UUSIOMASSA JA SEN KÄYTTÖ PAPERINVALMISTUKSESSA
|
|
- Aila Kahma
- 9 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemiantekniikan osasto Paperitekniikan laboratorio Kandidaatintyö UUSIOMASSA JA SEN KÄYTTÖ PAPERINVALMISTUKSESSA Pvm: Tekijä: Heli Määttä, , kete 4 Tarkastaja: Mika Pulkkinen, DI
2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO UUSIOMASSAN RAAKA-AINEET UUSIOMASSAN VALMISTUS Siistaamattoman uusiomassan valmistus Pulpperointi Karkealajittelu Pyörrepuhdistus Fraktiointi ja pitkän kuidun hienolajittelu Lyhyen ja pitkän kuidun saostus Dispergointi Jätteet ja jätevedet Siistatun uusiomassan valmistus Pulpperointi Esilajittelu ja massan välivarastointi Painovärin poisto Jälkilajittelu Sakeutus Dispergointi Valkaisu Jälkivaahdotus Loppusakeutus ja varastointi Veden puhdistus sekä rejektin ja jätteiden käsittely UUSIOMASSAN OMINAISUUDET UUSIOMASSA PAPERIN VALMISTUKSEN RAAKA-AINEENA YHTEENVETO...18 LÄHTEET...20
3 2 1 JOHDANTO Uusiomassa on keräyspaperista valmistettu massa, jossa on vain uusiokuituja ja jota käytetään paperin valmistuksessa joko siistattuna tai siistaamattomana. Siistatusta keräyspaperista valmistettua massaa sanotaan DIP -massaksi (De- Inked Pulp). Uusiokuitumassojen sanotaan olevan raaka-ainepohjansa vuoksi koostumukseltaan pääosin heterogeenisia, sillä ne sisältävät erityyppisten ja eriikäisten kuitujen lisäksi tiettyjä määriä paperin valmistuksessa käytettyjä aineita (täyteaineita, pigmenttejä, sideaineita, painovärijäämiä, liimoja ja lisäaineita). /1, 2, 3, 4/ Keräyspaperin hyödyntäminen paperi- ja kartonkiteollisuuden raaka-aineena alkoi Suomessa toisen maailmansodan aikana 1940-luvulla. Keski- ja Etelä-Euroopassa sekä Englannissa oli puukuitujen uudelleenkäyttö ollut tuttua ja merkittävää jo paljon ennen toista maailmansotaa. Keräyspaperin talteenotto on kasvanut Suomessa tasaisesti 1940-luvulta lähtien aina tähän päivään saakka ja kyseinen trendi jatkunee lähitulevaisuudessa edelleen. Nykyään keräyspaperin käytön osuus maailman kartonki- ja paperiteollisuuden raaka-aineena on n. 45 %, minkä vuoksi keräyspaperilla on suuri merkitys paperiteollisuudessa. Tulevaisuudessa merkitys tulee todennäköisesti kasvamaan, mikä riippuu lainsäädännöstä, ohjeistuksesta ja yleisestä mielipiteestä. /1, 2/ Paperinkeräyksen hoidossa ei eri maiden kesken ole suuria eroja. Keräilysysteemit sekä kierrätettävän ja kaatopaikoille joutuvan paperin lähteet ovat maittain samankaltaisia. Keräyspaperin talteenottoaste eli keräysaste on kerätyn paperimäärän suhde kulutettuun paperimäärään /5/. Eri paperituotteiden kesken talteenottoaste vaihtelee suuresti, koska kierrätettyä paperia ei voida käyttää kaikkien paperituotteiden raaka-aineena /5/.
4 3 2 UUSIOMASSAN RAAKA-AINEET Uusiomassa valmistetaan keräyspaperista. Yhteen tai useampaan kertaan paperin muodossa ollut puukuitu käytetään uudelleen paperin raaka-aineena (kuva 1). Koska puukuitu lyhenee jokaisen käyttökerran (paperin valmistuksen vaiheet, jauhatus, kemikaalien lisäys ja kuivatus) jälkeen, voidaan sitä kierrättää vain n. 3-5 kertaa, jotta raaka-ainearvo ei vähene. Kuivauksen seurauksena kuitujen uudelleenturpoaminen estyy, sillä kuidun seinämät luhistuvat sekä kovettuvat. Kuidut eivät pysty sarveistumisen vuoksi muodostamaan enää ollenkaan lujia sidoksia. /1, 2, 3, 6/ Keräyspaperi on teollisuuden käyttöön talteen otettua ja lajiteltua paperia, jossa ei ole suoranaista likaa, kiviä, metalleja tai mädäntynyttä paperia. Keräyspaperin käyttö paperinvalmistuksen raaka-aineena riippuu keräyspaperin saatavuudesta, lainsäädännöstä, käytön taloudellisuudesta ja keräyspaperista saatavan massan paperiteknisistä ominaisuuksista. /1, 2/ Kuva 1. Keräyspaperin kiertokulku. /1/ Keräyspaperin laadun määräävät kuitupohjan ohella paperin sisältämät vieraat aineet kuten eri liimat, bitumi, muovi ja vaha. Keräyspaperin sisältämien
5 4 haitallisten vieraiden aineiden määrää rajoitetaan keräysohjeiden ja standardien avulla. /1, 2/ Keräyspaperilajit jaotellaan Suomessa eurooppalaisen keräyspaperistandardin mukaan. Kotikeräyspaperia (laji 1.09) on kaikki postiluukusta tai laatikosta tullut paperi. Keräyspahviksi (laji 1.05) kuuluvat erilaiset käytetyt aaltopahvilaatikot ja arkit. Kevyesti painettu valkoinen leikkuutähde (laji 2.03) käsittää lähinnä mekaanisesta massasta valmistetun paperin. Lajiteltua toimistopaperia (laji 3.10) ovat kopio- ja kirjoituspaperit, tulosteet, atk-listat ja ruutulehtiöpaperit ja keräyskartonki (laji 5.02) käsittää kaiken kauppakassin mukana kotiin tuodut paperi- ja kartonkipakkaukset. Yleisesti voidaan sanoa, että keräyspaperilajia voidaan käyttää saman tuotteen valmistamiseen. /1, 2/ Keräyspaperi kuljetetaan uusiomassalaitokselle kg:n paaleina joko rekka-autoilla tai rautateitse. Suurin osa paperiteollisuuden tarvitsemasta keräyspaperin tarpeesta saadaan Suomessa Paperinkeräys Oy:n kautta. Kyseisellä yhtiöllä on alihankkijoina osaavia paperinkeräysliikkeitä, urheiluseuroja ja muita vastaavia yhdistyksiä. Jonkin verran puhtaasta uusiomassan raaka-aineesta saadaan suoraan esim. paperitehtaiden yhteydessä toimivilta paperinjalostuslaitoksilta. /1/ 3 UUSIOMASSAN VALMISTUS Uusiomassan valmistuksessa pääasialliset tehtävät ovat keräyspaperin sisältämien epäpuhtauksien poistaminen ja paperikuitujen alkuperäisten ominaisuuksien palauttaminen. Epäpuhtauksien poistamiseen käytetyt menetelmät jaotellaan mekaanisiin, lämpöön perustuviin ja kemiallisiin menetelmiin. Epäpuhtauksien poisto mekaanisesti tapahtuu niiden koon (kuva 2), tiheyden tai pinta-alan perusteella. Lämmönkäytöllä voidaan taas vaikuttaa lämmölle herkkien epäpuhtauksien (esim. bitumi, vaha ja kuumasaumautuva liima) olotilaan siten, että ne ovat helpommin dispergoitavissa tai kokonaan poistettavissa. Kemiallisia
6 5 menetelmiä hyödynnetään esim. märkälujan paperin hajotuksessa ja siistauksessa eli painovärin poistossa. /1, 2/ Kuva 2. Epäpuhtauksien poistoon käytetyt menetelmät partikkelin koosta riippuen. /7/ Yhdestä tonnista keräyspaperia on mahdollista saada uusiomassaa n. 850 kg. Uusiomassatonnin valmistus vie sähköenergiaa kwh ja jätevettä muodostuu m³, josta kuivatuksen jälkeen syntyy jätettä kg. Uusiomassan valmistuksen yhteydessä täytyy myös huomioida kemikaali- ja investointikustannukset. /3/ 3.1 Siistaamattoman uusiomassan valmistus Siistaamattoman uusiomassan valmistusprosessissa voidaan erottaa kuusi eri päävaihetta: pulpperointi, karkealajittelu, pyörrepuhdistus, fraktiointi ja pitkän kuidun hienolajittelu, lyhyen ja pitkän kuidun saostus sekä dispergointi. /2/ Pulpperointi Siistaamattoman uusiomassan valmistus alkaa keräyspaperin syötöllä lamellikuljettimella jatkuvatoimiseen pulpperiin, joka on yksi uusiomassalaitoksen keskeisimmistä laitteista. Pulpperilla päästään eroon suurimmasta osasta raskaasta ja suurikokoisesta rejektistä. Toisiopulpperilla erotetaan raskain ja kevyin rejekti ja ragger-laitteella köyttämuodostavat partikkelit. Keräyspaperi hajotetaan pulpperissa moottorin avulla pyörivän pulpperin roottorin aikaansaaman liike-energian ja veden avulla. Pulpperissa on
7 6 vesitorni, josta saadaan pulpperiin tarvittaessa laimennus- ja sakeudensäätövettä. Lisäksi vesitorni toimii väliaikaisena varastona kiertovedelle pulpperin ollessa pois päältä. /1, 2/ Massaltaan kevyt rejekti pyörii massasulpun virtauksen mukana. Pulpperin pohjaan on sijoitettu kanava roottorin ympärille. Raskain rejekti kulkeutuu toisiopulpperin syöttökammioon, jonne myös kevyt rejekti kerääntyy. Raskain rejekti johdetaan laimennusvesivirtauksella romuloukkuun. Laimennusvesi pakottaa kuidut jäämään syöttökammioon. Ennen toisiopulpperia on prosessissa rejektipumppu, jonne kevyt rejekti johdetaan. Rejektipumppu pumppaa sekä pesuun tarkoitettua laimennusvettä että massasuspension toisiopulpperille, joka erottaa sihtilevyn reikiä läpäisemättömät raskaat sekä kevyet likapartikkelit. Toisiopulpperissa on siis sekä pulpperi että sihti. Reikäisen sihdin päällä pyörii roottori, joka aikaansaa kuitumöykyissä ja rejektissä kuituuntumista ja silppuuntumista. Sihtilevyn läpäisseet partikkelit ovat akseptia ja ei-läpäisseet rejektiä. Rejekti kerätään sihdiltä ja kuljetetaan rumpuun. Rei`illä varustettu rumpu pyörii ja läpäisee veden, kuidut ja muut pienet partikkelit, jotka kulkeutuvat vesisäiliöön ja joita myöhemmin käytetään huuhteluvetenä toisiopulpperissa. Rummun rejekti kuljetetaan ulos systeemistä myöhempää käsittelyä varten. /2/ Ragger laitteen (lumpunkeräin) läpi kulkee pulpperiin köysi, johon tarrautuvat suuret ja pitkät komponentit, kuten paalilangat ja isokokoiset muovikalvot. Köysi kasvaa koko ajan massan virratessa sen ympärillä. Pulpperin sakeudensäätövedellä huuhdellaan köysi, jotta kuituhäviötä ei pääse tapahtumaan. Kun köysi on kasvanut tarpeeksi pitkäksi, vedetään sen kasvanut osuus pois pulpperista. Tämän jälkeen köysi käsitellään katkaisulaiteella (tail cutter) ja katkaistut palaset viedään siirtolavalle tai jollekin tietylle alueelle. Ragger-laitteen toimivuus edellyttää tasaista lankojen ja muovikalvojen tuloa pulpperiin. /1, 2/ Karkealajittelu Massan esipuhdistus isokokoisimmista roskista alkaa jo pulpperoinnin yhteydessä. Pulpperoinnin jälkeen tulee kolme tai nelivaiheinen karkealajittelu, joka erottaa massasulpusta sihtirumpujen reikiä suuremmat likapartikkelit sekä
8 7 vähentää kuituhäviötä. Sekä kolmi- että nelivaiheisessa järjestelmässä on käytössä kaskadikytkentä. /1, 2/ Ensimmäisessä vaiheessa lajittimena toimii pyörivillä rei`illä varustettu sihtirumpu. Reikien läpi tulevat partikkelit ovat akseptia, joka johdetaan akseptisäiliöön. Rejekti puolestaan jatkaa matkaa toiseen vaiheeseen. Nelivaiheisessa systeemissä on toiseen vaiheen lajitin samanlainen kuin ensimmäisessä vaiheessa, kun taas kolmivaiheisessa systeemissä toisen vaiheen lajitin on kuiduttava. Ennen kuiduttavaa lajitinta on prosessiin sijoitettu sakeamassapuhdistin, joka poistaa massasta karkeimmat partikkelit. Viimeisen vaiheen lajitin on reikälajitin, jossa on pyörivä sihtirumpu. Reikälajittimelta tuleva rejekti johdetaan rejektivirtaan ja lopulta pois systeemistä ja aksepti taas kuljetetaan edelliseen vaiheeseen. /2/ Pyörrepuhdistus Karkealajittelun jälkeen saa prosessissa vuoronsa 3-5 vaiheinen pyörrepuhdistus, joka erottaa massasta reikälajittimen läpi päässeet raskaat partikkelit. Pyörrepuhdistus myös vähentää karkealajittelun tavoin kuituhäviötä. Raskaiden partikkelien erotus perustuu keskipakovoimaan ja painovoimaan, jotka aiheutuvat pyörivästä liikkeestä. Tällöin raskaat partikkelit laskeutuvat alas rejektipäähän ja edelleen seuraavaan vaiheeseen ja lopulta ulos koko systeemistä. /2/ Fraktiointi ja pitkän kuidun hienolajittelu Pyörrepuhdistuksen jälkeen tulee kaksivaiheinen fraktiointi ja kolmivaiheinen pitkän kuidun lajittelu. Fraktiointi erottaa massasulpusta likapartikkelit ja pitkät kuidut ja akseptiin jää puhdas lyhyen kuidun seos. Pitkän kuidun hienolajittelun tarkoituksena on vastaavasti erottaa pitkäkuitujae likapartikkeleista ja vähentää kuituhäviötä. Sekä fraktioinnissa että pitkän kuidun hienolajittelussa on käytössä painelajittimet, joissa on rakosihtirummut ja roottorit. Fraktioinnin sihtikorit ovat
9 8 matalaprofiilisia ja kolmivaiheisen pitkän kuidun lajittelun taas korkeprofiilisia. /2/ Lyhyen ja pitkän kuidun saostus Kaksivaiheisen fraktioinnin ja kolmivaiheisen pitkän kuidun lajittelun jälkeen on vuorossa kiekkosuotimilla suoritettava pitkän ja lyhyen kuidun saostus. Lyhyen kuidun saostustapahtuman jälkeen johdetaan massa varastotorniin, kun taas pitkän kuidun saostuksen jälkeen massa kuljetetaan vasta dispergointi -vaiheen kautta varastotorniin. /2/ Kiekkosuotimelta tuleva suodos jakautuu kahteen osaan, sameaan ja kirkkaaseen suodokseen. Samea suodos sisältää kiintoaineita ja se otetaan yksittäisenä virtauksena kiekkosuotimelta. Kirkasta suodosta hyödynnetään laimennusvetenä aikaisemmissa prosessin vaiheissa. Sameaan suodokseen sekoitetaan yleensä kirkasta suodosta ja tätä yhdistelmää käytetään sakeudensäätövetenä kirkkaan suodoksen tavoin aikaisemmissa prosessin vaiheissa. /2/ Dispergointi Pitkän kuidun saostuksen jälkeinen massa johdetaan siis disperointiin eli massan muokkaukseen, joka pienentää tahmot, tekee massan laadusta tasaista ja parantaa massan lujuuspotentiaalia. Ensin massa tuodaan ruuvipuristimelle, jossa massan sakeutta nostetaan 30 %. Ruuvikuljettimelta massa johdetaan CT lämmittimeen, jossa massa kuumennetaan peräti 100 C. Lämpötilan nosto on oleellista tahmojen ja muiden ei toivottujen partikkelien muokkaamiseen. Dispergoinnin jälkeen massa johdetaan pitkän kuidun varastotorniin. /2/ Jätteet ja jätevedet Siistaamattoman uusiomassan valmistuksessa syntyy jätettä n. 10 % keräyspaperin raaka-aineesta. Jäte on liian märkää poltettavaksi, joten se on vietävä kaatopaikalle. Uusiomassalaitoksella syntyvät jätevedet ohjataan jätevesikaivoon, josta ne kuljetetaan edelleen kartonki-/paperitehtaan jätevesien puhdistusaltaaseen. /1/
10 9 3.2 Siistatun uusiomassan valmistus Siistaus (de-inking) on prosessi, jossa hajotetusta ja lajitellusta keräyspaperista poistetaan täyteaineet, painovärit ja muut paperin valmistuksessa käytetyt lisäaineet. Siistausprosessin myötä massan vaaleus kasvaa ja massasta häviää pääasiassa päällystyspigmenttejä ja täyteaineita, minkä vuoksi uusiomassan sitoutumiskyky kasvaa. Siistatun uusiomassan veden absorptiokyvyn voidaan sanoa paranevan mekaaniseen massaan verrattuna, sillä siistatun uusiomassan uuteainepitoisuus on pienempi kuin mekaanisen massan. DIP massan ei tarvitse olla erityisen vaaleaa, sen sijaan tärkeämpää on, että massasta saadaan poistettua tahmot mahdollisimman hyvin. Tahmot aiheuttavat nimittäin ongelmia paperikoneiden ajettavuudessa ja tuottavuudessa. /8, 9/ Siistaus tehdään yleensä vaahdottamalla ja harvemmin pesusiistauksena. Menetelmät eroavat toisistaan siten, että vaahdotuksessa värihiukkaset saostetaan ja jotka sitten poistetaan vaahtona sulpusta. Pesusiistauksessa taas vaihdetaan sulpun vesi useaan kertaan eli sulppu ns. pestään, jolloin värihiukkaset kulkeutuvat pois pesuveden mukana. Suomessa siistaus tehdään vaahdottamalla eli massasta irronneet painoväri ja muut epäpuhtaudet nostetaan vaahdotuskemikaalin avulla sulpun pintaan ja kaavitaan tämän jälkeen pois. /1, 8, 10/ Vaahdotuksen etuja ovat mm. pieni kuituhukka (n. 10 %), alhainen veden tarve (n m³/tuotetonni), matala energian kulutus, yksinkertainen kiertovesijärjestelmä ja vettä kevyempien muiden epäpuhtauksien (esim. styroxmuovit) poistuminen. Vaahdotuksen haittoina mainittakoon mm. monimutkainen vaahdotuskemia, täyteaineiden epätäydellinen poistuminen ja korkeat kemikaalikustannukset. Pesun hyviä puolia ovat mm. hyvä musteen poistuvuus, yksinkertainen prosessikemia, hyvä täyteaineiden poistuvuus ja alhaiset kemikaalikustannukset. Pesun haittoina vastaavasti ovat mm. suuri kuituhukka (n %) ja suuri veden tarve (n m³/tuotetonni). /1/
11 10 Siistausprosessi koostuu yhdeksästä eri päävaiheesta, jotka ovat melkein samanlaiset kuin siistaamattoman uusiomassan valmistuksessa: keräyspaperin hajotus pulpperissa (pulpperointi), esilajittelu ja massan välivarastointi, painovärin poisto, jälkilajittelu, sakeutus, dispergointi eli muokkaus, valkaisu, jälki- eli viimeistelyvaahdotus, loppusakeutus sekä varastointi ja lopuksi veden puhdistus sekä rejektin ja jätteiden käsittely. /1, 2, 8/ Pulpperointi Pulpperointi eli keräyspaperin hajotus pulpperissa voidaan suorittaa joko annospulpperissa tai jatkuvana pulpperointina. Kyseisistä pulpperointimenetelmistä jatkuva pulpperointi on vallitsevin menetelmä. Paperin kuidutukseen on kehitetty erilaisia pulppereita, joiden valinta riippuu raakaaineesta ja linjan kapasiteetista (taulukko I). Jatkuva pulpperointi suoritetaan kuidutusrummulla (kuva 3), joka muistuttaa kuorimarumpua. Kuidutusrummun (rumpupulpperi) halkaisija on 2,5-4,0 m ja pituus maksimissaan 30 m ja se pyörii 13 kierrosta minuutissa. Rumpu on kallellaan loivasti massan kulkusuuntaan ja rummun alkupään sakeus on n % sekä rummun rei itettyyn loppupäähän johdetaan laimennusvettä. Sulpun sakeus kuidutusrummussa on 4-5 %. Kuituuntunut paperi kulkeutuu reikien läpi ja muut jakeet poistuvat rummun päästä. /1, 3, 6/
12 11 Taulukko I Keräyspaperin kuidutukseen käytetyt pulpperityypit, niille soveltuvat paperilajit ja tyypilliset toimintaolosuhteet. /6/ Pulpperi- paperi- tila sakeus kapasiteetti kapasiteetti kuidutus- toiminta tyyppi laji % min, t/d max, t/d aika, min sanomalehti HC irrallinen < erä pulpperi aikakausilehti langaton paali sanoma- MC lehti pulpperi aikakausilehti fluting LC liner pulpperi lajit, joilla korkea märkälujuus rumpu sanomalehti aikakausilehti ruskea kartonki nestepakkauskartonki irrallinen langaton paali < erä irrallinen < jatkuvatoiminen hajotetut paalit irrallinen < jatkuvatoiminen Kuva 3. Kuidutusrummun rakenne. /2/
13 12 Keräyspaperin määrä mitataan joko radioaktiivisen säteilyn vaimenemiseen perustuvalla mittarilla tai punnitsemalla syöttökuljetin. Kun rumpu pyörii, paperisulppu nousee sisäpuolisten listojen nostamana n. puoli kierrosta ja putoaa taas takaisin sulppuun. /1/ Rumpupulpperoinnissa on mekaanisen energian käyttö vähäistä, sillä pulpperoinnin yhteydessä ei haluta turhaan hajottaa esim. muoveja ja muita epäpuhtauksia, jotka poistuvat tällöin paremmin rummun lajitteluosalla. Pulpperoinnissa apuna käytetään siten mekaanisen energian korvikkeena erilaisia kemikaaleja sekä kuumasta kiertovedestä vapautuvaa lämpöä (n ºC). /1/ Esilajittelu ja massan välivarastointi Pulpperoinnin jälkeinen keräyspaperimassa sisältää käytetystä menetelmästä riippuen erilaisia epäpuhtauksia, joiden määrä vaihtelee massassa. Esi- eli karkealajittimien tarkoituksena on poistaa pulpperoinnin jälkeen hajonneesta keräyspaperista kyseisiä epäpuhtauksia kuten karkea sora, niitit, rautalangan pätkät ja muut raskaat jakeet, jotka ovat läpäisseet kuidutusrummun 6 mm:n rei jistä. Esilajittimina toimivat sakeamassapyörrepuhdistimet ja 1,4 mm:n rei ityksellä varustetut painesihdit. Sakeamassapyörrepuhdistimen huono puoli on tosin puhdistustehon heikentyminen, kun sakeus nousee yli 3 %. /1, 2, 8/ Esilajittelun jälkeen varastoidaan keräyspaperimassa n. 4 % sakeudessa, minkä tarkoituksena on sekä toimia puskurivarastona että antaa siistauskemikaaleille enemmän aikaa vaikuttaa painovärien sideaineiden pehmittämiseksi, sillä välivarastosäiliössä saavutetaan 1-2 tunnin viipymä. Jotta tasainen viipymä saavutetaan, täytyy välivarastosäiliön olla läpimittaansa verrattuna korkea sekä sekoituksen olla vain pohjalla. /1/ Painovärin poisto Painovärin poistaminen kuiduista alkaa jo pulpperissa ja jatkuu tämän jälkeen mekaanisessa käsittelyssä (kuiduttava lajitin) mekaanisen työn ja kemikaalien (natriumhydroksidi ja rasva- tai öljyhapposeokset johdannaisineen)
14 13 yhteisvaikutuksen seurauksena (taulukko II). Lipeän vaikutuksesta ph-arvo pysyy pulpperissa tasolla 10-10,5 ja rasvahaposta muodostetaan sen natriumsuola eli saippua, jonka avulla painoväri saadaan irtoamaan ja irrotetut epäpuhtaudet pysyvät vesiliukoisina. /1/ Taulukko II Pääasialliset siistauksessa käytetyt kemikaalit. /11/ Chemical Application Sodium hydroxide Sodium silicate Chelating agents Hydrogen peroxide Surfactants Collector chemicals Agglomeration chemicals Calcium chloride Dispersants Sodium hypochlorite Sodium hydrosulphite Formamidine sulphinic acid Contaminant control Fibre swelling Bleaching and deposit control Bleaching protection Bleaching Flotation, washing Flotation Cleaners Flotation Washing, stock preparation Bleaching Bleaching Bleaching Pulper, storage, stock preparation Vaahdotusta (kuva 4) eli flotaatiota kutsutaan erotusmenetelmäksi, joka perustuu erilaisten partikkeleiden erilaisiin pintakemiallisiin ominaisuuksiin (hydrofiilisyys ja hydrofobisuus). Vaahdotus (10-12 min) suoritetaan kennoissa kahdessa vaiheessa siten, että toisessa vaiheessa käsitellään ensimmäisen vaiheen ylijuoksuvaahtoa. Toisen vaiheen kennojen vaahto lingotaan 40 % kuivapitoisuuteen ja hävitetään. Kennoissa olevaan laimeaan 1-prosenttiseen massasulppuun lisätään vaahdotuskemikaalina toimiva saippua ja tämän jälkeen seokseen puhalletaan ilmaa. Hydrofobiseksi muuttunut painoväri alkaa tarttua kupliin, jotka nousevat pintaan ja jotka poistetaan ylijuoksuna, kaapimalla tai imun avulla. Hydrofiiliset kuidut jäävät sulppuun. /1/
15 14 Kuva 4. Vaahdotustapahtuman periaate. /1/ Jälkilajittelu Laimean massan jälkilajittelu on aina tehtävä, sillä keräyspaperin mukana tulee suuri määrä erilaisia epäpuhtauksia ja siistatun massan on oltava täysin valmista paperikoneelle saapuessaan. Jälkilajittelu muodostuu kolmesta eri tavalla toimivasta lajittelusysteemistä. Ensimmäisenä ovat pyörrepuhdistimet, joilla erotetaan massasta hiekka ja muut raskaat partikkelit. Seuraavana ovat painelajittimet, jotka poistavat massasta pienikokoiset muovipallot, styroksit, teipit ja kirjojen ja kirjekuorien liimoista peräisin olevat epäpuhtaudet. Viimeisenä vaiheena on kevyen rejektin käänteinen pyörrepuhdistus, joka erottaa kuituja kevyemmät partikkelit. Käänteisessä pyörrepuhdistuksessa epäpuhtaudet poistuvat pyörrepuhdistimen leveästä päästä kun taas aksepti tulee kapeasta päästä. /1, 8/ Sakeutus Jälkilajittelun jälkeen kuitusulppu saostetaan kiekkosaostimilla ja lopuksi joko ruuvi- tai kaksoisviirapuristimilla. Kiekkosaostimilta peräisin oleva vesi hyödynnetään alkupään laimennuksiin, kun taas puristuksesta saatu vesi puhdistetaan. /8/ Dispergointi Uusiomassan dispergointi eli muokkaus voidaan sisällyttää siistausprosessiin, mikä riippuu raaka-aineesta ja lopputuotteen laadusta. Ennen dispergointia
16 15 massan tulee olla hyvin puhdistettu. Dispergoinnin tarkoituksena on erottaa uusiomassasta jäljelle jääneitä mustepartikkeleja ja likatahroja. Sakeutuksen jälkeen massassa (sakeus 30 %) olevat painovärijäänteet erotetaan kuidun pinnasta ja jauhetaan pieniksi partikkeleiksi levyjauhimilla. Massaan lisätään usein pihkatalkkia, joka estää jätteiden jälleensaostumisen. Dispergoinnissa kuitujen bulkki kasvaa, mutta dispergointi ei muuta kuitujen lujuusominaisuuksia, päinvastoin lujuusominaisuudet voivat jopa parantua /6, 8/ Valkaisu Pulpperoinnin jälkeen uusiomassan ISO-vaaleus on n ja siistauksen jälkeen massan lopullinen ISO -vaaleus on n. 60. Mikäli massan vaaleutta halutaan edelleen parantaa, voidaan se tehdä valkaisemalla massa. /2/ Dispergoinnissa massa johdetaan valkaisutornin yläosaan, jossa massa levitetään tasaisesti valkaisutorniin (kuva 18). Massa viipyy valkaisusäiliössä 20 minuutista 2 tuntiin, mikä riippuu säiliön rakenteesta ja mitoituksesta. Maailmalla sovelletaan useita eri uusiomassan valkaisumenetelmiä, mutta Suomessa käytetään lähinnä peroksidi- ja ditioniittivalkaisua. Tyypillisimpiä valkaisukemikaaleja ovat mm. vetyperoksidi, ditioniitti, ja FAS (Formamidine sulfinic acid). /2, 6/ Jälkivaahdotus Jälkivaahdotuksen eli jälkiflotaation tarkoituksena on poistaa uusiomassasta ilman saippuaa loput epäpuhtaudet ja kemikaalijäänteet. /2, 8/ Loppusakeutus ja varastointi Rumpusaostimella saavutetaan 4-12 % loppusakeus, kun taas kiekkosaostajalla päästään jopa % loppusakeuteen. Rumpusaostimella saavutettava sakeus on riittävä massan säilömiselle varastosäiliössä esim. varastotorni, josta massa edelleen johdetaan paperikoneelle. Jos massa halutaan kuivata tai valkaista korkeassa sakeudessa, täytyy massa saostaa kiekkosaostajalla. /1, 8/
17 Veden puhdistus sekä rejektin ja jätteiden käsittely Siistaamolta peräisin oleva vesi käsitellään kemiallisella flokkauksella ja flotaatioselkeytyksellä, minkä jälkeen vesi kuljetetaan tavalliseen jäteveden käsittelyyn. /8/ Suurin osa siistaamon rejektistä (lyhyet kuidut, täyteaineet, painomusteen hiili, sideaineet ja siistauskemikaalien jätteet) syntyy vaahdotuksen ja veden käsittelyn yhteydessä, mutta rejektiä tulee myös pulpperointirummusta ja lajittelusta. Siistausjäte viedään kaatopaikalle 40 %:n kuiva-ainepitoisuudessa. /8/ 4 UUSIOMASSAN OMINAISUUDET Käsite Kuitujen kierrätettävyys (recyclability, recycle potential) liitetään kirjallisuudessa kierrätyksen aikana tapahtuviin muutoksiin, jotka tapahtuvat kuitujen paperiteknisissä ominaisuuksissa. Kokeellisten tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että kuitujen paperitekniset ominaisuudet muuttuvat, kun kuidut kulkevat paperinvalmistuksen, painatuksen, varastoinnin ja siistauksen kautta uusiokäyttöön. Kuvassa 5 on mikroskooppikuva uusiokuiduista. /4/ Kuva 5. Uusiokuituja (mikroskooppikuva, suurennos 145 x). /2/ Yksittäisen kuitulajin vaikutusta uusiomassan ominaisuuksiin on hankalaa arvioida, sillä uusiokuitumassojen paperitekniset ominaisuudet eivät riipu
18 17 yksiselitteisesti niiden sisältämien komponenttien ominaisuuksista ja vuorovaikutuksista. Täten kierrätettävyydelle ei voida määrittää yhteisiä kriteereitä eikä kierrätettävyyden analysointiin voida määrittää mitään yleistä menetelmää. /4/ Uusio- ja ensiökuitumassat eroavat toisistaan monella eri tavalla. Uusiomassa sisältää vaihtelevia määriä esim. jäännösmustetta, täyteaineita, epäpuhtauksia ja lisäaineita ensiökuitumassaan verrattuna. Uusiomassalla on myös korkea tuhkaarvo ja suuri tiheys. Lisäksi uusiomassan kuidut ovat muodoltaan, taipuvuudeltaan ja pintakemiallisilta ominaisuuksiltaan erilaisia kuin ensiökuidut, mikä johtuu luonnollisesti kierrätyksestä. /6, 12/ 5 UUSIOMASSA PAPERIN VALMISTUKSEN RAAKA- AINEENA Uusiomassa on ollut pakkauspaperien ja kartonkien raaka-aineena jo 1950 luvulta saakka ja 1970 luvulla uusiomassaa alettiin hyödyntää sekä graafisten että hygieenisten paperilajien raaka-aineena. Viime aikoina uusiomassaa on alettu käyttämään myös superkalanteroidun (SC) ja kevyesti päällystetyn puupitoisen (LWC) paperin valmistuksessa. /6/ Kierrätyspaperista valmistettua uusiomassaa käytetään paperin valmistuksen raaka-aineena monesta taloudellisesta syystä: kierrätys vähentää lajiteltavan jätteen määrää, raaka-aineen hinta on alhainen, kierrätyspaperin saatavuus on tiheästi asutuissa yhteiskunnissa hyvä sekä raaka-ainemarkkinat toimivat erinomaisesti ja kierrätysmassan ominaisuudet täyttävät hyvin loppukäyttökohteiden vaatimukset. /2/ Uusiomassan käyttöä paperituotteiden valmistukseen on suositeltavaa verrata massoihin, joita ne korvaavat. Tällöin puuvapaista keräyspapereista valmistettuja
19 18 massoja verrataan selluihin, kun taas puupitoisista keräyspapereista valmistettuja massoja mekaanisiin massoihin. /5/ Uusiokuidun käytön merkittävimmät tekniset esteet paperin valmistuksen raakaaineena ovat seuraavat: puupitoisia kuituja sisältävän uusiomassan siistaus ja valkaisu korkeavaaleuksisten paperilajien tasolle on kallista ja teknisesti mahdotonta, kuitujen käyttökelpoisuus sekä lujuusominaisuudet heikentyvät, uusiomassassa olevien puupitoisten kuitujen kellertyminen haittaa uusiomassasta valmistetun paperin arkistointikelpoisuutta, paperikoneiden ajettavuus heikentyy ja päästöjen vähentäminen sekä jätteen hävittäminen siistauksessa on kallista. /4/ Uusiomassaa sisältävän paperin laadun vaatimukset kasvanevat tulevaisuudessa. Tällä hetkellä trendit osoittavat, että kierrätyspaperin laatu jatkaa heikentymistään. Koska paperin valmistajat ovat vastahakoisia alentamaan käyttämänsä massan laatustandardeja, täytyy paperin laadun huononemisen ehkäisemiseksi jatkaa koko ajan mahdollisen lisäprosessin kehittämistä paperin valmistuksessa. /13/ 6 YHTEENVETO Uusiomassa on keräyspaperista valmistettua massaa, joka koostuu uusiokuiduista ja jota käytetään paperin valmistuksessa joko siistattuna tai siistaamattomana. Keräyspaperia on hyödynnetty paperin ja kartongin valmistuksen raaka-aineena jo useita vuosikymmeniä ja tullaan edelleen hyödyntämään yhä enemmän, mikä kuitenkin riippuu lainsäädännöstä, ohjeistuksesta ja yleisestä mielipiteestä. Koska kierrätys muuttaa puukuitua, voidaan sitä kierrättää vain n. 3-5 kertaa raakaainearvon vähenemisen ehkäisemiseksi. Uusiomassan valmistuksessa tarkoitus on siis päästä eroon epäpuhtauksista joko mekaanisesti tai kemiallisesti ja palauttaa paperikuidun alkuperäiset ominaisuudet. Siistaamaton uusiomassa valmistetaan viiden eri päävaiheen kautta: keräyspaperin syöttö ja sulputus, massan esipuhdistus, massan muokkaus,
20 19 massan jälkipuhdistus ja massan saostus sekä varastointi. Siistatun uusiomassan valmistus on melkein samanlainen prosessi kuin siistaamattoman uusiomassan valmistus ja koostuu yhdeksästä eri vaiheesta: keräyspaperin hajotus pulpperissa (pulpperointi), esilajittelu ja massan välivarastointi, painovärin poisto, jälkilajittelu, sakeutus, dispergointi eli muokkaus, valkaisu, jälki- eli viimeistelyvaahdotus, loppusakeutus sekä varastointi ja lopuksi veden puhdistus sekä rejektin ja jätteiden käsittely. Voidaan osoittaa, että kierrätys muuttaa kuitujen paperiteknisiä ominaisuuksia. Ei voida kuitenkaan arvioida yksittäisen kuidun vaikutusta uusiomassan ominaisuuksiin, koska uusiokuitumassojen paperitekniset ominaisuudet eivät riipu yksiselitteisesti niiden sisältämien komponenttien ominaisuuksista ja vuorovaikutuksista. Kierrätettävyydelle ei voida täten määrittää yhteisiä kriteereitä eikä kierrätettävyyden analysointiin voida määrittää mitään yleistä menetelmää. Uusiomassaa käytetään monesta taloudellisesta syystä paperin ja kartongin valmistuksen raaka-aineena, esim. kierrätys vähentää lajiteltavan jätteen määrää ja raaka-aineen hinta on alhainen. Tosin uusiokuidun käytöllä on myös teknisiä esteitä kuten puupitoisia kuituja sisältävän uusiomassan siistaus ja valkaisu korkeavaaleuksisten paperilajien tasolle on kallista ja teknisesti mahdotonta ja kuitujen käyttökelpoisuus sekä lujuusominaisuudet heikentyvät. Uusiomassalla on kuitenkin kaiken kaikkiaan edessä valoisa tulevaisuus paperin valmistuksen raaka-aineena.
21 20 LÄHTEET 1. Metsäteollisuuden työnantajaliitto, Puusta paperiin M-303: Uusiomassan valmistus, Etelä-Saimaan Kustannus Oy, Lappeenranta, 1982, s. 4-9, 40, 43, 46, 48, 50-52, 59, 61, VTT Tuotteet ja tuotanto, Prowledge Oy, Know Pap 9.0- paperitekniikan ja automaation oppimisympäristö, [Viitattu: ], Saatavissa: 3. Häggblom-Ahnger, U.; Komulainen, P., Paperin ja kartongin valmistus, Kemiallinen metsäteollisuus II, Opetushallitus, 3. tarkistettu painos, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 2003, s Korpela, A., Kuitujen kierrätettävyys, 1. Kirjallisuuskatsaus, KCL Paper Science Centre, PSC Communications 56, Oy Keskuslaboratorio, 1993, s. 5, 8, Taskinen, J., Kierrätyskuidun ja jätepaperin energiahyötykäyttö, diplomityö, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, energiatekniikan osasto, 1992, s.12, Friman, E., Musteenpoiston optimointi siistausprosessissa, diplomityö, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, kemiantekniikan osasto, 2002, s. 4-5, 28, 38, Fricker, A.; Thompson, R.; Manning, A., Novel solutions to new problems in paper deinking, Pigment & Resin Technology, 36/3 (2007), p Seppälä M. J. (toim.); Klemetti U; Kortelainen V-A.; Lyytikäinen, J.; Siitonen, H.; Sironen, R., Paperimassan valmistus, Kemiallinen metsäteollisuus I, Opetushallitus, Gummerus Kirjapaino Oy, painos, Saarijärvi, 2005, Toland, J., Developments in deinking, PPI; Apr 2003; 45, 4; Global, p. 25.
22 Moore, G., Where next for deinking?, PPI; Jul 2005; 47, 7; Global, p Thompson, R.C., The effect of evolving ink chemistry on the reclamation of paper fibre, Pigment & Resin Technology, Vol. 28, number 1, 1999, p Krogerus, B., Uusiomassan sisältämän hienojakeen ja liuenneen aineen ominaisuudet ja vuorovaikutukset ensikuitumassasulpun kanssa, 1. Kirjallisuuskatsaus, KCL Paper Science Centre, PSC Communications 51, Oy Keskuslaboratorio, 1993, s Glass, E., Deinked Pulp Mills Struggle with More of the Same Contaminants, Issue Focus: recycling, Dec 2000, p. 46.
23
24
VAAHDOTUSKENNOJEN EROTUSTEHOK- KUUDEN NOSTO
VAAHDOTUSKENNOJEN EROTUSTEHOK- KUUDEN NOSTO Laura Warjus Opinnäytetyö Joulukuu 2017 Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikka
DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat
DYNASAND JATKUVATOIMINEN HIEKKASUODATIN DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin DYNASAND-SUODATTIMEN TOIMINTA Ennen veden syöttämistä suodatinlaitokselle tulee vedestä
KOKOEKO 2.2.2005. Haja-asutusalueiden jätehuollon haasteet. Paperin ja kartongin keräysnäkymät hajaasutusalueilla. Timo Mustonen Paperinkeräys Oy
Timo Mustonen 2.02.2005 KOKOEKO 2.2.2005 Haja-asutusalueiden jätehuollon haasteet Paperin ja kartongin keräysnäkymät hajaasutusalueilla Timo Mustonen Paperinkeräys Oy Paperinkeräys-yhtiöt Perustettu vuonna
Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö
Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö Ekokemin ympäristöseminaari Perjantai 14.6.2013, Helsingin Messukeskus Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Materiaaliopin laitos Tohtorikoulutettava
Rakennusteollisuus SELLUVILLAERISTETTÄ KIERRÄTETYSTÄ MATERIAALISTA
Rakennusteollisuus SELLUVILLAERISTETTÄ KIERRÄTETYSTÄ MATERIAALISTA SISÄLLYS 1. SELLUVILLAERISTETTÄ KIERRÄTETYSTÄ MATERIAALISTA Selluvillaeristeen valmistaminen kierrätysmateriaalista...3 Edut...4 Esimerkit...5
Infrastruktuurirakentaminen ASFALTIN LISÄAINETTA KIERRÄTETYSTÄ SELLUKUIDUSTA
Infrastruktuurirakentaminen ASFALTIN LISÄAINETTA KIERRÄTETYSTÄ SELLUKUIDUSTA SISÄLLYS 1. ASFALTIN LISÄAINETTA KIERRÄTETYSTÄ SELLUKUIDUSTA Asfaltin lisäaineen valmistaminen kierrätetystä sellukuidusta...3
LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA
LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA Pentti Järvelä TkT, professori TTY, Materiaalioppi Muovi-ja elastomeeritekniikka 1 LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA Tässä esityksessä keskitytään luonnon materiaalien käyttöön
PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6
PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 Suomen puunjalostus ja sen merkitys eri puutavaralajit ja niiden laadun vaikutus puunjalostukseen puunjalostusmuodot 1 Puu on ekologinen materiaali
Rakennusteollisuus SELLUVILLAERISTETTÄ KIERRÄTETYSTÄ MATERIAALISTA
Rakennusteollisuus SELLUVILLAERISTETTÄ KIERRÄTETYSTÄ MATERIAALISTA SISÄLLYS 1. SELLUVILLAERISTETTÄ KIERRÄTETYSTÄ MATERIAALISTA Selluvillaeristeen valmistaminen kierrätysmateriaalista...3 Edut...4 Esimerkit...5
Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen
Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat
HUBER Hiekankäsittelyjärjestelmät
WASTE WATER Solutions HUBER Hiekankäsittelyjärjestelmät Laadukas tekniikka Korkea erotusaste Korkea mineraalisten aineiden tuotto Alhaisemmat poistokustannukset Hiekankäsittely Likaista hiekkaa ja muuta
Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä
Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä
obaalit kierrätysmarkkinat usjaossa Kiina-ilmiö tehuoltopäivät to Pohjanpalo, yhteiskuntasuhteiden johtaja
obaalit kierrätysmarkkinat usjaossa Kiina-ilmiö tehuoltopäivät 4.10.2018 to Pohjanpalo, yhteiskuntasuhteiden johtaja errätys- aka-aineet ja ina 2 lobaalit kierrätysmarkkinat Viimeiset 20 vuotta Eurooppa
Puun kaskadikäyttö Suomessa. Energia 2016 messut Tampere Kati Koponen, VTT
Puun kaskadikäyttö Suomessa Energia 2016 messut Tampere 26.10. Kati Koponen, VTT Sisältö Miksi kaskadikäytöstä keskustellaan? Mitä kaskadikäytöllä tarkoitetaan? Kaskadikäyttö Euroopassa Suomen erityispiirteitä
Uusiomassan valmistuksen ja massan laadun optimoinnin työkalujen kehitys
Tampereen ammattikorkeakoulu Paperitekniikan koulutusohjelma Arto Mauno Opinnäytetyö Uusiomassan valmistuksen ja massan laadun optimoinnin työkalujen kehitys Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 4/2010 DI
Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit
Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Lehdistötilaisuus 29.8.2012 Professori, tekn.tri Erja Turunen Tutkimusjohtaja, sovelletut materiaalit Strateginen tutkimus, VTT 2 Kierrätyksen rooli
KUIDUN UUDET MUODOT. Luonnonkuidut ja kierrätys lujitemuoviteollisuudessa 21.5.2012
COMPOSITE SOLUTIONS STORAGE SOLUTIONS PROCESS EQUIPMENT PIPING SYSTEMS SPECIALITY PRODUCTS INTEGRATED SERVICES KUIDUN UUDET MUODOT Luonnonkuidut ja kierrätys lujitemuoviteollisuudessa 21.5.2012 Plastilon
CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit
CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Biotuoteteollisuuden prosesseista ja taseista Kyösti Ruuttunen 2015 Kalvoja ovat olleet laatimassa myös Lauri Rautkari ja Olli Dahl Taseet KnowPulp
PAPERIN OMINAISUUKSIIN VAIKUTTAMINEN KUITULAJEILLA JA VALMISTUKSEN OSAPROSESSEILLA
Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kemiantekniikan osasto Paperitekniikan laboratorio Kandidaatin työ PAPERIN OMINAISUUKSIIN VAIKUTTAMINEN KUITULAJEILLA JA VALMISTUKSEN OSAPROSESSEILLA TEKIJÄT: Joni Askola,
Matti Palmroos Tarralaminaatin valmistus
Tarralaminaatin valmistus Tarralaminaatti Tarralaminaatti koostuu Pintamateriaalista Liimakerroksesta Silikonikerroksesta Taustapaperista Tarralaminaatti Tarralaminaatin pintamateriaali ja siinä oleva
Paperinjalostus. Nestepakkaukset
Paperinjalostus Nestepakkaukset Nestepakkauskartonki Nestepakkausten pääraaka-aineena voidaan käyttää yksinomaan valkaistua ja valkaisematonta lehti- tai havupuusellusta valmistettua yksi- tai monikerroksista
Tämä referenssiasiakirja sisältää johdannon (yleiskatsaus, luku 1) ja viisi pääosaa:
TIIVISTELMÄ Tämä massa- ja paperiteollisuuden parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskeva referenssiasiakirja on neuvoston direktiivin 96/61/EY 16 artiklan 2 kohdan perusteella toteutetun tietojenvaihdon
Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa
OULUN YLIOPISTO Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa Matti Kuokkanen Kemian laitos Oulun yliopisto 11.4.2013 TAUSTAA Kuivauksen tarve Perinteisen kuivan raaka-aineen riittämättömyys, purun kuivaus
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan
HUBER Ratkaisuja Biojätteen käsittelyyn
HUBER Ratkaisuja Biojätteen käsittelyyn Perusmateriaalin käsittely Karkean materiaalin erotus Karkean materiaalin käsittely Mädätysjäännöksen käsittely Biojätekäsittelyprosessin jätevedenkäsittely Tilanne
Ohjeet tulostusmateriaalin valintaan
Vältä tulostusongelmat käyttämällä vain suositeltuja tulostusmateriaaleja (paperia, kalvoja, kirjekuoria, kartonkia ja tarroja). Yksityiskohtaiset tiedot eri tulostusmateriaaleista ovat kartonki- ja tarratulostusohjeessa
Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa
Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Tuotantomenetelmät Kasviöljyjen vaihtoesteröinti Kasviöljyjen hydrogenointi Fischer-Tropsch-synteesi Kasviöljyt Rasvan kemiallinen rakenne Lähde: Malkki, Rypsiöljyn
Kaiva.fi. Vedenpoisto
Kaiva.fi Vedenpoisto 1 Johdanto Rikasteiden vedenpoisto tapahtuu kaksivaiheisesti: ensin sakeuttamalla ja sitten suodattamalla Joskus saatetaan käyttää kolmantena kuivausvaiheena rumpukuivaimia 2 Sakeutus
Kuumana kovettuvat hiekkaseokset
Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Kuumana kovettuvia hiekkaseoksia käytetään sekä muottien että keernojen valmistukseen. Muotteja valmistetaan kuorimuottimenetelmällä.
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
Sahojen merkitys metsäteollisuudelle
Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistyksen 90-vuotisjuhla Sahojen merkitys metsäteollisuudelle Toimitusjohtaja Ilkka Hämälä, Metsä Fibre 7.4.2017 Metsän ensimmäiset menestystuotteet: terva ja sahatavara
Jätehuolto, kierrätys ja lajittelu
Jätehuolto, kierrätys ja lajittelu Tuotamme jätettä Yhdyskuntajätettä syntyy Suomessa vuosittain noin 2,4-2,8 miljoonaa tonnia Henkilöä kohden jätettä syntyy noin 500kg vuodessa Tällä hetkellä suurin osa
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
SITAN KYYDISSÄ. jätteen matka jatkuu... s.6. ...kuplamuovista. kammaksi. Keräämme ja kierrätämme kestävästi!
SITAN KYYDISSÄ jätteen matka jatkuu......laskulomakkeesta lehtipaperiksi s....kuplamuovista kammaksi s....mehupullosta moottoritieksi s....kertakäyttömukista keskuslämmöksi s. BIOJÄTE METALLIPAKKAUKSET
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
Infrastruktuurirakentaminen ASFALTIN LISÄAINEEN TUOTANTOTEKNOLOGIA
Infrastruktuurirakentaminen ASFALTIN LISÄAINEEN TUOTANTOTEKNOLOGIA SISÄLLYS 1. ASFALTIN LISÄAINEEN TUOTANTOTEKNOLOGIA Asfaltin lisäaineen tuotantoteknologia...3 Edut...4 Ominaisuudet...4 Prosessin vaiheet...5
Parhaat käytännöt hiekan elvytykseen. Mekaaninen ja terminen elvytys SVY Opintopäivät Tommi Sappinen, TkK (DI) Aalto Yliopisto
Parhaat käytännöt hiekan elvytykseen Mekaaninen ja terminen elvytys SVY Opintopäivät, TkK (DI) Aalto Yliopisto Esityksen agenda 1. Lyhyesti hiekankierrosta ja elvytyksestä 2. Mekaaninen elvytys 3. Terminen
JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1
JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI JÄTTEET LAJITELLAAN? Tavoitteena on: - Vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää - Kierrättää käyttökelpoisia materiaaleja
L&T:N RATKAISUT RAKENNUSJÄTTEIDEN KÄSITTELYYN
L&T:N RATKAISUT RAKENNUSJÄTTEIDEN KÄSITTELYYN Rakennusjätteet Keski-Suomessa -tilaisuus, Jyväskylä 5.12.2017 Janne Hannula, Lassila & Tikanoja Oyj 1Lassila & Tikanoja Oyj JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS
PURISTIN www.vaahtogroup.fi
PURISTIN VRS-GUIDE 0 3 P&J 5-10 mm Tummanharmaa 85 Metalli- tai hiilipohjainen polymeerikaavin paperin- ja huovanjohtotelat VRS-GUIDE on erittäin hyvän kulutuksenkestävyyden ja kaavaroitavuuden ansiosta
4 Yleiskuvaus toiminnasta
4 Yleiskuvaus toiminnasta Borealis Polymers Oy:n tuotantolaitokset sijaitsevat Porvoon kaupungin Kilpilahden alueella. Petrokemian tuotantolaitokset muodostuvat Olefiinituotannosta sekä Fenoli ja aromaatit
Haitallisten aineiden riskien. tunnistaminen, arviointi ja hallinta. materiaalien kierrättämisessä. - tarpeita ja mahdollisuuksia
Haitallisten aineiden riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta materiaalien kierrättämisessä - tarpeita ja mahdollisuuksia CIRCWASTE-hankkeen webinaari 28.5.2019 Ryhmäpäällikkö, TkT Jani Salminen Kulutuksen
INKJET-PAPEREIDEN MUSTEENPOISTO
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö INKJET-PAPEREIDEN MUSTEENPOISTO Tarkastaja: Professori Kaj Backfolk Ohjaaja: DI Katriina Mielonen
LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012
LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F
KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem
KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem Säästämme luonnonvaroja Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta. 2 Liikevaihto
IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje
1 IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI 2012_02 2 Kiitos Sinulle, että valitsit GIN aqua Oy:n valmistaman jäteveden puhdistustuotteen! Tuotteemme soveltuvat vesien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn.
Separointilaitteistot. Johanna Virtanen, Ylä-Savon ammattiopisto 2017
Separointilaitteistot Johanna Virtanen, Ylä-Savon ammattiopisto 2017 Separointilaitteistot Separointilaitteet soveltuvat sekä yhden tilan käyttöön, usean tilan yhteisomistukseen että urakointiin Separointilaitteistot
Kuituhäviön kartoittaminen kartonkikone nelosella
Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Imatra Paperitekniikka Prosessi- ja paperiteollisuuden suunnittelu Kalle Väyrynen Kuituhäviön kartoittaminen kartonkikone nelosella Opinnäytetyö 2011 Tiivistelmä Kalle
Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää
Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 07 03 02 003 0 000002 Sikadur-Combiflex CF liima Construction Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima
Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?
Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki
33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet
33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.
Metsäteollisuuden uusi nousu? Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 30.5.2011
Metsäteollisuuden uusi nousu? Toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry 2 Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena Metsäteollisuus on elintärkeä yli 50 paikkakunnalle 50 sellu- ja paperitehdasta Yli 240 teollista
Lahden seudun kierrätyspuisto
Lahden seudun kierrätyspuisto Kujalan jätekeskus? Hajut, haittaeläimet? Vaarallinen jäte? Asukastilaisuudet 3. ja 4.6.2019 Heinsuon koulu, Hollola / Erkko-lukio, Orimattila Mielipiteissä ja kommenteissa
Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5
1 Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5 -Kiintotiheys ja vedenimeytyminen -Asfalttimassan tiheyden määritys 2 Esityksen sisältö - Yleistä menetelmistä ja soveltamisala - Käytännön toteutus laboratoriossa
Tekstiilejä koskeva toimintaympäristö ja lainsäädäntö. Satumaija Mäki Suomen Tekstiili & Muoti ry
Tekstiilejä koskeva toimintaympäristö ja lainsäädäntö Satumaija Mäki Suomen Tekstiili & Muoti ry 24.5.2018 Esityksen sisältö Kiertotalouden mahdollisuudet tekstiili ja muotialalla Tekstiilien kiertotalous
Energiakustannusten pienentäminen haaste massankäsittelylle
Energiakustannukset nousevat tasaisesti (lähde: VIK energiatariffi-indeksi) Energian säästö vähentää välittömästi kustannuksia Optimointi tuottaa erilaisia hyötyjä Energiakustannusten pienentäminen haaste
Betoniliete hankala jäte vai arvotuote Betonipäivät , Messukeskus Helsinki. Rudus Oy Kehityspäällikkö Katja Lehtonen
Betoniliete hankala jäte vai arvotuote Betonipäivät, Messukeskus Helsinki Rudus Oy Kehityspäällikkö Katja Lehtonen Betoniteollisuuden betonijäte Betoniteollisuudessa (valmisbetoni ja betonituotteiden valmistus)
2. Prosessikaavioiden yksityiskohtainen tarkastelu
2. Prosessikaavioiden yksityiskohtainen tarkastelu 2.1 Reaktorit Teolliset reaktorit voidaan toimintansa perusteella jakaa seuraavasti: panosreaktorit (batch) panosreaktorit (batch) 1 virtausreaktorit
Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen
Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,
VARISCO itseimevät keskipakopumput J
VARISCO itseimevät keskipakopumput J Teollisuuskäyttökohteet Nesteensiirto: puhtaat tai likaiset nesteet, neutraalit nesteet, hapot, emäkset; hiekka, muta- tai kiintoainesuspensiot; puhtaat tai likaiset
KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä.
KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KESTO: n 1h. MOTIVAATIO: Arkipäivän ruokakemian ilmiöiden tarkastelu. Mihin kananmunan valkuaisen käyttäminen
LUMI Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa
LUMI Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa Dick Blom Kumi instituutti Sastamala 17.4.2015 LUMI Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa 2013-2014
Materiaalikierron yhteistyömalli
Materiaalikierron yhteistyömalli Mikä on materiaalikierron yhteistyömalli? Materiaalikierron yhteistyömallilla edistetään asukkailta ja yrityksistä jäävien ylimääräisten tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttöä
Suomalaisen kotikeräyspaperin siistattavuus
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Kemiantekniikan osasto Paperitekniikan laboratorio Suomalaisen kotikeräyspaperin siistattavuus Diplomityöaihe on hyväksytty kemiantekniikan osastoneuvoston kokouksessa
Hylyn ja jätteen käsittely siistauslaitoksissa Eurooppa näyttää tietä uusille jätteenkäsittelyn järjestelmille
10 Hylyn ja jätteen käsittely siistauslaitoksissa Eurooppa näyttää tietä uusille jätteenkäsittelyn järjestelmille 1 Bernhard Niemczyk meri Entsorgungstechnik GmbH Ravensburg Office bernhard.niemczyk@meri.de
Ydinvoimalaitoksen polttoaine
Ydinvoimalaitoksen polttoaine Teemailta, Pyhäjoen toimisto 23.4.2014 Hanna Virlander/Minttu Hietamäki Polttoainekierto Louhinta ja rikastus Jälleenkäsittely Loppusijoitus Konversio Välivarastointi Väkevöinti
Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa
Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Matti Kärkkäinen professori Metsäalan tulevaisuusfoorumi 16.3.2005, Sibelius-talo, Lahti Matti Kärkkäinen 1 Sahatavaran kulutus henkeä kohti
Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET
Jäteselviytyjät 2014 Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Jätteiden lajittelu = a) laitetaan kaikki jätteet samaan astiaan b) laitetaan jokainen jäte omaan jäteastiaansa
Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM
Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Visio The Biofore Company UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta,
BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi:
Tentissä saa olla käsinkirjoitetut muistiinpanot mukana. Mitään monistettua tai tulostettua materiaalia ei saa olla tentissä. Laskimen käyttö on kielletty. Tenttikysymysten vastaukset on kirjoitettava
UKM Jäte- ja. hiekkasäiliöt. UK-Muovi Oy. UK-Muovi Oy:llä on vuosikymmenien. Valikoimastamme kattavasti kiinteistöastiat:
UKM Jäte- ja kierrätysastiat sekä hiekkasäiliöt :llä on vuosikymmenien kokemus jäteastioiden muuttuvista tarpeista. Nykyajan astioiden tulee olla tarkoituksenmukaisia, turvallisia, ympäristöystävällisiä
Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen
Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?
Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset
Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n vuosikokous ja Metsätehon iltapäiväseminaari Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma (MSO)
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
Pohjanmaan UUMA2. Tienrakentamisen mahdollisuuksia. Ari Perttu
Pohjanmaan UUMA2 Tienrakentamisen mahdollisuuksia 24.4.2013 Perustienpito E-P ELYssä 47 M 50 45 40 35 30 25 Ylläpito Hoito 20 15 10 5 0 2012 2013 2014 2015 Kuva kaavio: Anders Östergård 2 Päällystysohjelman
EPP:N TALVIMESTARUUSKILPAILUT PIETARSAARI 5.-6.2.2005. Oranssi, Vihreä
EPP:N TALVIMESTARUUSKILPAILUT PIETARSAARI 5.-6.2.2005 SARJA Oranssi, Vihreä 2 Metallica TEHTÄVÄ 4 MAKSIMIPISTEET 6 AIKA- JA TAITOTEHTÄVÄ KAUPANKÄYNTI EXPORT 1700-2005 Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne.
ALKUSANAT. Tekijät kiittävät projektin rahoittajaa sekä johtoryhmää työn ohjauksesta. Tekijät
261 Helena Dahlbo, Timo Jouttijärvi, Sirkka Koskela ja Matti Melanen Paperituotteiden jätehuoltojärjestelmät elinkaaritutkimuksissa Kirjallisuuskatsaus Helsinki 2002 SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS ISBN 952-11-1240-9
LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET
LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET Pentti JÄRVELÄ TkT, professori Materiaalioppi Muoviryhmä 1 MIKSI LUONNON MATERIAALEJA Halutaan säästää fossiilisia materiaaleja (?) Biomateriaalien elinkaariarvio
ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!
ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! Luento 14.9.2015 / T. Paloposki / v. 03 Tämän päivän ohjelma: Aineen tilan kuvaaminen pt-piirroksella ja muilla piirroksilla, faasimuutokset Käsitteitä
3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:
Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/
Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.
Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa
UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD
UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD Febr uary 1 UPM 2010 SELLU - huipputuote vai bulkkia? Veikko Petäjistö Tehtaanjohtaja UPM Pietarsaari UPM tänään UPM Plywood Vaneri- ja viilutuotteet UPM
Puukuidun kierrätyksestä
Puukuidun kierrätyksestä Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 6. toukokuuta 2015 Ilpo Ervasti Keräyspaperi lyhyt historia Photo: Ilkka Kuusisto Muutos loputtamasta luonnonvarasta ja jätteestä arvostetuksi
PESUMERKINTÖJEN ABC. Vaatteen hoito- ohjeiden lisäksi on muistettava pesuaineen annosteluohjeet sekä pyykin lajittelu.
PESUMERKINTÖJEN ABC Jokaisesta vaatteesta löytyvä pesumerkintä kertoo, miten voi parhaiten välttää vaatteen kutistumisen, venymisen, nyppyyntymisen ja värien lähdön. Ennen pyykinpesua kannattaa siis uhrata
RAVITA TM. Fosforin ja Typen talteenottoa jätevesistä
RAVITA TM Fosforin ja Typen talteenottoa jätevesistä 1 Mikä on RAVITA TM? Fosforin ja typen talteenottoon perustuva prosessikokonaisuus jätevedenpuhdistamolle Fosfori erotetaan jälkisaostamalla Typpi erotetaan
3. Muotinvalmistuksen periaate
3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan
UPM ForMi - selluloosa biokomposiitit ja käytännön sovellukset. Stefan Fors, UPM
UPM ForMi - selluloosa biokomposiitit ja käytännön sovellukset Stefan Fors, UPM 1 UPM UPM The Biofore Company VISIO UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista
Muovit kiertoon! Maija Pohjakallio,
Muovit kiertoon! Maija Pohjakallio, erikoistutkija @maijapohjakalli 10.6.2019 Maailmassa on tuotettu 8300 miljoonaa tonnia muovia 1950-2015 Lähde: Geyer et al., Production, use, and fate of all plastics
METSÄTEOLLISUUDEN UUDET TUOTTEET
METSÄTEOLLISUUDEN UUDET TUOTTEET Kuhmon Metsäpäivän Ideaseminaari 26.3.2014 Janne Seilo Aluejohtaja UPM Metsä Pohjanmaan integraattialue UPM tänään UPM Plywood Vaneri- ja viilutuotteet UPM Biorefining
Hiilidioksidin käytön mahdollisuudet metsäteollisuudessa. Teijo Linnanen
Hiilidioksidin käytön mahdollisuudet metsäteollisuudessa Teijo Linnanen 18.9.2018 Hiilidioksidin talteenotto savukaasuista vesikiertoon perustuvalla menetelmällä. Hiilidioksidin talteenotto fysikaalisella
HSY:n aktiivihiilipilotoinnit EPIC teknologiaseminaari , LUT
HSY:n aktiivihiilipilotoinnit EPIC teknologiaseminaari 6.9.2018, LUT Maija Vilpanen, kehittämisinsinööri, HSY CWPharma-hanke CWPharma-hankkeessa - kerätään ja tuotetaan lisää tietoa lääkeaineista sekä
LUMI - Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa
LUMI - Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa Martti Kemppinen/Mamk, Egidija Rainosalo/KETEK et al. Hankkeen motivaatio Orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoitusta rajoitetaan
18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN
IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä
CleanExport. Jussi Parkkali Toimitusjohtaja.
CleanExport Jussi Parkkali Toimitusjohtaja www.uusioaines.com www.foamit.fi Perheyritys / Stenberg, perustettu 1994 Ensimmäinen lasinpuhdistuslaitos 1995 Uusi lasinpuhdistuslaitos 2010 Lasinpuhdistuskapasiteetti
Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015
Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,
Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia
Kemira DesinFix Innovatiivista veden desinfiointia Kemira - kemian alan huippuosaamista, tuotteita ja vedenkäsittelyteknologiaa maailmanlaajuisesti Vuoteen 2050 mennessä maapallon väestö kasvaa arviolta
Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta.
Laatija Päiväys Asiakirja Matti Katila 2.6.2010 Jätehuoltosuunnitelma Kohde Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ilkantie 3, Helsinki 1 Johdanto 2 Lainsäädäntö 3 Vastuut 4 Tavoitteet Kiinteistössä on kone-
TEKNIIKKA. Dieselmoottorit jaetaan kahteen ryhmään: - Apukammiomoottoreihin - Suoraruiskutusmoottoreihin
TALOUDELLISUUS Dieselmoottori on vastaavaa ottomoottoria taloudellisempi vaihtoehto, koska tarvittava teho säädetään polttoaineen syöttömäärän avulla. Ottomoottorissa kuristetaan imuilman määrää kaasuläpän
TIES483 Epälineaarinen optimointi
TIES483 Epälineaarinen optimointi Käytännön optimointiongelmien ratkaiseminen jussi.hakanen@jyu.fi Syksy 2012 Käytännön optimointiongelmien ratkaiseminen Käytännössä tulee kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin
Uusiutuvien ja kestävien raakaaineiden
Uusiutuvien ja kestävien raakaaineiden kokonaisvaltainen hyötykäyttö TkT Risto Korpinen Luonnonvarakeskus Uudet liiketoimintamahdollisuudet Uudet tuotteet, palvelut ja teknologia Biokomponenttien erotus