Matias Kyllönen OMAKOTITALOKOKOLUOKAN MIKRO-CHP-LAITOKSET
|
|
- Irma Mattila
- 9 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Matias Kyllönen OMAKOTITALOKOKOLUOKAN MIKRO-CHP-LAITOKSET
2 OMAKOTITALOKOKOLUOKAN MIKRO-CHP-LAITOKSET Matias Kyllönen Opinnäytetyö Syksy 2015 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu
3 TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka, energiatekniikka Tekijä: Matias Kyllönen Opinnäytetyön nimi: Omakotitalokokoluokan Mikro-CHP-laitokset Työn ohjaaja: Jukka Ylikunnari Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: syksy 2015 Sivumäärä: liite Työ tehtiin Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmälle. Työn aiheena on tulevaisuuden energiaratkaisu omakotitalokokoluokassa. Tavoitteena opinnäytetyössä on miettiä konsepti mikro-chp-laitokselle, jossa höyrykone on lämpövoimakoneena pyörittämässä generaattoriin liitettyä akselia. Tavoitteena on tehdä mahdollisimman kompakti hyvin eristetty laitos tulevaisuuden omakotitalon energiatarpeen tyydyttämiseksi. Työn on tehty tiedonhaulla internetistä ja keskusteluilla tilaajan ja ohjaavan opettajan kanssa. Työ alkoi perehtymisellä jo olemassa oleviin mikro-chp-laitoksiin internetistä. Mikro-CHP-laitoksella tuotetaan sähköä ja lämpöä yhtä aikaa. Kyseessä on maksimissaan 50 kw teholla toimiva yhteistuotantolaitos. Tuloksena saatiin mikro-chp-laitoksen konsepti. Mikro-CHP-laitos sopisi hyvin tulevaisuuden hajautetun energiantuotannon laitokseksi, koska se on pienikokoinen ja polttoaineena käytettävää haketta on saatavilla metsästä lähes loputtomasti. Tulevaisuudessa älykkäiden verkkojen avulla laitoksen toimintaa voisi säädellä siten, ettei laitos toimisi koko ajan täydellä teholla. Tämä säästäisi polttoainekustannuksia. Asiasanat: höyry, mikro-chp-laitos, höyrykone 3
4 ALKULAUSE Haluan kiittää toimeksiantajaa tutkimusjohtaja Kari Mäntyjärveä opinnäytetyön mahdollisuudesta sekä opinnäytetyöohjaajaa lehtori Jukka Ylikunnaria opastuksesta ja tuesta opinnäytetyön aikana. Lisäksi haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tukeneet minua opinnäytetyön etenemisen aikana. Oulussa Matias Kyllönen 4
5 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 ALKULAUSE 4 SISÄLLYS 5 1 JOHDANTO 6 2 CHP-LAITOS JA HÖYRYKONE Höyry CHP-laitos Mikro-CHP-laitos Höyrykone 9 3 NYKYAIKAISET MIKRO-CHP-LAITOKSET Tarvittavat komponentit 13 4 HÖYRYKONEELLA VARUSTETTU MIKRO-CHP-LAITOS Eriste Energiamuodot Paine ja lämpötila Höyrykone 18 5 MIKRO-CHP-LAITOKSEN RAKENNE 20 6 POHDINTA 22 LÄHTEET 25 LIITTEET Liite 1 Lähtötietomuistio 5
6 1 JOHDANTO Opinnäytetyön tilasi Oulun yliopiston alueyksikkö Oulun Eteläisen instituutti Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmä, joka keskittyy tulevaisuuden tuotantoteknologioiden ja mikroyrittäjyyden tutkimukseen ja kehittämiseen. Raportin aiheena on tulevaisuuden hajautetut energiaverkot, joissa voidaan tuottaa yhtä aikaa sähköä ja lämpöä. Tarkastelu tehdään omakotitalokokoluokassa(liite 1). Suomessa tullaan tarvitsemaan aiempaa enemmän sähköä, koska Suomen sähköenergian tarve on lisääntynyt tasaisesti vuosien 1980 ja 2008 välillä (1.) KTM:n tutkimuksen mukaan vesivoimaa voidaan rakentaa enää niin, että nykytuotanto kaksinkertaistettaisiin (2). Uusiutuvat energialähteet tuuli- ja aurinkoenergia eivät ole vielä tarpeeksi tehokkaita, jotta niillä voitaisiin vastata tulevaisuuden energiatarpeeseen. Fossiiliset polttoaineet, hiili ja öljy, rasittavat ilmastoa, ja kalliiden investointien ja ympäristön riskitekijöiden vuoksi ydinvoimaa ei tulla rakentamaan lisää. Tämän takia olisi järkevää toteuttaa sähköntuotanto hajautetusti, koska tällöin ei tarvitsisi rakentaa suuria voimalaitoksia. Opinnäytetyö käsittelee mikro-chp-laitosta, joka on yksi ratkaisu omakotitalokokoluokkaan. Mikro-CHP-laitos mitoitetaan lämmöntarpeen mukaan, mutta sillä tuotettaisiin ohessa mahdollisimman paljon sähköä. Sähkön tuottamiseen käytettäisiin höyrykonetta, koska höyrykoneessa rakenne on yksinkertainen ja hinta on halpa verrattuna mikroturbiineihin. Tarpeeksi tehokkaan mikro-chp-laitoksen avulla olisi myös mahdollista päästä energiaomavaraiseksi. Olisi myös mahdollista tuottaa sähköä myyntiin, koska näin voitaisiin päästä tilanteeseen, jossa kulutettu ja ostettu sähkö olisi tasapainossa eikä kulutetusta sähköenergiasta tarvitsisi maksaa. 6
7 2 CHP-LAITOS JA HÖYRYKONE 2.1 Höyry Aineella on kolme olomuotoa: kiinteä, neste ja kaasu. Höyry on kaasun olomuodossa olevaa vettä. Höyryllä on erilaisia tiloja, joita käytetään hyödyksi voimalaitos prosesseissa. CHP-laitoksissa tulistetusta höyrystä käytetään nimitystä tuorehöyry esimerkiksi paineessa 60 bar ja lämpötilassa 452 o C.(3.) Alijäähdytetty neste tarkoittaa nestettä, jonka lämpötila on höyrystymislämpötilan alapuolella. Veden höyrystymislämpötila normaalissa ilmanpaineessa kpa on 100 o C.(3.) Neste-höyryseoksella tarkoitetaan tilaa, jossa vesi on sekä nestemäisessä että kaasuolomuodossa. Tätä tilaa voidaan kutsua myös kosteaksi höyryksi. Painetta muuttamalla saadaan neste höyrystymään, vaikka lämpötila pysyy vakiona. Nesteen määrää höyryssä kuvataan kirjaimella x, jonka arvo on välillä 0 ja 1. Mitä lähempänä arvoa x = 1 ollaan, sitä vähemmän on höyryssä nestemäistä vettä (3.) Kun kaikki neste on höyrystynyt, puhutaan kylläisestä höyrystä. Kun kylläisen höyryn lämpötilaa nostetaan edelleen, saadaan tulistettua höyryä. (3, s ) 2.2 CHP-laitos CHP on lyhenne englannin kielen sanoista combined heat and power. Kaikki voimalaitokset, jotka tuottavat sekä lämpöä että sähköä, ovat CHP-laitoksia. Oulussa tyypillinen esimerkki on Toppilan voimalaitos. Kaikki voimalaitokset, jotka tuottavat höyryn avulla sähköä, voidaan valjastaa tuottamaan lämpöä. Kuvassa 1 on esitettynä CHP-laitoksen toimintaperiaate. Höyryputket on kuvattu punaisella ja vesiputket sinisellä. 7
8 KUVA 1. CHP-laitoksen periaatekuva (3) Kuvan 1 mukaan vesi höyrystetään kattilan vesivaipassa, minkä jälkeen höyry ohjataan tulistimeen. Tulistimessa höyryn lämpötilaa nostetaan, jolloin höyryyn saadaan lisää energiaa. Tulistimen jälkeen höyry ohjataan turbiinille, jossa höyryn paine ja lämpötila laskevat ja osa höyryn energiasta saadaan muutettua turbiinia pyörittäväksi mekaaniseksi energiaksi. Turbiini on yhdistetty akselilla generaattoriin, joka tuottaa turbiinin pyörimisen avulla sähköä. Turbiinin jälkeen höyry ohjataan lämmönsiirtimeen, jossa höyryn avulla lämmitetään kaukolämpövettä. Lämmönsiirtimen idea on myös lauhduttaa höyrystynyt vesi takaisin nestemäiseen olomuotoon. Tämän jälkeen syntynyt lauhde ohjataan syöttövesisäiliön kautta takaisin kattilaan. Tässä suljetussa kierrossa on tarkoitus muuttaa polttoaineen kemiallinen energia mekaaniseksi energiaksi. 8
9 Suomessa on järkevämpää tehdä CHP-laitoksia eikä esimerkiksi vesivoimalaitoksia, koska Suomessa ei ole merkittäviä korkeuseroja tai vuoria, joilla on jäätiköitä. Sähköä ei voida tehdä tarpeeksi vesivoimalla, koska vesivoima tarvitsee suuren korkeuseron. Tämän takia Suomessa on järkevää tehdä sähkö polttokattiloiden ja höyryn avulla. Erityisesti suuret CHP-voimalaitokset mahdollistavat myös sähköntuotannon avulla tapahtuvan kaukolämmityksen. CHP-laitoksien hyötysuhde saadaan myös paremmaksi kuin esimerkiksi lauhdevoimalaitoksen. Lauhdevoimalaitoksen hyötysuhde on noin 44 %, kun CHP-laitoksen kokonaishyötysuhde on noin 90 %. (3, s.11.) 2.3 Mikro-CHP-laitos Mikro-CHP-laitoksen koko on verrattavissa jääkaappi-pakastinyhdistelmään. Yleensä mikro-chp-laitoksessa turbiinin paikalla on Stirling-kone. Koska höyrykoneen rakenne on huomattavasti Stirling-konetta yksinkertaisempi, se on mikro- CHP laitoksessa kustannustehokas valinta. Mikro-CHP-laitos on sopiva vaihtoehto omakoti- ja rivitaloihin, joiden energiatarve on maksimissaan 50 kw (4). Mikro-CHP-laitos suunnitellaan aina lämmöntarpeen näkökannalta ja sähköntuotanto tulee sivutuotteena. Kesällä mikro-chplaitoksesta tulee hukkalämpöä, koska patteriverkkoa ei tarvitse lämmittää eli kesällä lauhdutus tapahtuu esimerkiksi käyttövettä lämmittämällä. 2.4 Höyrykone Ensimmäiset teollisen ajan höyrykoneet tulivat käyttöön 1700-luvun alussa. James Watt lisäsi ulkoisen lauhduttimen höyrykiertoon ja ensimmäinen höyrykoneella varustettu auto tuli markkinoille (5.) Teollinen vallankumous Iso-Britanniassa käynnistyi, koska kivihiiltä polttamalla höyrykoneella pystyttiin tuottamaan tehtaisiin sähköä(6). Kuvassa 2 on nykyaikainen, kolmisylinterinen höyrykone. 9
10 KUVA 2. Nykyaikainen höyrykone (7) Lämpövoimakoneet tarvitsevat aina kiertosysteemin. Tarkastellaan tarkemmin Carnot-kiertoa ja Rankine-kiertoa. Kuvassa 3 esitetty Carnot-kierto on palautuva nelivaiheinen ideaalinen prosessi. Kierron aikana aine pysyy kaasuolomuodossa. Prosessin alussa vaiheessa c d kaasua puristetaan, jolloin kaasu lämpötila T1 nousee lämpötilaan Th, lisäämättä kaasuun lämpöenergiaa. Vaiheessa d a kaasu laajenee siten, että lämpötila ei muutu. Kaasuun tuodaan lämmönsiirtimestä saatua lämpöenergiaa. Vaiheessa a b kaasu jatkaa laajenemistaan, kunnes saavuttaa uudelleen lämpötilan Tc. Vaiheessa b c kaasu puristetaan prosessin alkutilaan.(8.) KUVA 3. Carnot-kierto (9) Carnotin-kierrossa aine on ainoastaan kaasuolomuodossa. Tämä ei kuvaa hyvin CHP-kierron tapausta. Rankine-kierto kuvaa paremmin CHP-kierron. 10
11 Kuvassa 4 esitetty Rankine-kierto kuvaa nesteen muuttumista kaasuksi ideaaliprosessissa. Ensimmäisessä vaiheessa d e alijäähtynyt vesi paineistetaan pumpun avulla. Vaiheessa e a paineistettu vesi pumpataan kattilaan. Vaiheessa a b alijäähtynyt vesi muuttuu kylläiseksi höyryksi. vaiheessa b c höyry paisuu kulkeutuessaan lämpövoimakoneen läpi. Vaiheessa c d höyry lauhdutetaan alkulämpötilaan.(9.) KUVA 4. Rankine-kierto(9) Toiminnaltaan höyrykone on yksinkertainen. Kattilan vesivaipasta tuotettu höyry liikuttaa mäntää edestakaisin ja mäntä on kytketty akseliin. Männän liike liikuttaa myös venttiiliä, joka päästää höyryn vuoron perään männän vastakkaisille puolille ja näin saadaan aikaan edestakainen liike, jota tarvitaan akselin pyörivän liikkeen aikaan saamiseksi. Männässä kiinni oleva akseli pyörittää generaattoria. Höyryvetureissa männät oli kiinnitetty suoraan veturin rattaisiin. Kuvassa 4 on esitetty höyrykoneen toimintamekanismi. KUVA 4. Höyrykoneen toimintamekanismi (10) 11
12 Höyrykoneella pyritään muuttamaan höyryn lämpöenergia mekaaniseksi energiaksi (4). Nykyään suurissa teollisuuden CHP-laitoksissa käytetään turbiineita höyrykoneen sijasta sähköntuottamiseen niiden paremman hyötysuhteen vuoksi. Mikro-CHP-laitokseen mikroturbiini on liian kallis ja hankalasti valmistettava ratkaisu. Höyrykone valitaan mikro-chp-laitokseen myös sen takia, että mikro- CHP-laitoksessa tuotetaan lähtökohtaisesti lämpöä ja sähkö saadaan sivutuotteena. Modernit höyrykoneet ovat kooltaan aikaisempaa pienempiä. Nykyään höyrykoneessa voidaan sähköventtiilien avulla ohjata höyryn pääsyä koneeseen. 12
13 3 NYKYAIKAISET MIKRO-CHP-LAITOKSET Sähkön ja lämmön yhteistuotantoa on perinteisesti ollut vain voimalaitoskokoluokassa. Vasta viime vuosina on teknologia saatu riittävän pieneksi ja käytännölliseksi, jotta CHP-laitos on voitu tuoda omakotitalokokoluokkaan. Polttoaineena voidaan käyttää pellettiä, öljyä, maakaasua ja jätettä. 3,3 kuutiota pellettiä vastaa yhtä kuutiota kevyttä polttoöljyä. (11.) Mikro-CHP-laitoksella tuotettu energia on myös ilmastoystävällisempää kuin suurissa voimalaitoksissa hiilellä tai öljyllä tuotettu energia. 3.1 Tarvittavat komponentit Mikro-CHP-laitoksen toimintaperiaate ei muutu verrattuna suurempiin CHP-laitoksiin. Komponentit ovat ainoastaan pienemmässä kokoluokassa. Ainoa suuri ero on se, että sähkö tuotetaan turbiinin sijaan Stirling- tai tässä tapauksessa höyrykoneella. Muut tarvittavat komponentit käydään läpi tässä luvussa. Höyrykattila Höyrykattiloita koostuu tulipesästä, tulistimesta, höyrystimestä, ekonomaiserista ja luvosta. Ekonomaiserilla tarkoitetaan syöttöveden syöttöveden esilämmitintä, jolla kattilaan pumpattavan veden lämpötilaa nostetaan lähemmäs höyrystymispistettä. Luvolla lämmitetään palamisilmaa. Lämpövoimakone Lämpövoimakoneella tarkoitetaan turbiinia, höyrykonetta tai Stirling-konetta. Lämpövoimakoneella pyritään muuttamaan lämpöenergia mekaaniseksi energiaksi. Opinnäytetyön mikro-chp-laitoksessa hyödynnetään höyrykonetta sähkön tuottamiseen. Lämmönsiirrin Lämmönsiirrin siirtää lämpöä kattilan vesipiiristä patteriverkostoon ja lämpimänkäyttöveden lämmittämiseen. Mikro-CHP-laitoksessa höyrykoneelta tulee höyryä, joten mikro-chp-laitokseen sopii ainoastaan höyry-vesilämmönsiirrin. Lämmönsiirtimellä lämpövoimakoneelta tuleva höyry jäähdytetään takaisin vedeksi, eli lauhdutetaan ennen kattilaan pumppaamista (12, s. 10). 13
14 Pumppu Pumppu luo tarvittavan paine-eron systeemiin, jotta vesi eri olomuodoissaan pystyy kiertämään. 14
15 4 HÖYRYKONEELLA VARUSTETTU MIKRO-CHP-LAITOS Tässä luvussa tarkastellaan, mitä muuta tarvitaan energiatehokkaan mikro- CHP-laitoksen valmistamiseen. Höyrykoneella varustettu mikro-chp-laitos ei juurikaan poikkea muista mikro-chp-laitoksista, koska höyrykoneen lisäksi järjestelmässä ei ole muuta lämpövoimakonetta. Tämän pohjalta on helppo piirtää kytkentäkaavio. Kuvassa 5 on esitetty höyrykoneella varustettu mikro-chp-laitoksen kytkentäkaavio. Kuvassa 5 höyryputket on kuvattu punaisella ja vesiputket sinisellä. KUVA 5. Mikro-CHP-laitoksen prosessikaavio 4.1 Eriste Ideana olisi tehdä mahdollisimman kompakti, hyvin eristetty systeemi. Tämä tarkoittaa sitä, ettei lämpövuotoja olisi juuri lainkaan ja systeemiä pystyttäisiin ajamaan mahdollisimman pienellä vesimäärällä. Eristeenä voidaan käyttää esimerkiksi tyhjiöeristystä (13.) Tyhjiöeriste olisi tähän tarkoitukseen hyvä vaihtoehto, koska tyhjiöeristeellä on paljon parempi eristävyys kuin muilla eristemateriaaleilla. (13.) 15
16 Mikro-CHP-laitoksen putket eristetään siten, ettei lämpö pääse karkaamaan ympäristöön. Kaappi, johon mikro-chp-systeemi tulee, voidaan uloimpana eristemateriaalina käyttää mainittua tyhjiöeristettä, koska systeemistä halutaan mahdollisimman hyvällä kokonaishyötysuhteella energiaa ulos. Kuvassa 6 tyhjiöeriste on oikeanpuoleisin ja metallin värinen. KUVA 6. Tyhjiöeriste oikealla Moderneilla eristysmateriaaleilla mikro-chp-laitoksesta on mahdollista saada energiatehokas, hyvällä hyötysuhteella toimiva kilpailukykyinen ehdokas energiatuotantoon tulevaisuuden pienkohteisiin, joihin kuuluu esimerkiksi omakotitalo. 4.2 Energiamuodot Sähkö tuotetaan höyrykoneen ja generaattorin avulla. Tällöin tarvitaan mekaanista energiaa, jota saadaan, kun polttoaineessa, tässä tapauksessa hakkeessa, oleva kemiallinen energia muuttuu poltettaessa lämmöksi ja lämmittää veden kiehumispisteeseen ja edelleen höyryksi. Höyry toimii höyrykoneen käyttöaineena, ja näin ollen useampivaiheinen kone saadaan pyörittämään akselia, joka on liitetty generaattoriin. Höyrykoneen jälkeen höyryssä on jäljellä lämpöenergiaa, joka pitää jollakin tavalla saada lauhdutettua takaisin nesteeksi. Lauhdutus tapahtuu yleensä lämmönsiirtimessä, joka siirtää lämmön omakotitalon patteri- ja käyttöveden lämmitykseen. Tässä tapauksessa lämmönsiirtimen tulee olla höyry-vesilämmönsiirrin.(3.) 16
17 4.3 Paine ja lämpötila Kattilan paine on 9 13,8 bar, tämä riittää hyvin höyrykoneelle (14; 15). Kuvassa oleva kattila on teholtaan 35 kw ja nominaalipaine 9 bar (14). Höyrykoneen käyttöpaine voidaan katsoa suoraan höyrykoneen teknisistä tiedoista. Kuvassa 6 on esimerkki mahdollisesta höyrykattilasta. KUVA 6. Höyrykattila (12) Höyryn paine pystyy pyörittämään systeemiä, joten ylimääräistä pumppua ei tarvita. Esimerkiksi kolmevaiheinen höyrykone (15), jonka maksimi käyttöpaine on 13,8 bar. Yllä oleva 9 barin painetta tuottava kattila olisi täysin riittävä ratkaisu. Höyrykoneeseen menee 180 C höyryä (14). Höyry lauhdutetaam takasin vedeksi. Lauhdutus onnistuu omakotitalon lämmitysvesikierron ja lämpimän käyttöveden lämmityksen avulla. 17
18 4.4 Höyrykone Höyrykoneen tulee tässä tapauksessa olla pienikokoinen ja käyttöä kestävä. Kaikki höyrykoneet toimivat samalla periaatteella, mutta nyt tarkastellaan mäntähöyrykonetta ja pyritään miettimään, montako vaihetta antaa parhaan tuloksen ja millaisella paineella systeemi toimii. Valintaan vaikuttaa myös se, kuinka helppo höyrykone on valmistaa laboratoriossa koekäyttöön, jolloin höyryn voisi korvata esimerkiksi paineilmalla. Rakenteeltaan höyrykoneen tulisi olla sellainen, joka pyörittää akselia ja akselin pyörittäessä generaattoria syntyisi sähköenergiaa. Mäntä höyrykoneita on olemassa yksivaiheisesta monivaihekoneisiin. Yleisimmät ovat yksi-, kaksi- ja kolmevaiheiset koneet (16). Kolmivaiheisessa höyrykoneessa on kolme mäntää, jotka keskenään eri tahdissa pyörittävät akselia. Mäntien halkaisijat suurenevat progressiivisesti. (16.) Kuvassa 8 on kolmevaihehöyrykoneen rakenne. KUVA 8. Kolmivaiheinen höyrykone(16) Kolmivaiheratkaisulla olisi helppo nostaa höyrykoneen kokonaishyötysuhdetta, koska höyry kulkee kolmen eri sylinterin läpi eri paineessa.(16.) Höyrykone, joka sopisi, voisi esimerkiksi olla 7 hp kolmivaiheinen höyrykone (15). Höyrykone tuottaa sähköä 5,3 kw teholla ja on kestävä, koska on ensisijaisesti tarkoitettu laivan ruumaan. Kuvassa 9 on kolmivaiheinen 5,3 kw:n tehoinen höyrykone. 18
19 KUVA 9. Kolmivaiheinen höyrykone (15) 19
20 5 MIKRO-CHP-LAITOKSEN RAKENNE Tässä luvussa mietitään, miltä mikro-chp-laitos voisi näyttää sisältä. Edellisissä luvuissa on käyty läpi tarvittavat komponentit ja eristeet, ja nyt havainnollistetaan piirrosten avulla, millainen ratkaisu voisi esimerkiksi olla. Kuvassa 9 on esitetty sivulta, mitä komponentteja tarvitaan ja miten ne voidaan sijoittaa. Kuvassa mustat paksut viivat ovat höyryputkia ja vesiputkia. 600 mm Generaattori Lämmönsirrin Höyrykone 1500 mm Kattila KUVA 9. Mikro-CHP-laitoksen sijoituskuva sivulta 20
21 Kuvaan ei ole piirretty sähköjohtoja, koska ne eivät ole tässä oleellisia. Kuvassa ei ole mahdollisesti tarvittavaa lämminvesivaraajaa, jota voidaan tarvita, koska lämmönkulutus ei asunnoissa ole tasaista. Kuvan mukaisen mikro-chp-laitoksen mitat ovat 600 x 600 x Tämän kokoinen laitos mahtuu esimerkiksi kaukolämmönjakohuoneeseen. Ei tarvitse rakentaa uutta erillistä huonetta, jotta mikro-chp-laitos voidaan sijoittaa kotiin. Mikro-CHP-laitos on myös mahdollista kääntää lappeelleen. Silloin se voi olla leveämpi kuin pystyssä oleva malli. Suurempi tila mahdollistaa myös lämminvesivaraajan, johon ylimääräinen lämmin vesi saadaan suoraan lämmönsiirtimeltä. Venttiilien avulla voidaan säätää sitä, kuinka paljon vettä kulkee höyrykierrossa. Mitat olisivat esimerkiksi 600 x x Kuvassa 10 on esitetty laitoksen kaavakuva ylhäältä katsottuna. Höyryputket ovat kuvattu kuvassa mustalla ja vesiputket tummansinisellä. Lämminkäyttövesi Lämmityskierto KUVA 10. Lappeellaan oleva mikro-chp-laitos 21
22 6 POHDINTA Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia ovat nykyiset mikro-chp-laitokset ja voisiko höyrykone toimia lämpökoneena. Tuloksena saatiin mahdollinen konsepti ja miltä laitos voisi näyttää sisältä. Erillistä kiertopumppua laitoksen sisällä ei tarvita, koska höyrykoneessa paine laskee ja systeemi pyörii ilman pumppua. Mikro-CHP-laitokseen on saatavana kaikki osat, mutta useampivaiheisen höyrykoneen löytäminen voi olla hankalaa, koska lämpövoimakoneena käytetään turbiinia, varsinkin suurissa laitoksissa. Mikro-CHP-laitoksessa on yleensä lämpövoimakoneena Strirling-kone. Höyrykoneen tekniikka on yksinkertaisempi kuin Stirling-koneen ja valmistuskustannus halvempi kuin mikroturbiinin, joten on järkevää tuottaa sähkö höyrykoneella. Tilaaja halusi monivaiheisen höyrykoneen, koska hyötysuhde on sitä parempi, mitä enemmän vaiheita tekee työtä. Höyrykoneen voi tehdä laserhitsauksella käyttämällä sopivia olemassa olevista osia. Mikro-CHP-laitos on erittäin hyvä ja kompakti ratkaisu tulevaisuuden hajautettuun energiantuotantoon. Oulussa uudet asuinalueen voisivat olla laboratorioita hajautetun energian kokeilemiseen. Hajautetun energiantuotannon avulla voidaan myös päästä irti suurista voimalaitoksista, koska suurin osa sähköstä ja lämmöstä tehtäisiin kotona. Hajautettu energiantuotanto ratkaisisi myös sähkön ja lämmönsiirron ongelmia, koska energiantuotanto olisi lähellä eikä pitkiä ja kalliita kaukolämpöputkia tarvitsisi rakentaa. Sähkölinjat olisivat talojen sisällä, eikä puiden kaatuminen linjojen päälle aiheuttaisi laajoja sähkökatkoja. Tulevaisuudessa älykkäät verkot mahdollistavat kodinkoneiden säätämisen internetin kautta. Mikro-CHP-laitos voisi oppia käyttäjänsä sähkönkulutuksen ja lämmöntarpeen kulutuspiikit ja näin ollen säätää sähkön- ja lämmöntuotantoa. Tämä säästää polttoainetta, jolloin polttoainekustannukset eivät nousisi suuriksi. Sähkön kulutuspiikit ovat aamulla ja illalla, koska näinä aikoina käytetään paljon sähköä kuluttavia laitteita. Aamulla keitetään kahvia, kuivataan tukkaa ja talvella auton moottoria pitää lämmittää. Illalla käydään saunassa, jossa saunankiuas 22
23 kuluttaa paljon sähköenergiaa. Mikro-CHP-laitos tuottaa energiaa koko ajan, joten tarvitaan akusto varaamaan ylimääräinen sähkö, jotta voidaan tehdä ilman sähkön ostamista edellä kuvatut asiat. Varsinkin talvella kahvinkeitin ja autonlämmitys kuluttavat yhteensä W. Tehoa kuluu näihin kahteen kolmasosa höyrykoneen tehon 5,3 kw:sta. Illalla kotiin laitetaan sauna päälle. Saunankiuas, joka on suunniteltu 10 m 3 :n kokoiseksi, tarvitsee tehoa 6,9 kw. Höyrykoneelta saatava teho ei riitä kiukaan lämmittämiseen, joten akkuihin päivän aikana kertynyt sähköenergia auttaisi tässä tilanteessa, eikä sähköenergiaa tarvitse ostaa ulkopuolelta. Ekologisesti mikro-chp-laitoksen kanssa saunaan kiukaaksi sopisi puulämmitteinen kiuas, koska polttoaine olisi valmiina ja sitä olisi helposti saatavissa. Koska mikro-chp-laitos on päällä koko ajan, syntyy ylimääräistä sähköenergiaa. Generaattoriksi voidaan valita tasavirta- tai vaihtovirtageneraattori. Jos valitaan tasavirtageneraattori, tarvitaan tasavirta-vaihtovirtamuunnin eli invertteri, joka muuntaa tasavirran vaihtovirraksi. Sähkön tulee olla vaihtovirtamuotoista, koska valtakunnan verkko on vaihtovirtamuotoista kolmivaihevirtaa. Ylijäämäsähkö voidaan myydä valtakunnan verkkoon. Tarvittaessa valtakunnan verkosta ostettu sähkö ei maksaisi mitään, koska sähköä on myyty yhtä paljon. Polttoaineena käytetään haketta, jota on saatavissa Suomen luonnosta. Suomi voi päästä energiaomavaraiseksi ja päästä irti fossiilisista polttoaineista kuten öljystä. Hakkeen sekaan voisi myös silputa jätettä, koska jäte koostuu pääasiassa muovista. Muovin rakenteessa on öljyä, jonka lämpöarvo on hyvä. Jätettä on myös saatavilla koko ajan, koska kierrätettäessä muovipakkaukset täytyy lajitella erikseen. Jos muovia käytettäisiin polttoaineena, tarvittaisiin suodattimia, jotka keräävät muovin poltosta aiheutuvat päästöt. Höyrykoneesta tuleva höyry lauhdutettaisiin takaisin nesteeksi höyry-vesilämmönsiirtimessä. Lämmönsiirrin siirtäisi höyrystä saadun lämmön kodin patteriverkkoon. Samalla lämmitettäisiin lämmin käyttövesi. Hukkalämpöä syntyy kesällä, koska ei tarvitse pitää pattereita päällä lämpimän ulkolämpötilan takia. Kesällä lämpö ohjattaisiin lämpimän käyttöveden lämmitykseen ja polttoaineen kui- 23
24 vattamiseen talvea varten. Talvella, kun patteriverkko ja lämminkäyttövesi tarvitsevat enemmän lämpökapasiteettia, ongelma ei ole niin suuri kuin kesällä. Jos talvella on kuitenkin ylimääräistä lämpöä, sen voisi johtaa autolle vievän pihakivetyksen alle, joka pysyisi sulana 24
25 LÄHTEET 1. Tilastot ja julkaisut Helsinki. Energiateollisuus ry. Saatavissa: Hakupäivä VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUO- MESSA Helsinki. Kauppa- ja teollisuusministeriö. Saatavissa: Hakupäivä Huhtinen, Markku Kettunen Arto Nurminen Pasi Pakkanen Heikki Höyrykattilatekniikka. Edita. 4. Micro combined heat and power Wikipedia. Saatavissa: Hakupäivä Höyrykone Wikipedia. Saatavissa: Hakupäivä Teollinen vallankumous Wikipedia. Saatavissa: Hakupäivä Green Steam Engine Robert Green. Saatavissa: Hakupäivä Moran, Michael J. Shapiro, Howard N. Boettner, Daisie D. Bailey, Margaret B Principles of Engineering Thermodynamics. 7 th edition. SI version. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.. 9. Rankine Power Cycles E. M. Greitzer Z. S. Spakovszky I. A. Waitz. Saatavissa: Hakupäivä Steam Engines Saatavissa: Hakupäivä
26 11. Energia-arvo ja muuntokertoimet Bioenergianeuvoja.fi. Saatavissa: Hakupäivä OMAKOTITALOKOKOLUOKAN LÄMPÖÄ JA SÄHKÖÄ TUOTTAVAT RAT- KAISUT Anton Pelttari. Saatavissa: ence=1. Hakupäivä Tyhjiöeriste Vicover Oy. Saatavissa: Hakupäivä Ångpanna B2 Ånga. Saatavissa: Hakupäivä Reliable Steam Engine Co Reliable Steam Engine Co. Saatavissa: Hakupäivä Compound steam engine Wikipedia. Saatavissa: Hakupäivä
27 LÄHTÖTIETOMUISTIO LIITE 1 LÄHTÖTIETOMUISTIO Tekijä Tilaaja Tilaajan yhdyshenkilö ja yhteystiedot Työn nimi Työn kuvaus Työn tavoitteet Tavoiteaikataulu Päiväys ja allekirjoitukset
28
YLEISTIETOA LÄMPÖPUMPUISTA
YLEISTIETOA LÄMPÖPUMPUISTA Eksergia.fi Olennainen tieto energiatehokkaasta rakentamisesta Päivitetty 12.1.2015 SISÄLTÖ Yleistä lämpöpumpuista Lämpöpumppujen toimintaperiaate Lämpökerroin ja vuosilämpökerroin
Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus
Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KATTILAN VESIHÖYRYPIIRIN SUUNNITTELU Höyrykattilan on tuotettava höyryä seuraavilla arvoilla.
Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus
Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus HÖYRYTEKNIIKKA 1. Vettä (0 C) höyrystetään 2 bar paineessa 120 C kylläiseksi höyryksi. Laske
[TBK] Tunturikeskuksen Bioenergian Käyttö
[TBK] Tunturikeskuksen Bioenergian Käyttö Yleiset bioenergia CHP voimalaitoskonseptit DI Jenni Kotakorpi, Myynti-insinööri, Hansapower Oy Taustaa Vuonna 1989 perustettu yhtiö Laitetoimittaja öljy-, kaasuja
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
Höyrykattilat Kattilatyypit, vesihöyrypiirin ratkaisut, Tuomo Pimiä
Höyrykattilat 2015 Kattilatyypit, vesihöyrypiirin ratkaisut, Tuomo Pimiä Kymenlaakson Höyrykattila Höyrykattilassa on tarkoituksena muuttaa vesi vesihöyryksi Kattilatyyppejä on useita Höyrykattilan rakenne
Vähähiilisiä energiaratkaisuja. - Kokemuksia Jouko Knuutinen
Vähähiilisiä energiaratkaisuja - Kokemuksia 5.10 2016 Jouko Knuutinen TA-Yhtymä Oy valtakunnallinen, yleishyödyllinen koko maassa n. 15 000 asuntoa - Pohjois-Suomessa n. 3100 asuntoa uudistuotantoa n.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU HARJOITUSTYÖOHJE SISÄLLYS SYMBOLILUETTELO 3 1 JOHDANTO 4 2 TYÖOHJE
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Kaasumoottorikannan uusiminen ja ORC-hanke Helsingin seudun ympäristöpalvelut Riikka Korhonen Viikinmäen jätevedenpuhdistamo Otettiin käyttöön
Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin
Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpöä on pidetty omakotitalojen lämmitystapana. Maailma kehittyy ja paineet sen pelastamiseksi myös. Jatkuva ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys vaativat lämmittäjiä
Anton Pelttari OMAKOTITALOKOKOLUOKAN LÄMPÖÄ JA SÄHKÖÄ TUOTTAVAT RATKAISUT
Anton Pelttari OMAKOTITALOKOKOLUOKAN LÄMPÖÄ JA SÄHKÖÄ TUOTTAVAT RATKAISUT OMAKOTITALOKOKOLUOKAN LÄMPÖÄ JA SÄHKÖÄ TUOTTAVAT RATKAISUT Anton Pelttari Opinnäytetyö Kevät 2013 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma
Biodynax Oy. CHP-laitokset hajautetun energiantuotannon lähteenä
Biodynax Oy CHP-laitokset hajautetun energiantuotannon lähteenä Sisältö Biodynaxin CHP-laitokset o Mitä on Biodynaxin CHPlaitokset? o Menetelmä o Puuperäisen polttoaineen käsittely o Edut lyhyesti o Teknologia
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
Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA
Thermodynamics: An Engineering Approach, 7 th Edition Yunus A. Cengel, Michael A. Boles McGraw-Hill, 2011 Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required
HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ. 12.12.2013 Atte Kallio
HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ 12.12.2013 Atte Kallio ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ Helsingin energiaratkaisu Energiatehokas yhteistuotanto Kaukojäähdytys Hukkaenergiat hyötykäyttöön Kalasataman älykkäät
Tekijä: Markku Savolainen. STIRLING-moottori
Tekijä: Markku Savolainen STIRLING-moottori Perustietoa Perustietoa Palaminen tapahtuu sylinterin ulkopuolella Moottorin toiminta perustuu työkaasun kuumentamiseen ja jäähdyttämiseen Työkaasun laajeneminen
Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle
Fortum Otso -bioöljy Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Kasperi Karhapää Head of Pyrolysis and Business Development Fortum Power and Heat Oy 1 Esitys 1. Fortum yrityksenä 2. Fortum Otso
Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.
Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa
Pumppuvoimalaitosten toiminta
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Pumppuvoimalaitosten toiminta Raportti Olli Vaittinen Smart Grids and Energy Markets WP 3.2 Johdanto Tämä raportti pohjautuu kirjoittajan pitämään esitykseen SGEM
HIGHBIO - INTERREG POHJOINEN
HIGHBIO-INTERREG POHJOINEN 2008-2011 Korkeasti jalostettuja bioenergiatuotteita kaasutuksen kautta EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Projekti INFO 05 Pienempiä CHP- yksiköitä Monet pienemmät
Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille
Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille MITÄ ENERGIA ON? WWF-Canon / Sindre Kinnerød Energia on kyky tehdä työtä. Energia on jotakin mikä säilyy, vaikka
Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen
Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään
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
Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa muunnetaan polttoaineeseen sitoutunut kemiallinen energia lämpö/sähköenergiaksi höyryprosessin avulla
Termodynamiikkaa Energiatekniikan automaatio TKK 2007 Yrjö Majanne, TTY/ACI Martti Välisuo, Fortum Nuclear Services Automaatio- ja säätötekniikan laitos Termodynamiikan perusteita Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa
BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ. Lämmitystekniikkapäivät 2015. Petteri Korpioja. Start presentation
BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ Lämmitystekniikkapäivät 2015 Petteri Korpioja Start presentation Bioenergia lämmöntuotannossa tyypillisimmät lämmöntuotantomuodot ja - teknologiat Pientalot Puukattilat
Ajan, paikan ja laadun merkitys ylijäämäenergioiden hyödyntämisessä. Samuli Rinne
Ajan, paikan ja laadun merkitys ylijäämäenergioiden hyödyntämisessä Samuli Rinne Jätettä on materiaali, joka on joko - väärässä paikassa -väärään aikaan tai - väärää laatua. Ylijäämäenergiaa on energia,
Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Simpeleen Lämpö Oy. Kaukolämpö lämmitysvaihtoehtona Simpeleellä.
1 Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta... 1 2. Simpeleen lämpö Oy lämmön toimitus ja tuotanto... 2 3. Kaukolämmön hinta Simpeleellä, perusmaksu ja kulutusmaksu,... sekä vertailu
PIEN-CHP POLTTOAINEENTUOTANTOLAITOKSEN YHTEYDESSÄ Polttomoottori- ja turbotekniikan seminaari Teknologiateollisuus Otaniemi,Espoo
PIEN-CHP POLTTOAINEENTUOTANTOLAITOKSEN YHTEYDESSÄ 15.05.2014 Polttomoottori- ja turbotekniikan seminaari Teknologiateollisuus Otaniemi,Espoo Janne Suomela Projektitutkija, Levón-instituutti Vaasan yliopisto
AIRIA BioHAT UUSI VOIMALAITOSKONSEPTI. Reijo Alander TTY
AIRIA BioHAT UUSI VOIMALAITOSKONSEPTI Reijo Alander TTY 12.5.2017 Teknisiä menetelmiä liike-enrgian tuottamiseksi Menetelmä Polttoaine Kehitysajankohta Höyrykone KPA, öljy, kaasu 1700-luku Höyryturbiini
Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme
Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö
Tuulienergialla tuotetun sähköntuotannon lisäys Saksassa vuosina Ohjaaja Henrik Holmberg
IGCC-voimlaitosten toimintaperiaate ja nykytilanne Ohjaaja Henrik Holmberg IGCC-voimlaitoksissa (Integrated Gasification Combined Cycle) on integroitu kiinteän polttoaineen kaasutus sekä Brayton- että
Aurinkolaboratorio. ammattikorkeakoulu ENERGIA ++
SAtakunnan ammattikorkeakoulu ENERGIA ++ Aurinkolaboratorio Satakunnan ammattikorkeakoulu Energia++ Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta elinkeinoelämän palveluksessa Aurinkolaboratorio Satakunnan
Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE
Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen
T-MALLISTO. ratkaisu T 0
T-MALLISTO ratkaisu T 0 120 Maalämpö säästää rahaa ja luontoa! Sähkölämmitykseen verrattuna maksat vain joka neljännestä vuodesta. Lämmittämisen energiatarve Ilmanvaihdon 15 % jälkilämmitys Lämpimän käyttöveden
Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin
Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on
Lähienergialiiton kevätkokous
Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson
Öljystä pellettiin: kiinteistökohtainen ja aluelämpö sekä alle 1 MW CHP
Öljystä pellettiin: kiinteistökohtainen ja aluelämpö sekä alle 1 MW CHP Uudis Alue Saneeraus PELLETTIALAN YDINVIESTI Pelletillä voidaan lämmittää koteja 7 TWh Suomessa vuonna 2020 Suomen pellettitase,
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.
Voimalaitos prosessit. Kaukolämpölaitokset 1, Tuomo Pimiä
Voimalaitos prosessit Kaukolämpölaitokset 1, 2015. Tuomo Pimiä Sisältö Kaukolämpölaitokset Johdanto Tuntivaihtelu käyrä Peruskuormalaitos Huippukuormalaitos Laitoskoon optimointi Pysyvyyskäyrä Kokonaiskustannus
Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako
5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa
Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä
Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä Lämmitys: Terveellinen ja energiataloudellinen lämpötila on: a) 19 C b) 21 C c) 25 C Suositeltava sisälämpötila koulurakennuksessa on 20-21 C. Tuulettaminen pitämällä
Luento 4. Voimalaitosteknologiat
Luento 4. Voimalaitosteknologiat Voimalaitoksen rakenne Eri voimalaitostyypit: Lauhde (vain sähköä) CHP (=yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto) Moottori kaasuturbiini Älykäs sähköverkko, Wärtsilä www.smartpowergeneration.com
Metsäbioenergia energiantuotannossa
Metsäbioenergia energiantuotannossa Metsätieteen päivä 17.11.2 Pekka Ripatti & Olli Mäki Sisältö Biomassa EU:n ja Suomen energiantuotannossa Metsähakkeen käytön edistäminen CHP-laitoksen polttoaineiden
Lämpöopin pääsäännöt
Lämpöopin pääsäännöt 0. Eristetyssä systeemissä lämpötilaerot tasoittuvat. Systeemin sisäenergia U kasvaa systeemin tuodun lämmön ja systeemiin tehdyn työn W verran: ΔU = + W 2. Eristetyn systeemin entropia
PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017
PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2017 Emppu Salonen Prof. Peter Liljeroth Viikko 3: Lämpövoimakoneet ja termodynamiikan 2. pääsääntö Maanantai 13.11. ja tiistai 14.11. Milloin prosessi on adiabaattinen?
Mistä sähkö ja lämpö virtaa?
Mistä sähkö ja lämpö virtaa? Sähköä ja kaukolämpöä tehdään fossiilisista polttoaineista ja uusiutuvista energialähteistä. Sähköä tuotetaan myös ydinvoimalla. Fossiiliset polttoaineet Fossiiliset polttoaineet
Sähkön ja lämmön tuotanto biokaasulla
Sähkön ja lämmön tuotanto biokaasulla Maakaasun käytön valvojien neuvottelupäivät Vierumäki, 29. 30.5.2008 Kari Lammi Mitä biokaasu on? Orgaanisesta jätteestä hapettomassa tilassa hajoamisen tuloksena
1 Johdanto... 1 2 Yhteistuotantovoimalaitokseen liittyviä määritelmiä... 1 3 Keravan biovoimalaitos... 4 4 Tehtävänanto... 5 Kirjallisuutta...
ENE-C3001 Energiasysteemit 2.9.2015 Kari Alanne Oppimistehtävä 2: Keravan biovoimalaitos Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Yhteistuotantovoimalaitokseen liittyviä määritelmiä... 1 3 Keravan biovoimalaitos...
Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu?
Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Green Growth osaamisfoorumi 31.5.2012 Jaana Lehtovirta, viestintäjohtaja, Lahti Energia Oy Lahti Energia Oy Toimimme energia-alalla Hyödynnämme jätettä
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:
Molaariset ominaislämpökapasiteetit
Molaariset ominaislämpökapasiteetit Yleensä, kun systeemiin tuodaan lämpöä, sen lämpötila nousee. (Ei kuitenkaan aina, kannattaa muistaa, että työllä voi olla osuutta asiaan.) Lämmön ja lämpötilan muutoksen
BIOENERGIAHANKE 3.11.2011
FOREST POWER BIOENERGIAHANKE 3.11.2011 Toholammin Energia Oy Projektipäällikkö Juhani Asiainen TOHOLAMPI TÄNÄÄN Asukasluku: k 3 480 (1.1.2011) 1 Verotus: 20,00 Työttömyys: 49 4,9 % Palvelut: Hyvät peruspalvelut
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 23.1.218 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11
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
Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit. Jukka Kaarre
Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit Jukka Kaarre 9.8.2017 Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin
1 Johdanto Yhteistuotantovoimalaitokseen liittyviä määritelmiä Keravan biovoimalaitos Tehtävänanto... 5 Kirjallisuutta...
ENE-C3001 Energiasysteemit 2.9.2016 Kari Alanne Oppimistehtävä 2a: Yhteistuotantovoimalaitos Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Yhteistuotantovoimalaitokseen liittyviä määritelmiä... 1 3 Keravan biovoimalaitos...
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 3.6.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 25.9.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 17 2 17
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 31.1.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 12.12.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 18.2.219 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 1 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 7 17
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
GWh / kk GWh / month Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 24.4.219 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 5 4 3 2 1 1 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 7 17 8
Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä
Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO
HELSINGIN ENERGIARATKAISUT. Maiju Westergren
HELSINGIN ENERGIARATKAISUT Maiju Westergren 1 50-luvulla Helsinki lämpeni puulla, öljyllä ja hiilellä - kiinteistökohtaisesti 400 350 300 250 200 150 100 50 Hiukkaspäästöt [mg/kwh] 0 1980 1985 1990 1995
aimo.palovaara@lakkapaa.com
BIOENERGIAA TILOILLE JA TALOILLE Torniossa 24.5.2012 Aimo Palovaara aimo.palovaara@lakkapaa.com 050-3890 819 24.5.2012 1 Energiapuu: 1. hakkuutähde => HAKETTA 2. kokopuu => HAKETTA 3. ranka => HAKETTA,
KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS
KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS ESITTELY JA ALUSTAVIA TULOKSIA 16ENN0271-W0001 Harri Muukkonen TAUSTAA Uusiutuvan energian hyödyntämiseen
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
UUSIUTUVAN ENERGIAN ILTA
UUSIUTUVAN ENERGIAN ILTA Vihreää sähköä kotiin Arjen energiansäästöt Sähkön kulutusjousto Tomi Turunen, Pohjois-Karjalan sähkö POHJOIS-KARJALAN SÄHKÖ OY LUKUINA Liikevaihto 114 milj. Liikevoitto 13,1 milj.
VOIMALAITOSTEKNIIKKA 2016. MAMK YAMK Tuomo Pimiä
VOIMALAITOSTEKNIIKKA 2016 MAMK YAMK Tuomo Pimiä Pääsäätöpiirit Luonnonkierto- ja pakkokiertokattilan säädöt eivät juurikaan poikkea toistaan prosessin samankaltaisuuden vuoksi. Pääsäätöpiireihin kuuluvaksi
ENERGIATEHOKKAAT KÄYTTÖRATKAISUT
CASE: HSY Viikinmäki BIOKAASUN ENERGIATEHOKKAAT KÄYTTÖRATKAISUT Energiatehokas vesihuoltolaitos 10/2018 1 HSY tähtää energiaomavaraisuuteen Energiatehokas toiminta on yksi HSY:n strategian selkeä tavoite.
KUIVAN LAATUHAKKEEN 11.11.2013
KUIVAN LAATUHAKKEEN MARKKINAT 11.11.2013 KUIVA LAATUHAKE Kuiva laatuhake tehdään metsähakkeesta, joka kuivataan hyödyntämällä Oulussa olevien suurten teollisuuslaitosten hukkalämpöjä ja varastoidaan erillisessä
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 18.9.218 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 16 8 16 9 16 1 16 11 16 12 16 1 17
Aurinkoenergiailta Joensuu
Aurinkoenergiailta Joensuu 17.3.2016 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Uusiutuva energia on Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa (Bioenergia: puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu) Maalämpöä
1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin?
1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? a) maitotölkki b) suodatinpussi ja kahvinporot c) lasinsirut d) ruuanjätteet muovipussissa KOMPOSTI 2. Hyötispiste on paikka johon voit viedä
PVO-INNOPOWER OY. Tuulivoima Suomessa ja maailmalla 15.6.2011 Tuulta Jokaiselle, Lapua Suunnitteluinsinööri Ari Soininen
PVO-INNOPOWER OY Tuulivoima Suomessa ja maailmalla 15.6.2011 Tuulta Jokaiselle, Lapua Suunnitteluinsinööri Ari Soininen Pohjolan Voima Laaja-alainen sähköntuottaja Tuotantokapasiteetti n. 3600 MW n. 25
Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy. Johanna Haverinen
Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy Johanna Haverinen Keravan Energia on energiakonserni Keravan Energia -yhtiöt Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen
Energian hankinta ja kulutus
Energia 2011 Energian hankinta ja kulutus 2011, 2. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia tammi-kesäkuussa Korjattu 20.10.2011 Vuosien 2010 ja 2011 ensimmäistä ja toista vuosineljännestä
Alfa Laval. Alfa Laval Group Energiansäästöä Modernilla Lämmönjakokeskuksella. 04.05.2009/Jarmo Rissanen
Alfa Laval Alfa Laval Group Energiansäästöä Modernilla Lämmönjakokeskuksella 04.05.2009/Jarmo Rissanen Alfa Laval konserni Alfa Laval on johtava maailmanlaajuinen erikoistuotteiden ja teknisten ratkaisujen
Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120
Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120 T 10-31 Lämpöässä T-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin. Tyypillisiä T 10-31 -mallien
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
ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ENERGIATASE 2008
ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ENERGIATASE 2008 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Mikkelin alueyksikkö/bioenergiatekniikka 1 Sisältö 1. Etelä-Savo alueena 2. Tutkimuksen tausta ja laskentaperusteet 3. Etelä-Savon
BIOVOIMALOIDEN URANUURTAJA, SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTTAJA
BIOVOIMALOIDEN URANUURTAJA, SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTTAJA 03 Vaskiluodon Voima 02 Biovoimaloiden uranuurtaja, sähkön ja lämmön yhteistuottaja MANKALATOIMINTAMALLI Yritys myy tuottamansa sähkön osakkailleen
Energian hankinta ja kulutus
Energia 2011 Energian hankinta ja kulutus 2011, 1. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 3 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä Korjattu 20.10.2011 Vuosien 2010 ja 2011 ensimmäistä ja toista
Energian hankinta ja kulutus
Energia 2011 Energian hankinta ja kulutus 2011, 3. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia tammi-syyskuussa Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 1029
Ilmastonmuutos haltuun tulevaisuuden energiateknologioilla
Ilmastonmuutos haltuun tulevaisuuden energiateknologioilla Teknologiajohtaja Heli Antila Tekniikan Päivät, 18.1.2014 Alhainen Resurssi- ja järjestelmätehokkuus Korkea Kohti aurinkotaloutta Aurinkotalous
VOIMALAITOSTEKNIIKKA MAMK YAMK Tuomo Pimiä
VOIMALAITOSTEKNIIKKA 2016 MAMK YAMK Tuomo Pimiä Voimalaitoksen säätötehtävät Voimalaitoksen säätötehtävät voidaan jakaa kolmeen toiminnalliseen : Stabilointitaso: paikalliset toimilaiteet ja säätimet Koordinointitaso:
Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin
Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin 05/2013 SCS10-15 SCS21-31 SCS40-120 SCS10-31 Scanvarm SCS-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin.
Lämmityskustannusten SÄÄSTÖOPAS. asuntoyhtiöille
Lämmityskustannusten SÄÄSTÖOPAS asuntoyhtiöille Lämpöä sisään, lämpöä ulos Lämmön lähteet Lämpöhäviö 10-15% Aurinkoa 3-7% Asuminen 3-6% Lattiat 15-20% Seinät 25-35% Ilmanvaihto 15-20% Talotekniikka LÄMPÖÄ
Kasvua Venäjältä OAO FORTUM TGC-1. Nyagan. Tobolsk. Tyumen. Argajash Chelyabinsk
Kasvua Venäjältä Kasvua Venäjältä Venäjä on maailman neljänneksi suurin sähkönkuluttaja, ja sähkön kysyntä maassa kasvaa edelleen. Venäjä on myös tärkeä osa Fortumin strategiaa ja yksi yhtiön kasvun päätekijöistä.
Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen
Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact on todistetusti monipuolinen ja energiatehokas ilma/vesilämpöpumppu patteri- ja lattialämmitysjärjestelmiin sekä käyttöveden
Biobisnestä Pirkanmaalle Aurinkoenergia. Mikko Tilvis Suomen metsäkeskus
Biobisnestä Pirkanmaalle Aurinkoenergia Mikko Tilvis Suomen metsäkeskus Aurinkoenergia Paikallinen, päästötön ja ilmainen energianlähde Aurinkoenergiaa voi hyödyntää sekä lämmöntuotantoon aurinkokeräimillä,
Sähkö ja magnetismi 2
Kokeellista fysiikkaa luokanopettajille Ari Hämäläinen kevät 2005 Sähkö ja magnetismi 2 Sähkövirran magneettinen vaikutus, sähkövirran suunta Tanskalainen H.C. Ørsted teki v. 1820 fysiikan luennolla seuraavanlaisen
Unicon ReneFlex. Jätteestä energiaa
Unicon ReneFlex Jätteestä energiaa KPA Uniconilla on vuosikymmenten kokemus energiahankkeista Tarjoamme vastuullisia energiaratkaisuja ja elinkaaripalveluita KPA Unicon on erikoistunut kattila- ja voimalaitosprojekteihin.
Päästövaikutukset energiantuotannossa
e Päästövaikutukset energiantuotannossa 21.02.2012 klo 13.00 13.20 21.2.2013 IJ 1 e PERUSTETTU 1975 - TOIMINTA KÄYNNISTETTY 1976 OMISTAJANA LAPUAN KAUPUNKI 100 % - KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖ - OSAKEPÄÄOMA 90
ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS
ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS PELLON GROUP OY / Tapio Kosola ENERGIAN TALTEENOTTO KOTIELÄINTILALLA Luonnossa ja ympäristössämme on runsaasti lämpöenergiaa varastoituneena. Lisäksi maatilan prosesseissa syntyvää
OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN
1 7 6 7 2 3 4 5 Kun tiedät mitä kulutat, tiedät mitä voit säästää OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 160 litraa vuorokaudessa. Tällä kulutuksella vesimaksun pitäisi olla
Mistäuuttakysyntääja jalostustametsähakkeelle? MikkelinkehitysyhtiöMikseiOy Jussi Heinimö
Mistäuuttakysyntääja jalostustametsähakkeelle? MikkelinkehitysyhtiöMikseiOy Jussi Heinimö 14.11.2016 Mistä uutta kysyntää metsähakkeelle -haasteita Metsähakkeen käyttö energiantuotannossa, erityisesti
LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT?
LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Kaukolämmön asiakkaana
Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt
Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt Metsähakkeen raaka-aineita Karsittu ranka: rankahake; karsitusta
Tekniset vaihtoehdot vertailussa. Olli Laitinen, Motiva
Tekniset vaihtoehdot vertailussa Olli Laitinen, Motiva Energiantuotannon rakenteellinen muutos Energiantuotannon rakenne tulee muuttumaan seuraavien vuosikymmenten aikana Teollinen energiantuotanto Siirtyminen