräksen valmistus = Mellotus Terässula (rautaa) Seostus, viimeistely, valu Aihiot Valssaus, viimeistely Terästuotteet Teräksen valmistus Oksidinen rautamalmi (rautaa ja happea) Rikastus Rautarikaste (rautaa ja happea) Agglomerointi Rautarikastepelletti (rautaa ja happea) Oksidin pelkistys ja syntyvän metallin sulatus masuunissa Raakarauta (rautaa ja hiiltä) Teräksen valmistus = Mellotus Terässula (rautaa) Seostus, viimeistely, valu Aihiot Valssaus, viimeistely Terästuotteet 10
11 Teräksen valmistus Oksidinen rautamalmi (rautaa ja happea) Rikastus Rautarikaste (rautaa ja happea) Agglomerointi Rautarikastepelletti (rautaa ja happea) Oksidin pelkistys ja syntyvän metallin sulatus masuunissa Raakarauta (rautaa ja hiiltä) Teräksen valmistus = Mellotus Terässula (rautaa) Seostus, viimeistely, valu Aihiot Valssaus, viimeistely Terästuotteet Teräksen valmistus Oksidinen rautamalmi (rautaa ja happea) Rikastus Rautarikaste (rautaa ja happea) Agglomerointi Rautarikastepelletti (rautaa ja happea) Oksidin pelkistys ja syntyvän metallin sulatus masuunissa Raakarauta (rautaa ja hiiltä) Teräksen valmistus = Mellotus Terässula (rautaa) Seostus, viimeistely, valu Aihiot Valssaus, viimeistely Terästuotteet 11
12 Teräksen valmistus Oksidinen rautamalmi (rautaa ja happea) Rikastus Rautarikaste (rautaa ja happea) Agglomerointi Rautarikastepelletti (rautaa ja happea) Oksidin pelkistys ja syntyvän metallin sulatus masuunissa Raakarauta (rautaa ja hiiltä) Teräksen valmistus = Mellotus Terässula (rautaa) Seostus, viimeistely, valu Aihiot Valssaus, viimeistely Terästuotteet Teräksen valmistus Oksidinen rautamalmi (rautaa ja happea) Rikastus Rautarikaste (rautaa ja happea) Agglomerointi Rautarikastepelletti (rautaa ja happea) Oksidin pelkistys ja syntyvän metallin sulatus masuunissa Raakarauta (rautaa ja hiiltä) Teräksen valmistus = Mellotus Terässula (rautaa) Seostus, viimeistely, valu Aihiot Valssaus, viimeistely Terästuotteet 12
13 Mihin hiiltä tarvitaan teräksen valmistuksessa? 1) Pelkistimenä - Rauta esiintyy luonnossa happeen sitoutuneena - Tarvitaan aine, joka irrottaa hapen raudasta (pelkistin) Mihin hiiltä tarvitaan teräksen valmistuksessa? 1) Pelkistimenä - Rauta esiintyy luonnossa happeen sitoutuneena - Tarvitaan aine, joka irrottaa hapen raudasta (pelkistin) 2) Lämmön-/energiantuojana - Pelkistysreaktiot edellyttävät korkeita lämpötiloja - Raakaraudan jatkokäsittely teräkseksi sulassa tilassa - Tarvitaan korkeita lämpötiloja 13
14 Mihin hiiltä tarvitaan teräksen valmistuksessa? 1) Pelkistimenä - Rauta esiintyy luonnossa happeen sitoutuneena - Tarvitaan aine, joka irrottaa hapen raudasta (pelkistin) 2) Lämmön-/energiantuojana - Pelkistysreaktiot edellyttävät korkeita lämpötiloja - Raakaraudan jatkokäsittely teräkseksi sulassa tilassa - Tarvitaan korkeita lämpötiloja 3) Panoksen tukirakenteena masuunissa - Raudan sulaessa koksattu hiili jää tukemaan panosta - Mahdollistaa panoksen kaasunläpäisevyyden Mihin hiiltä tarvitaan teräksen valmistuksessa? Valuraudat Yli 2,1 % hiiltä Kovia, hauraita Hiiliteräkset n. 0,5-1,0 % hiiltä Muovattavuus ja sitkeys paranevat Lujat teräkset Alle 0,3 % hiiltä Lujia 1) Pelkistimenä - Rauta esiintyy luonnossa happeen sitoutuneena - Tarvitaan aine, joka irrottaa hapen raudasta (pelkistin) 2) Lämmön-/energiantuojana - Pelkistysreaktiot edellyttävät korkeita lämpötiloja - Raakaraudan jatkokäsittely teräkseksi sulassa tilassa - Tarvitaan korkeita lämpötiloja 3) Panoksen tukirakenteena masuunissa - Raudan sulaessa koksattu hiili jää tukemaan panosta - Mahdollistaa panoksen kaasunläpäisevyyden 4) Teräkseen liuenneena - Rautaan liuennut hiili (n. 4,5 %) laskee sulattamiseen tarvittavaa lämpötilaa (1538 C n C) - Lopputuotteeseen jää hiiltä seosaineeksi (0,05-2,1 %) 14
15 Millä hiilen voisi korvata? 1) Vetypelkistys - Toimii pelkistimenä ja energiantuojana mutta teräkseen liuenneena heikentää ominaisuuksia - Vaatii erilaisen prosessiratkaisun - Vedyntuotanto vaatii runsaasti energiaa - miten tuotettu? Millä hiilen voisi korvata? 1) Vetypelkistys - Toimii pelkistimenä ja energiantuojana mutta teräkseen liuenneena heikentää ominaisuuksia - Vaatii erilaisen prosessiratkaisun - Vedyntuotanto vaatii runsaasti energiaa - miten tuotettu? 2) Raudan valmistus elektrolyyttisesti - Vaatii valtavasti energiaa ja erilaisen prosessiratkaisun 15
16 Millä hiilen voisi korvata? 1) Vetypelkistys - Toimii pelkistimenä ja energiantuojana mutta teräkseen liuenneena heikentää ominaisuuksia - Vaatii erilaisen prosessiratkaisun - Vedyntuotanto vaatii runsaasti energiaa - miten tuotettu? 2) Raudan valmistus elektrolyyttisesti - Vaatii valtavasti energiaa ja erilaisen prosessiratkaisun 3) Romupohjainen teräksen valmistus - Ei pelkistystarvetta, mutta romu sulatettava (energia?) - Käytössä laajasti, mutta ei kata tarvetta yksinään - Sähköteräs ei järkevä ratkaisu, jos sähkö tuotetaan hiilellä Millä hiilen voisi korvata? 1) Vetypelkistys - Toimii pelkistimenä ja energiantuojana mutta teräkseen liuenneena heikentää ominaisuuksia - Vaatii erilaisen prosessiratkaisun - Vedyntuotanto vaatii runsaasti energiaa - miten tuotettu? 2) Raudan valmistus elektrolyyttisesti - Vaatii valtavasti energiaa ja erilaisen prosessiratkaisun 3) Romupohjainen teräksen valmistus - Ei pelkistystarvetta, mutta romu sulatettava (energia?) - Käytössä laajasti, mutta ei kata tarvetta yksinään - Sähköteräs ei järkevä ratkaisu, jos sähkö tuotetaan hiilellä 4) Nopeammin uusiutuvan hiilen käyttö - Ei poista CO 2 -päästöjä, muttei vapauta fossiilista hiiltä - Mahdollista korvata osa hiilestä biohiilellä, mutta ei kaikkea 16
17 Millä hiilen voisi korvata? 1) Vetypelkistys - Toimii pelkistimenä ja energiantuojana mutta teräkseen liuenneena heikentää ominaisuuksia - Vaatii erilaisen prosessiratkaisun - Vedyntuotanto vaatii runsaasti energiaa - miten tuotettu? 2) Raudan valmistus elektrolyyttisesti - Vaatii valtavasti energiaa ja erilaisen prosessiratkaisun 3) Romupohjainen teräksen valmistus - Ei pelkistystarvetta, mutta romu sulatettava (energia?) - Käytössä laajasti, mutta ei kata tarvetta yksinään - Sähköteräs ei järkevä ratkaisu, jos sähkö tuotetaan hiilellä 4) Nopeammin uusiutuvan hiilen käyttö - Ei poista CO 2 -päästöjä, muttei vapauta fossiilista hiiltä - Mahdollista korvata osa hiilestä biohiilellä, mutta ei kaikkea 5) Teräksen korvaaminen muilla materiaaleilla Case: Miksi teräksen valmistuksessa tarvitaan hiiltä? Yhteenveto Terästehtaat ovat suurimpia yksittäisiä hiilidioksidipäästöjen lähteitä Hiiltä tarvitaan raudan- ja teräksenvalmistusprosesseissa moniin eri tehtäviin - Pelkistimenä, polttoaineena, seosaineena, tukimateriaalina Hiilen korvaajan on täytettävä hiilen eri tehtävät Keskeisiä haasteita hiilen korvaamisessa: - Miten täytetään hiilen kaikki tehtävät? - Miten prosesseissa tarvittava energia tuotetaan? - Korvaavien aineiden käyttöön soveltuvat prosessilaitteistot ja niihin liittyvät investoinnit? - Toiminnan kannattavuus taloudellisesti ja ympäristövaikutusten kannalta arvioitava kokonaisuutena 17
18 Case: Ferrokromin ja ruostumattoman teräksen valmistus Torniossa Outokummun Tornion tehtaat ovat Pohjoismaiden suurin yksittäinen sähkönkäyttäjä - Ferrokromin valmistus uppokaariuuneissa - Teräsromun sulatus valokaariuuneissa - Sähkösulatus on edellytys teräsromun tehokkaalle kierrätykselle Energiatehokkuutta edistäviä tekijöitä - Ferrokromi valmistetaan energiatehokkaimmalla valmistustekniikalla (uppokaariuunit) - Ferrokromi saadaan sulana terässulatolle; ainoa maailmassa - Ei tarvetta ferrokromin valulle ja murskaukselle - Ferrokromikonvertterit - Helpottavat logistiikka, ferrokromi sulana terässulatolle - Ferrokromin sisältämän piin hapetus lämmön hyödyntäminen romun sulatuksessa - Ferrokromin valmistuksessa syntyvän CO-kaasun käyttö - Korvaa muita polttoaineita (nestekaasu, öljy) tehtaalla (n. 30 %) - Korvaa 370 tankkiautollisen verran öljyä vuodessa - Loput (n. 70 %) myydään voimalaitokselle ja kalkkitehtaalle - Kaasujen ja jäähdytysvesien lämmön hyödyntäminen Lähteenä käytetty Mika Päätalon ja Juha Ylimaunun esityksiä POHTOssa 2015 sekä Anne Kärjen esitystä POHTOssa Case: Ferrokromin ja ruostumattoman teräksen valmistus Torniossa Energiatehokkuus tarkoittaa myös pienempää hiilijalanjälkeä Energiatehokkuuden parantamishankkeita - Savukaasujen lämmön talteenotto askelpalkkiuuneista - Energiansäästö MWh/a - Häkäsäiliö, joka toimii paineentasaajana ja lyhytaikaisena varastona tuotannon ja kulutuksen välillä - CO-kaasun käyttöaste +15 %, energiansäästö MWh/a - Happilanssaus askelpalkkiuunin polttimilla - Polttoaineen säästö, energiansäästö MWh/a Esimerkkejä energiankäytön tehostamistavoitteita - Häkäkaasun käyttöaste > 95 % - Kuumavalssaamon kuumapanostusaste > 68 % - Yleistäen: pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti materiaalivirtojen lämpösisällöt Lähteenä käytetty Mika Päätalon ja Juha Ylimaunun esityksiä POHTOssa 2015 sekä Anne Kärjen esitystä POHTOssa
19 Case: Ferrokromin ja ruostumattoman teräksen valmistus Torniossa Uppokaariuuni ferrokromin valmistuksessa - Energiantarve 7350 kwh/t-fecr - Energia sisään: - 48 % hiili - 41 % sähkö - 7 % panoksen esilämmitys - 3 % eksotermiset reaktiot - 1 % muut - Energia ulos: - 36 % pelkistysreaktiot - sitoutuu tuotteeseen - 28 % häkäkaasun polttoarvo + 3 % kaasun lämpö - hyödynnetään tehtaalla muissa kohteissa - 9 % ferrokromin sisältämän hiilen polttoarvo - hyödynnetään sulatolla mellotuksessa - 6 % ferrokromin lämpö - 13 % kuonasulan lämpö - 5 % muut - Suljetun uunin etukuumennus pienentää ominaiskulutusta n kwh/t-fecr Lähteenä käytetty Mika Päätalon ja Juha Ylimaunun esityksiä POHTOssa 2015 sekä Anne Kärjen esitystä POHTOssa Case: Ferrokromin ja ruostumattoman teräksen valmistus Torniossa Uppokaariuunien energiatehokkuuden kehittäminen edelleen - Teoreettiseen optimiin on parantamisen varaa 30 % - Sulan kuonan lämpösisällön hyödyntäminen - Nykyisin kuona granuloidaan vedellä - Häkäkaasun käyttöasteen nosto 100 %:iin - Häkäkaasun lämpösisällön hyödyntäminen - Nykyisin kaasu venturipesureille 900 C:na ja ulos 40 C:na - Vuorauksen jäähdytyksen optimointi - Sulana hyödynnettävän ferrokromin osuuden kasvattaminen terässulatolla - Nykyisin 1/3 sulana Lähteenä käytetty Mika Päätalon ja Juha Ylimaunun esityksiä POHTOssa 2015 sekä Anne Kärjen esitystä POHTOssa
20 Case: Valokaariuunin energiatehokkuuden parantaminen, Ovako, Imatra Keinoja energiatehokkuuden parantamiseksi - Romun sulamisen ja hiili-injektion ajoituksen optimointi - Mittausten kehittyminen Parantunut prosessin hallinta ja ohjaus - Optiset emissiospektrimittaukset - Jatkuva lämpötilan mittaus - Poltinten ajopraktiikoiden optimointi - Koksia korvaavien energialähteiden käyttö - Renkaat Lähteenä käytetty Ville Fomkinin esitystä POHTOssa Case: Boliden Harjavalta Liekkisulatusmenetelmä hyödyntää rikasteiden lämpösisältöä - Raaka-aineena sulfideja, joista rikki hapetetaan SO 2 :ksi - Vapautuu lämpöä, joka sulattaa materiaalit - Rikasteen lisäksi sekundäärisiä raaka-aineita kuten pölyjä, elektroniikkaromua, jne. - Lisälämpö tarvittaessa öljyä polttamalla - Prosessikaasun lämmön talteenotto - Lämmöntalteenottokattilan talteenottamasta energiasta hyödynnetään n. 70 % rikasteen kuivauksessa - Kosteus 8 % 0,2 % - Kapasiteetti 136 t/h märkää rikastetta Boliden Harjavalta tuotaa höyryä ja kaukolämpöä yhteensä 668 GWh Energian käyttö Lähteenä käytetty Ville Naakan esitystä POHTOssa Höyryn käyttö 112 GWh - Kaukolämmön käyttö 18 GWh - Polttoaineiden (öljyt, koksi, nestekaasu) kokonaiskäyttö 189 GWh - Sähköenergian käyttö 179 GWh 20
21 Case: Boliden Harjavalta Lähteenä käytetty Ville Naakan esitystä POHTOssa Mistä energia saadaan pyrometallurgisiin prosesseihin? Sivuhuomautus Kun puhutaan energiankulutuksesta ja -tuotannosta, niin on syytä muistaa termodynamiikan 1. pääsääntö: Energiaa ei voi luoda eikä hävittää se vain muuttaa muotoaan. esim. polttoprosessissa kemiallinen energia vapautuu lämpönä (ja valona), ainetta kuumennettaessa siihen sitoutuu lämpöä, jne. Energiatehokkuudessa on itse asiassa kyse siitä, miten tehokkaasti energia hyödynnetään! Sähköenergia - Yleinen esim. romun sulatuksessa (valokaariuunit) - Miten sähkö on tuotettu? Poltto - Kiinteät, nestemäiset tai kaasumaiset polttoaineet - Aine voi toimia sekä polttoaineena että pelkistimenä - esim. koksi masuunissa Energian talteenotto - Prosessikaasujen lämpösisältö (lämpötila, polttoarvo) - Säteilylämmön ja höyryjen sisältämän lämmön talteenotto Raaka-aineen sisältämä energia - Polttoainetta voidaan sisällyttää raaka-aineisiin - esim. briketit - Hapetusreaktioissa vapautuvan lämmön hyödyntäminen - esim. piin ja hiilen poisto konvertterissa romun sulatus - Koko sulatusprosessin toiminta voi perustua raaka-aineen sisältämään energiaan - esim. värimetallien valmistuksessa käytettävä liekkisulatus 21
22 Integroidussa tehtaassa voidaan hyödyntää eri prosessivaiheiden energiavirtoja - Yhden vaiheen ylilämpö hyödynnetään siellä, missä tarvitaan lisälämpöä - Ei kuluteta energiaa tekemällä samaa asiaa useasti - Ei sulateta joka prosessivaiheessa erikseen Integraatio asettaa myös rajoituksia ja haasteita - Käyntiasteen ja huoltovarmuuden korostunut merkitys - Toimintojen yhteensovittaminen ja ajoituksen hallinta - Pullonkaulojen tunnistaminen ja niihin puuttuminen - Vaaditaan jatkuvaa optimointia - Toiminnan arviointi ja päätöksenteko haastavampaa Integroinnin tiivistäminen lisää mahdollisuuksia mutta myös riskejä Lähteenä käytetty Kimmo Kinnusen ja Leena Määtän esityksiä POHTOssa Prosessiintegraation merkityksestä energiatehokkuudelle Prosessiintegraation merkityksestä energiatehokkuudelle Lähteenä käytetty Kimmo Kinnusen ja Leena Määtän esityksiä POHTOssa
23 Mitä integroitu energiankulutksen optimointi vaatii? Case: Raahen terässulatto Lämpötilan ja ajoituksen hallinta Vältetään moneen kertaan tekemistä (laatu) Lämpöhäviöiden pienentäminen - Kannet terässenkoissa - Konvertterin kääntö pois pystyasennosta taukojen aikana - Kerralla käyössä olevien senkkojen määrän optimointi Konvertterikaasun lämpösisällön käyttö kaukolämmön tuotannossa - 1/3 käytetään tehtaalla (= 80 % tehtaan tarpeesta) - Loput myydään Raahen kaupungille (= 95 % tarpeesta) Aihioiden kuumapanostus - Aihiot esikuumennusuuneihin yli 400 C:na Lähteenä käytetty Leena Määtän esitystä POHTOssa Sähkö vs. poltto? Hyödyntämättä kuonien sekä jatkuvavalun jäähdytysvesien lämpösisällöt Mitä integroitu energiankulutksen optimointi vaatii? Case: Raahen terässulatto Lähteenä käytetty Leena Määtän esitystä POHTOssa
24 Mitä integroitu energiankulutksen optimointi vaatii? Case: Raahen terässulatto Lähteenä käytetty Leena Määtän esitystä POHTOssa Lähteenä käytetty Leena Määtän esitystä POHTOssa
25 Energiatehokkuus Lähteenä käytetty Hille Hyytiän esitystä POHTOssa Energiatehokkuus on kilpailukykyisten tuotteiden ja palvelujen aikaansaamista pienenevin energiapanoksin ympäristöä säästäen. Energiatehokkuusdirektiivi (2012/27/EU) - Energiatehokkuus = Suoritteen, palvelun, tavaran tai energian tuotoksen suhde energiapanokseen - Energiansäästö = Säästetyn energian määrä mittaamalla tai arvioimalla energiankulutus ennen ja jälkeen energiatehokkuutta parantavan toimenpiteen (muut tekijät vakioiden) - Energiatehokkuuden parantaminen = Tekninen, inhimilliseen toimintaan ja/tai taloudellisiin muutoksiin liityvä energiatehokkuuden lisääntyminen Voidaan ymmärtää korkeana hyötysuhteena, primäärienergian säästönä, energian laatuna, elinkaarinäkökulmasta tai osana materiaalitehokkuutta Energiatehokkuuden mittarit Mittareiden tavoitteet - Laitoksen energiankulutuksen seuranta ja analysointi - Eri yksiköiden/toimintojen/laitosten energiankulutusten vertailu Ennen mittarien käyttöä määriteltävä: - Taseraja: mitä systeemiä tarkastellaan? - Mitä energialajeja seurataan (polttoaineet, sähkö, kaukolämpö, jätelämpö, jne.)? - Kuinka eri polttoaineita/polttoainelähteitä verrataan? - Käytetäänkö ylempää vai alempaa lämpöarvoa? - Erotellaanko oma energiantuotanto ostoenergiasta? - Miten energian myynti huomioidaan? - Erotetaanko eriarvoiset energiat toisistaan? Lähteenä käytetty Hille Hyytiän esitystä POHTOssa
26 Energiatehokkuuden mittarit Taserajan määritys Lähteenä käytetty Hille Hyytiän esitystä POHTOssa Energiatehokkuuden mittarit Yleisin on ominaisenergiankulutus - Specific Energy Consumption, SEC - Yksikkönä [GJ/t] tai [MWh/t] - Kuvaa enerrgiankulutuksen muutoksia yhdessä kohteessa - Soveltuu huonosti eri prosessien vertailuun Useita tuotteita valmistettaessa voidaan määrittää keskimääräinen ominaisenergiankulutus tuotetta kohden Eri energiamuotojen yhteismitallistaminen - E i viittaa polttoaineiden, sähkön- ja höyrynkulutukseen - i viittaa sähkön- ja höyryntuotannon hyötysuhteisiin - Sähköntuotannolle tyypillisesti 40 % ja höyryntuotannolle 85 % SEC X viittaa SEC:iin X kuukauden keskiarvona - esim. SEC 6 on puolen vuoden keskiarvo Lähteenä käytetty Hille Hyytiän esitystä POHTOssa
27 Energiatehokkuuden mittarit Energiatehokkuusindeksi - Energy Efficiency Index, EEI - Dimensioton luku, joka suhteuttaa energiankuluutksen suhteessa valittuun referenssiin - SEC ref viittaa referenssiprosessin energiankulutukseen - Vertailuarvo voi olla: - laitoksen tietyn vertailuvuoden energiankulutus - BAT (Best Available Technique) arvo - vaihtoehtoja vertailtaessa vertailuprosessin energiankulutus Energiaintensiteettikerroin - Energy Intensity Factor, EIF - Huomioi laitoksen tuotannon taloudellisen arvon - Liikevaihdon kasvaessa EIF voi pienentyä, vaikkei laitoksen energiankulutus pienenisikään - Käytetään myös mittaamaan valtiontalouden energiatehokkuutta, jolloin nimittäjä on bruttokansantuote Lähteenä käytetty Hille Hyytiän esitystä POHTOssa Energiatehokkuuden mittarit Arvioidaan kuinka suuri osuus tiettyyn prosessiin/laitokseen tuotavasta energiasta - saadaan tuotteeseen (Product, P) - saadaan otettua talteen muuhun käyttöön (Recovery, R) - menee hukkaan (Loss, L) Lähteenä käytetty Mikael Larssonin esitystä POHTOssa
28 Energiatehokkuuden laskennan elinkaarinäkökulmia koskevat valinnat Energiatehokkuuden mittauksessa huomioitavia asioita Sitoutunut energiankulutus Käytönaikainen energiankulutus Peruskulutus Toiminnan aiheuttama kulutus Kierrätetty energia Ympäristötekijät Energiatehokkuus Investointikustannus Käyttökustannus Takaisinmaksuaika esim. veden ja materiaalien käyttö, materiaalien laatu, kierrätysmateriaalin osuus energiatehokkuusluku, ominaisenergiankulutus, hyötysuhde Energiatehokkuuden laskennan laajuutta koskevat valinnat Mittausalue eli taseraja Lähteenä käytetty Hille Hyytiän esitystä POHTOssa Laatutekijät esim. päästöjen määrät, hiilijalanjälki Kustannustehokkuus Materiaalitehokkuus esim. ympäristön laatu, käyttöaste, sisäilman laatu, kapasiteetin käyttöaste, tuotteen laatu, toimitusajat Energiatehokkuuden ohjausmenetelmiä Energiatehokkuusdirektiivi (2012/27/EU) Päästökauppa Lähteenä käytetty Hille Hyytiän, Kimmo Kinnusen ja Juha Ylimaunun esityksiä POHTOssa 2015 sekä Anne Kärjen ja Kimmo Järvisen esityksiä POHTOssa
29 Energiatehokkuuden ohjausmenetelmiä Energiatehokkuusdirektiivi (2012/27/EU) Energiatehokkuuslaki 1429/2014, voimaan Osa energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa - Velvoittaa suuryritykset tekemään katselmointeja tai ottamaan käyttöön ja sertifioimaan energiatehokkuuden johtamisjärjestelmän ETJ + ISO14001 tai ISO Sertifiointi ei ole pakollinen, mikäli yritys kuuluu energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuuden sopimusjärjestelmään - SSAB Europe kuuluu järjestelmään Teollisuuden energiatehokkuussopimus - sis. mm. energian tuotanto, energiavaltaiset teollisuuden alat - Edellinen kausi Tavoitteena saavuttaa kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa sekä energiatehokkuusdirektiivissä asetetut tavoitteet - Uusi kausi Kattavuustavoite 80 % energian käytöstä vuoden 2018 loppuun mennessä Lähteenä käytetty Hille Hyytiän, Kimmo Kinnusen ja Juha Ylimaunun esityksiä POHTOssa 2015 sekä Anne Kärjen ja Kimmo Järvisen esityksiä POHTOssa Energiatehokkuuden ohjausmenetelmiä Lähteenä käytetty Hille Hyytiän, Kimmo Kinnusen ja Juha Ylimaunun esityksiä POHTOssa 2015 sekä Anne Kärjen ja Kimmo Järvisen esityksiä POHTOssa Energiatehokkuuslain velvoittamat katselmukset - Katsaus kaikista toiminnoista ja niiden energiankulutuksen rakenteesta ja energiansäästömahdollisuuksista - Luetellaan kaikki toiminnot, joissa energiaa käytetään sekä niiden energiankulutukset energialajeittain (kaukolämpö, maakaasu, öljy, sähkö, jne.) - Lisäksi otos kohdekatselmuksia (rakennus, laitos tai sen osa) - Yksittäiseen energiankäyttökohteeseen kohdistuva katselmus, jonka tavoitteena on energiatehokkuuden parantaminen - Keskittyminen kohteisiin, joissa korkein kulutus ja/tai eniten parannettavaa energiatehokkuudessa - Oltava riittävä määrä kokonaiskuvan luomiseksi BAT ja ympäristöluvat - Lupamääräykset ja toimintojen vaatimukset perustuvat BATiin - Käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa - Päästöraja-arvojen sekä päästöjen ehkäisyn ja rajoittamisen tulee perustua BATiin, mutta lupamääräys ei saa rajoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa - Poikkeamiset BATista voimassa vain määräajan ja aina perusteltava ympäristöluvassa 29
30 Energiatehokkuuden ohjausmenetelmiä Energiatehokkuus on kustannustehokkuutta - Tehokas porkkana - Ohjannut toimintaa terästeollisuudessa jo pitkään EU-tasoisissa (= ei-globaaleissa) päätöksissä riskinä hiilivuoto Lähteenä käytetty Hille Hyytiän, Kimmo Kinnusen ja Juha Ylimaunun esityksiä POHTOssa 2015 sekä Anne Kärjen ja Kimmo Järvisen esityksiä POHTOssa Yhteenveto Metallien valmistus erittäin energiaintensiivistä - Sidoksissa kannattavuuteen, tehokkuuteen ja ympäristövaikutuksiin Energiaa tarvitaan - Kuumennukseen ja sulatukseen - Pelkistykseen ja muihin reaktioihin Energialähteet - Sähkö Miten tuotettu? - Polttoaineet - Fossiiliset - Kiertomateriaalit - Raaka-aineiden sisältämän energian hyödyntäminen - Energiasisältöjen hyödyntäminen - Prosessi-integraatio 30
Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta
Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta Kommenttipuheenvuoro Helena Kivi-Koskinen Energia- ja ympäristöpäällikkö www.ruukki.com Ruukki tänään Liikevaihto 3,7 miljardia euroa vuonna 2006
Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta
Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta Aihe 2: Materiaalitaseet Tavoite Tavoitteena on oppia tasetarkastelun käsite ja oppia tuntemaan, miten materiaalitaseita voidaan hyödyntää kokonaisprosessien sekä
Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit.
Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit www.outokumpu.com Johdanto Tuotantokaavio AOD-konvertteri AOD Senkka-asema SA Yhteenveto Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs koostuu
KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA
YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon
METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA
METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA Raaka-aine Valu Valssaus/pursotus/ Tuotteet syväveto KAIVOS malmin rikastus MALMI- ja/tai KIERRÄTYSMATERIAALI- POHJAINEN METALLIN VALMISTUS LEVYAIHIO TANKOAIHIO Tele- ja
KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA
YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon
Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014
Fossiiliset polttoaineet ja turve Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TWh) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Sähkön nettotuonti Muut Turve
Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy
Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima
KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA
YMPÄRISTÖRAPORTTI 2016 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon
Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari
Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari 22.8.2013 Agenda 1. Neste Oil Oyj ja Porvoon jalostamo 2. Neste Oilin energian käyttö ja energian käyttö
Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy
Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät
Uppokaariuunin panoksen sähkönjohtavuus. Anne Hietava (os Heikkilä) Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö
Uppokaariuunin panoksen sähkönjohtavuus Anne Hietava (os Heikkilä) Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö 6.9.2018 Mitä on FeCr ja miten sitä valmistetaan? Ferrokromi on metalliseos, joka sisältää pääasiassa
Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet
Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen
FeCr- ja terästuotteen hiilijalanjälki Ilmastopäivä Tornio
FeCr- ja terästuotteen hiilijalanjälki Ilmastopäivä 10.10.2012 Tornio www.outokumpu.com FeCr-tuotteet, Outokumpu Valmistuvan laajennusinvestoinnin myötä Tornion ferrokromitehtaan tuotanto kaksinkertaistuu
Uusiutuva energia energiakatselmuksissa
Uusiutuva energia energiakatselmuksissa 24.1.2017 Juha Toivanen, Energiavirasto Energiakatselmustoiminta Suomessa Suuren yrityksen energiakatselmus Vapaaehtoinen katselmustoiminta 2 Suuren yrityksen energiakatselmukset
Energiatehokkuutta koko jalostusketjuun
Energiatehokkuutta koko jalostusketjuun 8.5.2007 www.ruukki.com Kari Norberg Esityksen sisältö: Ruukki lyhyesti Ruukki energiankäyttäjänä Energiansäästösopimus Esimerkkejä energiansäästötoimista Yhteenveto
Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto
Keski Suomen energiatase 2012 Keski Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 10.2.2014 Sisältö Keski Suomen energiatase 2012 Energiankäytön ja energialähteiden kehitys Uusiutuva
Outokumpu Tornion Operaatiot. Maailman integroiduin ruostumattoman teräksen tuotantolaitos
Outokumpu Tornion Operaatiot Maailman integroiduin ruostumattoman teräksen tuotantolaitos 17.4.2018 1 Integroitu tuotanto FeCr-tuotanto Ruostumattoman teräksen tuotanto Oma kromimalmi: varma saatavuus
Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa
Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800
Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy
Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö
Konvertteriprosessien ilmiöpohjainen mallinnus Tutkijaseminaari 24.11.2011, Oulu
Konvertteriprosessien ilmiöpohjainen mallinnus Tutkijaseminaari 24.11.2011, Oulu Ville-Valtteri Visuri Ville-Valtteri Visuri Prosessimetallurgian laboratorio PL 4300 90014 Oulun yliopisto ville-valtteri.visuri@oulu.fi
Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy
Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa
Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy
Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö
luku2 Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen
Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen 1 Ennakkokysymyksiä 2 Metallien reaktioita ja jännitesarja Fe(s) + CuSO 4 (aq) Cu(s) + AgNO 3 (aq) taulukkokirja s.155 3 Metallien
Jyväskylän energiatase 2014
Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus
Keski-Suomen energiatase 2016
Keski-Suomen energiatase 216 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 216 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus
Energia-alan keskeisiä termejä. 1. Energiatase (energy balance)
Energia-alan keskeisiä termejä 1. Energiatase (energy balance) Energiataseet perustuvat energian häviämättömyyden lakiin. Systeemi rajataan ja siihen meneviä ja sieltä tulevia energiavirtoja tarkastellaan.
1. Malmista metalliksi
1. Malmista metalliksi Metallit esiintyvät maaperässä yhdisteinä, mineraaleina Malmiksi sanotaan kiviainesta, joka sisältää jotakin hyödyllistä metallia niin paljon, että sen erottaminen on taloudellisesti
Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Energiatehokkuus : Case Isover Lyhyt yritysesittely Energiatehokkuustyön taustat Energiatehokas toiminta käytännössä
Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen
BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen
Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010
Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja
Aine-, energia- ja rahataseet prof. Olli Dahl
Aine-, energia- ja rahataseet prof. Olli Dahl Puhtaat teknologiat tutkimusryhmä Sisältö Johdanto Aine- ja energiatase Reaaliset rahavirrat, yritystaso rahatase Esimerkkejä: Kemiallisen massan eli sellun
Rautapelletin ominaisuudet masuunia jäljittelevissä olosuhteissa Selvitys pelkistyvyydestä, turpoamisesta ja pehmenemisestä
Rautapelletin ominaisuudet masuunia jäljittelevissä olosuhteissa Selvitys pelkistyvyydestä, turpoamisesta ja pehmenemisestä DI Mikko Iljana Prosessimetallurgian tutkimusryhmä, Lectio Praecursoria Teräs
Jyväskylän energiatase 2014
Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %
Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä
Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content
Pelkistimien ja energian käyttö integroidussa terästehtaassa
Pelkistimien ja energian käyttö integroidussa terästehtaassa Bioenergian uusia käyttömahdollisuuksia Biomassa metallurgisessa teollisuudessa 19.9.2013 Ruukki Metals Oy Kehitysjohtaja Erkki Pisilä 1 www.ruukki.com
Keski-Suomen energiatase 2014
Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus
Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy
Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö
Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja
Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja Maakaasuyhdistyksen syyskokous 11.11.2009 Jouni Haikarainen 10.11.2009 1 Kestävä kehitys - luonnollinen osa toimintaamme Toimintamme tarkoitus:
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
ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET
ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiantuotannon toimenpideohjelma 8.5.2017 Sirpa Leino, Energiateollisuus ry Energia-ala lähtenyt heti vakuuttavasti mukaan Energia-alan sopimuksen kattavuus erittäin
PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen
PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA Skaftkärr Skaftkärr hankkeen tavoitteena on rakentaa Porvooseen uusi energiatehokas 400 hehtaarin suuruinen, vähintään 6000 asukkaan asuinalue. Skaftkärr Koko projekti
BiKa-hanke Viitasaaren työpaja Uusiutuvan energian direktiivi REDII ehdotus
BiKa-hanke Viitasaaren työpaja 27.3.2018 Uusiutuvan energian direktiivi REDII ehdotus Saija Rasi, Luonnonvarakeskus Biokaasuliiketoimintaa ja -verkostoja Keski-Suomeen, 1.3.2016 30.4.2018 29.3.201 RED
ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA
ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 www.isbeo2020.fi ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMAPROSESSI Jatketaan vuoden 2008 bioenergiaohjelmaa (Itä-Suomen neuvottelukunnan päätös 2009) Muuttunut poliittinen
Lahti Energia. Kokemuksia termisestä kaasutuksesta Matti Kivelä Puh
Lahti Energia Kokemuksia termisestä kaasutuksesta 22.04.2010 Matti Kivelä Puh 050 5981240 matti.kivela@lahtienergia.fi LE:n energiatuotannon polttoaineet 2008 Öljy 0,3 % Muut 0,8 % Energiajäte 3 % Puu
Puu vähähiilisessä keittiössä
Puu vähähiilisessä keittiössä 16.09.2013 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkija Tässä esityksessä: 1. Miksi hiilijalanjälki? 2. Mistä keittiön hiilijalanjälki syntyy? 3. Puun rooli vähähiilisessä sisustamisessa
EU:n energia- ja ilmastopolitiikka 2030 ennakkotietoja ja vaikutusten arvioita. 15.1.2014 Martti Kätkä
EU:n energia- ja ilmastopolitiikka 2030 ennakkotietoja ja vaikutusten arvioita 15.1.2014 Martti Kätkä EU:n energia- ja ilmastotavoitteet 2030 Lähtökohta oltava suotuisan toimintaympäristön säilyttäminen
Raudan valmistus masuunissa
Raudan valmistus masuunissa Valtaosa maailman rautamalmista valmistetaan raakaraudaksi masuuneissa. Pääosa raakaraudasta käytetään sulana teräksen valmistukseen. Masuuni on ikivanha keksintö. Todennäköisesti
BioForest-yhtymä HANKE
HANKE Kokonaisen bioenergiaketjun yritysten perustaminen: alkaa pellettien tuotannosta ja päättyy uusiutuvista energialähteistä tuotetun lämmön myyntiin Bio Forest-yhtymä Venäjän federaation energiatalouden
Energiatehokkuuden analysointi
Liite 2 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Energiatehokkuuden analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys
Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto
Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa Elinkeinoelämän keskusliitto Energiaan liittyvät päästöt eri talousalueilla 1000 milj. hiilidioksiditonnia 12 10 8 Energiaan liittyvät hiilidioksidipäästöt
REMA Rakennuskannan energiatehokkuuden. arviointimalli Keskeisimmät tulokset. Julkisivumessut
Talotekniikan sähkö Huoneistosähkö 18.1.211 1 OKT 21 normi OKT 198-> OKT 196-1979 OKT RAT 196-1979 RAT LPR 196-1979 LPR
Kohti nollaenergiarakentamista. 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy
Kohti nollaenergiarakentamista 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy 1 Lähes nollaenergiarakennus (EPBD) Erittäin korkea energiatehokkuus Energian
Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)
Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut
Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia)
Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 19 1998 ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia) 4 3 2 1 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut
Talousvaliokunta Maiju Westergren
Talousvaliokunta 19.4.2018 Maiju Westergren KOHTI ILMASTONEUTRAALIA ENERGIANTUOTANTOA TAVOITE 1. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Uusiutuvan ja päästöttömän energian osuuden kasvattaminen Kivihiilen
Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus. Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus 16.4.2013 Kirsi Sivonen, Motiva Oy
Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus Tavoite ja sisältö Tavoite Tunnetaan malliraportin rakenne Sisältö Kuntakatselmuksen sisältö
Rauman kaupunki Yrityspalvelut
Rauman kaupunki Yrityspalvelut Energiatehokkuuden, päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn Esittelyaineistoa Reijo Laine Senior & Sons Oy Rauman kaupunki lähti
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
Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä
Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta 201311 Hille Hyytiä Taustaa YK:n ilmastosopimuksen osapuolten 15. konferenssi Kööpenhaminassa
Voimalaitoksen uudistaminen Raahen Voima Oy
Masuunien hiili-injektio Ruukki Metals Oy, Raahe Voimalaitoksen uudistaminen Raahen Voima Oy Pekka Inkala, Raahen Voima Oy Masuunien hiili-injektio Ruukki Metals Oy, Raahe Pekka Inkala, Raahen Voima Oy
N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot
N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten
Tuotantoprosessi Torniossa ja Kemin kaivoksella
Tuotantoprosessi Torniossa ja Kemin kaivoksella 1 KEMIN KAIVOS Kemin kaivoksen koko malmintuotanto tuotetaan maan alta. Louhittavat tunnelit eli perät tuetaan kalliopulteilla ja tarvittaessa verkotuksella
Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa
Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Teollisuuden polttonesteet seminaari, 10.9.2015 Sisältö Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähköntuotannon
Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla
Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus
Energian tuotanto ja käyttö
Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä
Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet
Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet 2015e = tilastoennakko Energian kokonais- ja loppukulutus Öljy, sis. biokomponentin 97 87 81 77 79 73 Kivihiili 40 17 15 7 15 3 Koksi,
Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä
Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Forssa 2.3.2017 Johdanto Uusiutuvan energian
Hapetus-pelkistymisreaktioiden tasapainottaminen
Hapetus-pelkistymisreaktioiden tasapainottaminen hapetuslukumenetelmällä MATERIAALIT JA TEKNO- LOGIA, KE4 Palataan hetkeksi 2.- ja 3.-kurssin asioihin ja tarkastellaan hapetus-pelkistymisreaktioiden tasapainottamista.
KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus
Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta
Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä
Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen
Korkealämpötilaprosessit
Korkealämpötilaprosessit Pyrometallurgiset pelkistysprosessit 27.9.2017 klo 12-14 SÄ114 Tavoite Tutustua keskeisimpiin pyrometallurgisiin pelkistysprosesseihin - Erityisesti raudan ja ferrokromin valmistus
BIOKAASUN ENERGIATEHOKKAAT KÄYTTÖRATKAISUT Energiatehokas vesihuoltolaitos
BIOKAASUN ENERGIATEHOKKAAT KÄYTTÖRATKAISUT Energiatehokas vesihuoltolaitos Biokaasun tuotanto Missä tuotetaan? Suomessa on lietemädättämöitä jäteveden-puhdistamoiden yhteydessä yhteensä 18 kpl 16:ssa eri
Itä-Suomen maakuntien energian käyttö
Itä-Suomen maakuntien energian käyttö Itä-Suomen bioenergiapäivä Kajaani 21.11.2016 Timo Karjalainen Kajaanin yliopistokeskus ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 ITÄ-SUOMEN ENERGIATILASTO 2014 24.11.2016
Uusiutuvan energian direktiivi RED II, tilannekatsaus
Uusiutuvan energian direktiivi RED II, tilannekatsaus Jyväskylä 25.9.2017 Kutsuvierastilaisuus biokaasualan toiminnanharjoittajille ja viranomaisille Järjestäjät: Keski-Suomen liitto ja Suomen Biokaasuyhdistys
Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta
Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)
TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET. 13.12.2011, Arttu Peltonen
TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET 13.12.2011, Arttu Peltonen ENERGIAKATSELMUS Tavoite on vähentää kohteen energian- ja vedenkulutusta, kustannuksia sekä hiilidioksidipäästöjä ja näin toteuttaa kansallista
Keski-Suomen energianeuvonta Benet kuntien kumppani viisaassa energian käytössä ja tuotannossa
Keski-Suomen energianeuvonta Benet kuntien kumppani viisaassa energian käytössä ja tuotannossa Keski-Suomen energianeuvonta Neuvontaa toteutetaan energiaviraston rahoituksella Neuvontaa annetaan yksityisille
Mistäuuttakysyntääja jalostustametsähakkeelle? MikkelinkehitysyhtiöMikseiOy Jussi Heinimö
Mistäuuttakysyntääja jalostustametsähakkeelle? MikkelinkehitysyhtiöMikseiOy Jussi Heinimö 14.11.2016 Mistä uutta kysyntää metsähakkeelle -haasteita Metsähakkeen käyttö energiantuotannossa, erityisesti
Alueellinen energiatehokkuus
Alueellinen energiatehokkuus Niittykummun energiastrategia osana BREEAM Communities -sertifiointityötä 29.1.2018, Siton Elävä kaupunki - seminaari Juha Viholainen, Granlund Consulting Oy Energia-asiantuntija
Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014
Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen
Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.
Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa
AEL Energy Manager koulutusohjelma. Käytännön energiatehokkuusosaajia yrityksiin
AEL Energy Manager koulutusohjelma. Käytännön energiatehokkuusosaajia yrityksiin Markku Harmaala, AEL 2018 Tuloksia Ohjelmaan osallistuneiden projektitöillä keskiarvoina säästynyt/yritys: 232 897 1620
Käsitteitä. Hapetusluku = kuvitteellinen varaus, jonka atomi saa elektronin siirtyessä
Sähkökemia Nopea kertaus! Mitä seuraavat käsitteet tarkoittivatkaan? a) Hapettuminen b) Pelkistyminen c) Hapetusluku d) Elektrolyytti e) Epäjalometalli f) Jalometalli Käsitteitä Hapettuminen = elektronin
Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa
Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Teollisuuden polttonesteet 9.-10.9.2015 Tampere Helena Vänskä www.oil.fi Sisällöstä Globaalit haasteet ja trendit EU:n ilmasto-
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
Maatilojen energiasuunnitelma
Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia
Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva
Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio 14.3.2017 Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset
Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!
Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette
Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen
ASIANTUNTIJASEMINAARI: ENERGIATEHOKKUUS JA ENERGIAN SÄÄSTÖ PITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIAN POLITIIKKASKENAARIOSSA Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen 19.12.27 Juhani Heljo Tampereen
Suomen rakennettu ympäristö vuonna 2010. Bio Rex 26.10.2010 Miimu Airaksinen, VTT
Suomen rakennettu ympäristö vuonna 2010 Bio Rex 26.10.2010 Miimu Airaksinen, VTT Suomen päästöt 90 80 70 Milj. tn CO 2 ekv. 60 50 40 30 20 Kioto 10 0 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030
Teollisuuden säästöpotentiaalit Säästöpotentiaalit - Pk-teollisuus 1
Teollisuuden säästöpotentiaalit 2011-2016 2017 Säästöpotentiaalit - Pk-teollisuus 1 Säästöpotentiaali 2011-2016 Pk-teollisuus, alle 10 GWh/a (54 kohdetta) Nykyinen kulutus TEOLLISUUS, Energiankäyttö
Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen
19.4.2012 Riittääkö bioraaka-ainetta 1 Päästötavoitteet CO 2 -vapaa sähkön ja lämmön tuottaja 4/18/2012 2 Näkökulma kestävään energiantuotantoon Haave: Kunpa ihmiskunta osaisi elää luonnonvarojen koroilla
Maapallon kehitystrendejä (1972=100)
Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä
GREENPEACEN ENERGIAVALLANKUMOUS
GREENPEACEN ENERGIAVALLANKUMOUS YHTEENVETO Energiavallankumousmallin tarkoituksena on osoittaa, että Suomen tarvitsema energia voidaan tuottaa uusiutuvilla energianlähteillä ja ilmastopäästöt voidaan laskea
Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu
Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden
Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo
Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen
Tornion tehtaiden hiukkaspäästökohteet ja puhdistinlaitteet osastoittain
LIITE 2 1 (13) Tornion tehtaiden hiukkaspäästökohteet ja puhdistinlaitteet osastoittain Ferrokromitehtaan hiukkaspäästökohteet puhdistinlaitteineen. Päästökohde Puhdistinlaite tai 1 Koksiasema, koksinkuivaus
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
Maa- ja biokaasu: osa suomalaista energiaratkaisua. Suomen Kaasuyhdistyksen viestit
Maa- ja biokaasu: osa suomalaista energiaratkaisua Suomen Kaasuyhdistyksen viestit Maailma käyttää maakaasua, onko Suomella varaa jättää se hyödyntämättä? Maakaasuvaroja on hyödynnettävissä sadoiksi vuosiksi