Soodakattilan kapasiteettitarkastelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Soodakattilan kapasiteettitarkastelu"

Transkriptio

1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Soodakattilan kapasiteettitarkastelu Recovery boiler capacity inspection Työn tarkastaja: Professori Esa Vakkilainen Työn ohjaaja: Professori Esa Vakkilainen Lappeenranta Jappo Rönkä

2 TIIVISTELMÄ Tekijän nimi: Jappo Rönkä Opinnäytteen nimi: Soodakattilan kapasiteettitarkastelu Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö sivua, 10 kuvaa, 1 taulukko, 9 yhtälöä ja 1 liite Hakusanat: kemikaalien talteenotto, soodakattila, kapasiteetti Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tarkastella soodakattilan kapasiteettiin vaikuttavia tekijöitä. Tarkoituksena on selvittää eroja vanhojen ja uusien sekä pienien ja suurien soodakattiloiden välillä. Työn teoriaosuus perustuu soodakattiloita ja sellunvalmistuksen kemikaalikiertoa käsittelevään kirjallisuuteen. Työn tutkivassa osuudessa tarkastellaan lähtötietotaulukkoa johon on kerätty tietoja 140 rakennetusta soodakattilasta ympäri maailmaa. Lähtötiedoista valitaan tarkasteltaviksi ominaisuuksiksi soodakattilan rakennusvuosi, tulipesän dimensiot, tuorehöyryn paine ja lämpötila sekä tulipesän viipymäaika. Tulokset saadaan tarkastelemalla valituista tiedoista sekä kapasiteeteista piirrettyjä kuvaajia. Soodakattiloiden kapasiteettien kasvun havaitaan kiihtyneen 2000-luvulla. Soodakattilan kapasiteettia on kasvatettu suurentamalla tulipesän pohjan pinta-alaa kapasiteetin kanssa samassa suhteessa, kun taas tulipesän korkeutta on lisätty suhteessa vähemmän. Tuorehöyryn paineiden ja lämpötilojen aiemman nousun huomataan pysähtyneen. Suurempien soodakattiloiden tulipesän viipymäaikojen havaitaan olevan pidempiä kuin pienien kattiloiden.

3 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Symboli- ja lyhenneluettelo 4 1 Johdanto 5 2 Sulfaattisellunvalmistuksen kemikaalikierto Mustalipeän haihdutus Mustalipeän poltto Kaustisointi Meesanpoltto Soodakattila Rakenne Toimintaperiaate Mustalipeän syöttö tulipesään Mustalipeän palaminen ja kemikaalien pelkistysprosessi Ilmansyöttö Kattilasuunnittelun kehitys Ensimmäiset soodakattilat Kaksilieriörakenteinen soodakattila Moderni soodakattila Tulevaisuuden soodakattilat Soodakattilan tulipesän suunnittelu Tulipesärasitus Tulipesän dimensiot Soodakattilan kapasiteettitarkastelu Kapasiteetin kehitys ajan myötä Tulipesän dimensioiden vaikutus kapasiteettiin Tuorehöyryn paine ja lämpötila Tulipesän viipymäaika Yhteenveto 31 Lähdeluettelo 32 Liite 1. Lähtötietotaulukko 34

4 SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO A pinta-ala [m 2 ] q m massavirta [kg/s] HHRR tulipesärasitus [W/m 2 ] HHV polttoaineen ylempi lämpöarvo [J/kg] HSL poikkipintakuormitus [kg ka /sm 2 ] Alaindeksit ka pa kuiva-aine (märkä) polttoaine Lyhenteet CaCO 3 kalsiumkarbonaatti CaO kalsiumoksidi Ca(OH) 2 kalsiumhydroksidi LHT mustalipeän lämpökäsittely Na 2 CO 3 natriumkarbonaatti Na 2 S natriumsulfidi Na 2 SO 4 natriumsulfaatti NaOH natriumhydroksidi

5 5 1 JOHDANTO Sellunvalmistuksessa käytettyjen keittokemikaalien talteenotto ja muokkaaminen uudelleenkäytettävään muotoon oli varsin tehotonta, kunnes ensimmäiset soodakattilat kehitettiin. Pitkäkestoisen kehityksen tuloksena soodakattilat kuuluvat maailman suurimpiin biomassaa polttaviin kattiloihin. (Vakkilainen 2003, 1.) Soodakattila on nykyaikaisen sellutehtaan elintärkeä yksikkö. Se tuottaa sellutehtaan tarvitseman sähkön ja prosessihöyryn sekä regeneroi keittokemikaalit. Soodakattilaa voisikin pitää nykyaikaisen sellutehtaan sydämenä. Tämän työn teoriaosassa käsitellään aluksi yleisesti sulfaattisellunvalmistuksen kemikaalikierron pääprosesseja. Muita sellunvalmistusmenetelmiä ei esitellä, sillä sulfaattimenetelmä on selvästi yleisin tapa valmistaa sellua (Tran & Vakkilainen 2008, 1.1-1). Sulfaattisellunvalmistuksen kemikaalikierron pääprosessit ovat mustalipeän haihdutus, mustalipeän poltto, kaustisointi ja meesanpoltto. Mustalipeän polton yksityiskohtiin ei paneuduta vielä kemikaalikiertoa käsiteltäessä. Luvussa 3 tarkastellaan soodakattilan rakennetta ja toimintaperiaatetta. Tässä luvussa käsitellään myös tarkemmin mustalipeän palamista tulipesässä. Soodakattilan tulipesäprosessi eroaa muista voimalaitoskattiloista mustalipeän haasteellisten polttoaineominaisuuksien ja soodakattilalta edellytettävän kemikaalien talteenoton vuoksi (Huhtinen et al. 1997, 150). Tätä ajatellen toimintaperiaatteen käsittely on rajattu koskemaan lähinnä tulipesäprosessia. Soodakattilasuunnittelun kehitys voidaan jakaa kronologisesti muutamaan vaiheeseen. Merkittävä muutos kattilasuunnittelussa on ollut siirtyminen kaksilieriöisestä rakenteesta yksilieriöiseen. Lisäksi suunnittelussa on kiinnitetty huomiota muun muassa ilmansyötön optimointiin sekä höyryn- ja sähköntuoton lisäämiseen. Kattilasuunnittelun kehitystä käsitellään luvussa 4. Luvussa 5 tarkastellaan soodakattilan suunnittelua. Tässäkin keskitytään käsittelemään aihetta tulipesän suunnittelun kannalta ja tulipesän ulkopuoliseen suunnitteluun liittyviä seikkoja sivutaan vain lyhyesti. Tulipesän suunnittelun kannalta oleellisia asioita ovat tulipesän dimensiot ja polttoainevirran mukainen lämpökuormitus.

6 6 Työn tutkivassa osuudessa käsitellään soodakattilan kuiva-ainekapasiteettiin liittyviä tekijöitä. Tarkoituksena on selvittää suurien ja pienien soodakattiloiden eroja tyypillisissä mitoitus- ja toiminta-arvoissa. Tutkivan osuuden perustana on lähtötietotaulukko, johon on kerätty tietoja olemassaolevista soodakattiloista ympäri maailmaa. Työssä selvitetään kapasiteetin kehitys ajan myötä sekä tulipesän dimensioiden ja tuorehöryn arvojen yhteys kapasiteettiin. Lisäksi selvitetään kuinka suuria tulipesän viipymäaikoja erikokoisissa soodakattiloissa on.

7 7 2 SULFAATTISELLUNVALMISTUKSEN KEMIKAALIKIERTO Sulfaattimenetelmässä sellun keittämiseen käytetään natriumhydroksidia (NaOH) ja natriumsulfidia (Na 2 S) (Tran & Vakkilainen 2008, 1.1-1). Sulfaattisellunvalmistuksessa keittokemikaalit ja liuennut orgaaninen aines saadaan erotettua mustalipeän muodossa sellun pesussa (Vakkilainen 2005, 1-1). Näin saatu mustalipeä sisältää lähes kaikki sellun keitossa käytetyt kemikaalit ja puusta erotettavan ligniinin sekä muita keitossa liuenneita orgaanisia yhdisteitä (Adams et al. 1997, 3). Sellunvalmistuksen sivutuotteena syntyvä alkalinen mustalipeä heitettiin alun perin hukkaan, kunnes ja 1940-luvuilla nykyaikainen kemikaalien talteenotto ja regenerointi otettiin laajemmin käyttöön. Tekniikan kehittyminen ja tehdaskoon kasvaminen teki mustalipeän prosessoinnista taloudellisempaa, kuin uusien kemikaalien ostaminen. (Vakkilainen 2005, 1-1.) Mustalipeän poltossa hyödyksi saatava energia ylittää nykyaikaisilla laitoksilla tehtaan oman kulutuksen (Vakkilainen 2008a, 10). Talteenoton päätoiminnot voidaan jakaa seuraaviin prosesseihin: - mustalipeän haihdutus - mustalipeän poltto - kaustisointi - meesanpoltto Kuvassa 2.1 esitetään edellämainitut prosessit kaaviona. Mäntyöljylaitos Soodakattila Viherlipeä Mustalipeä Suopa Haihduttamo Laihamustalipeä Meesauuni Kaustisointi Keittämö Valkolipeä Kuva 2.1: Talteenoton kemikaalikierto ja merkittävimmät prosessit.

8 8 Näiden lisäksi tarvitaan muita pienempiä toimintoja ylläpitämään jatkuvaa talteenottokiertoa. (Vakkilainen 2008a, 10.) Mustalipeästä poistetaan suopaa lipeäsäiliöiden ylikaatona. Kuten kuvasta 2.1 nähdään, suovan erotus tapahtuu haihduttamolla. Suovan poistaminen muun muassa parantaa haihduttamon toimintaa ja siitä voidaan valmistaa mäntyöljyä. (Foran 2008.) Natriumin ja rikin määrien suhdetta mustalipeässä hallitaan sekoittamalla polttolipeään savukaasuista erotettavaa kemikaalipitoista lentotuhkaa tai lisäkemikaaleja, kuten natriumsulfaattia tai natriumkarbonaattia (Vakkilainen 2008a, 10). Sellutehtaan prosesseissa syntyy rikkipitoisia hajukaasuja, jotka vaativat käsittelyä. Hajukaasut voidaan nykyisin polttaa soodakattilassa, jolloin kaasujen rikki ja lämpöenergia saadaan talteen. (Janka & Tamminen 2003.) 2.1 Mustalipeän haihdutus Haihduttamon tehtävä on nostaa sellun pesusta saatavan laihamustalipeän kuivaainepitoisuutta. Laihamustalipeän kuiva-ainepitoisuus on prosentin luokkaa. Sellaisenaan laihamustalipeän polttaminen vaatisi enemmän energiaa, mitä se tuottaisi, joten sen kuiva-ainepitoisuus nostetaan tarpeeksi korkealle polttoa varten. Tämä tulisi tehdä säilyttäen mustalipeän sisältämät kemikaalit mahdollisimman hyvin. Haihdutuksessa mustalipeästä erotetaan vettä, jolloin saadaan väkevöityä mustalipeää ja lauhdetta. Lauhteet eritellään puhtaisiin ja likaisiin lauhteisiin. Haihduttamolla tapahtuu myös suovan erotus mustalipeästä. (Vakkilainen 2008a, 11.) Soodakattilan kapasiteetin parantamiseksi pyritään koko ajan suurempiin kuivaainepitoisuuksiin. Nykyisin kuiva-ainepitoisuuden tavoitearvona pidetään %. Polttolipeän kuiva-ainepitoisuuden alarajan määrittää sularäjähdysvaara soodakattilassa. Tämän vuoksi kuiva-ainepitoisuus ei saa alittaa 58 %. (KnowPulp 2011.) Haihduttamolaitosten polttolipeän kuiva-ainepitoisuudet vaihtelevat välillä % (Adams et al. 1997, 3). Mustalipeän kuiva-ainepitoisuuden noustessa sen viskositeetti kasvaa, minkä vuoksi korkeisiin kuiva-ainepitoisuuksiin pääseminen vaatii haihduttamolta monimutkaisempaa tekniikkaa (Vakkilainen 2008a, 12). Yli 80 %:n kuiva-ainepitoisuuksiin pääseminen ei onnistu perinteisillä haihduttamotekniikoilla, vaan tarvitaan lisälaitteita. Ongelmaksi muodostuvan korkean viskositeetin alentamiseksi mustalipeän lämpötilaa voidaan nostaa. Tähän päästään käyttämällä

9 9 haihdutuksessa matalapainehöyryn sijaan välipainehöyryä ja varastoimalla polttolipeä hyvin korkeassa lämpötilassa. Polttolipeäsäiliön on silloin oltava korkeassa paineessa. Viskositeetin alentamiseksi mustalipeää voidaan myös lämpökäsitellä (LHT, Liquor Heat Treatment), jolloin lipeän lämpötila nostetaan noin 190 ºC:een ja pidetään siinä noin 20 minuuttia. Näin korkeassa lämpötilassa mustalipeän molekyylit pilkkoutuvat alentaen sen viskositeettiä. (KnowPulp 2011.) 2.2 Mustalipeän poltto Haihduttamolta tuleva polttolipeä pumpataan soodakattilalle poltettavaksi. Sellutehtaan kemikaalikierron kannalta oleellista on soodakattilan regeneratiivinen rooli. Sulfaattisellunvalmistuksen keittokemikaalit otetaan soodakattilassa talteen polttamalla mustalipeän orgaaninen osa, jolloin epäorgaaniset kemikaalit jäävät palamatta. (Vakkilainen 2008b, 98.) Pääasiassa natriumkarbonaattia ja natriumsulfidia sisältävä kemikaalisula poistetaan tulipesän pohjalta sekoitussäiliöön (Vakkilainen 2008a, 13). Mustalipeän palamista tulipesässä ja soodakattilan toimintaa käsitellään tarkemmin luvussa Kaustisointi Soodakattilasta tulevasta sulasta materiaalista tehdään viherlipeää syöttämällä kemikaalisula laihavalkolipeän joukkoon sekoitussäiliöön. Tämän jälkeen viherlipeästä erotetaan sakkaa selkeyttämällä tai suodattamalla. (Vakkilainen 2008a, 14.) Perinteisten selkeyttimien tilalla on yhä enemmän alettu käyttämään erilaisia suodattimia, joilla saadaan puhtaampi lopputulos. Puhtaammalla lopputuloksella tarkoitetaan prosessiin kuulumattomien alkuaineiden poistamista tarkemmin. Puhtaammalla viherlipeän suodatustuloksella voidaan nostaa saavutettavissa olevaa valkolipeän tuotantokapasiteettiä tai parantaa valkolipeän laatua. Käytettyjä suodatustekniikoita ovat vastavirtasuodatus, kasettisuodatus ja levysuodatus. (Headley 1996.) Viherlipeä sisältää natriumkarbonaattia (Na 2 CO 3 ), joka reagoi kalsiumhydroksidin eli sammutetun kalkin (Ca(OH) 2 ) kanssa muodostaen natriumhydroksidia (NaOH) seuraavan yhtälön mukaisesti.

10 10 ( ) (1) Viherlipeään lisätään sammuttimessa kalkkia (CaO), joka muuttuu viherlipeässä olevan veden vaikutuksesta sammutetuksi kalkiksi. (Huhtinen et al. 1997, 67.) Kaustisointireaktio (yhtälö 1) alkaa sammuttimessa ja se saatetaan loppuun kaustisointisäiliöissä. Kaustisointireaktion täydellisyyttä kuvataan kaustistumisasteella, joka kertoo kuinka suuri osa natriumkarbonaatista on muuttunut natriumhydroksidiksi. ( ) (2) Ylärajan yhtälön 2 kaustistumisasteelle määrää kaustisointireaktion tasapainotila, jota lähestyttäessä alkaa reaktionopeus hidastua. Kaustistumisasteen tavoitearvo on noin 80 % ja sen mukaan säädellään sammuttimeen syötettävää kalkkimäärää. Kalkinsyötön säätelyllä pyritään välttämään ylikalkitusta, jolloin osa kalkista ei ehdi reagoida vaan jää meesaan eli kalsiumkarbonaattiin (CaCO 3 ) ns. vapaana kalkkina. Vapaa kalkki meesassa vaikeuttaa meesan suodatusta ja polttoa. Kaustisoinnin jälkeen valkolipeä ja meesa erotetaan toisistaan selkeyttämällä tai suodattamalla. Meesa pestään, jolloin pesusuodoksena saadaan laihavalkolipeää. (KnowPulp 2011.) 2.4 Meesanpoltto Kaustisoinnissa syntyvä meesa käsitellään meesauunissa. Meesauuni on pitkä pyörivä rumpu, jossa meesa kuivataan ja lämmitetään polttamalla maakaasua tai öljyä. Kuivuttuaan meesa reagoi lämmön vaikutuksesta seuraavanlaisesti. (3) Yhtälön 3 mukaisesti kalsiumkarbonaatti on pelkistynyt takaisin kalsiumoksidiksi, joka voidaan taas käyttää valkolipeän valmistuksessa kaustisoinnissa. (Huhtinen et al. 1997, 67.) Meesauuni on talteenottolinjan suurin fossiilisten polttoaineiden kuluttaja. Maakaasun ja öljyn tuomat kasvavat polttoainekustannukset ovat johtaneet vaihtoehtoisten polttoaineiden etsintään meesauunille. On myös tutkittu menetelmää, jossa kaustisointi voidaan toteuttaa ilman erillistä kaustisointilaitosta ja meesauunia. (Tran & Vakkilainen 2008, )

11 11 3 SOODAKATTILA Mustalipeän polttoon suunniteltua kattilaa sanotaan soodakattilaksi. Soodakattilan päätehtävät ovat mustalipeän orgaanisen osan sisältämän energian talteenotto, epäorgaanisten keittokemikaalien talteenotto ja regenerointi sekä erinäisistä hukkavirroista syntyvien päästöjen minimointi. (Vakkilainen 2005, 2-1.) Tämä toteutetaan polttamalla kattilassa orgaaninen aines, jolloin keittokemikaalit sisältävä palamaton osa jää tuhkaan. Pitämällä yllä riittävän korkeaa lämpötilaa saadaan tuhka poistettua kattilasta sulana. (Huhtinen et al. 1997, 150.) Soodakattilan erityinen rooli kemikaalien sekä energian talteenottajana tekee kattilan rakenteen ja käytön hyvin monimutkaiseksi verrattuna muihin kattilatyyppeihin (Adams et al. 1997, 3). 3.1 Rakenne Vakkilainen (2005, 7-1) jakaa soodakattilan rakenteen seuraaviin pääjärjestelmiin: ilma-, savukaasu-, mustalipeä- ja vesi-höyry-järjestelmä. Näiden lisäksi soodakattilaan liittyy muun muassa tuhkanpoistojärjestelmä, joka kerää sähkösuodattimilta ja konvektiopinnoita erotettavat tuhkavirrat. Soodakattilan ylösajoa ja pienillä kuormilla ajoa varten tulipesän seinillä on öljy- tai maakaasukäyttöisiä käynnistyspolttimia, joilla lämmitetään hiilipetiä. (Vakkilainen 2005, ) Kuvassa 3.1 kuvataan modernin yksilieriöisen soodakattilan rakennetta pääpiirteittäin. Lieriö (7) sijoitetaan kattilan ulkopuolelle. Lieriöön syöttövesi tulee ekonomaiserien (6) eli syöttöveden esilämmittimien kautta syöttövesisäiliöstä (14). Lieriöstä syöttövesi kulkee laskuputkia pitkin tulipesän alaosaan (1) ja putkiseiniä pitkin ylöspäin höyrystyen höyrystinpinnoilla tulipesässä (2 ja 3) ja pystysuuntaisessa keittopinnassa (5). Lieriöstä lähtevä höyry tulistetaan tulistimissa (4). (Vakkilainen 2005, ) Päähöyryn lämpötilaa säädetään ruiskutusvedellä, joka tehdään lauhduttamalla höyryä Dolezahleissa (13). Verhoputket (3) suojaavat tulistinpintoja tulipesän suoralta lämpösäteilyltä. Palamisilma syötetään tulipesään ilmapuhaltimilla (8). Ennen tulipesään syöttöä ilma esilämmitetään ilman höyryesilämmittimillä (9). Tuhka sekoitetaan mustalipeään sekoitussäiliössä (11) ja mustalipeän lämpötila säädetään epäsuorassa lipeän lämmittimessä (12). Tulipesästä sula virtaa sulakouruja pitkin liuotussäiliöön (10). (Ibid.)

12 12 Kuva 3.1: Modernin yksilieriöisen soodakattilan rakenne. (Vakkilainen 2005, 6-1.) Savukaasujärjestelmässä ennen savupiippua ovat savukaasupuhaltimet. Savukaasupuhaltimien tehtävä on luoda alipaine, joka synnyttää savukaasuvirran tulipesästä lämmönsiirtopintojen lävitse aina savupiipulle saakka. (Vakkilainen 2005, ) Lämmönsiirtimien putkipintoja pidetään puhtaana nuohoimilla, jottei putkien pinnoille muodostu savukaasuvirtausta rajoittavia kerrostumia (Adams et al. 1997, 247). 3.2 Toimintaperiaate Soodakattilassa mustalipeän orgaanisen osan palamisessa vapautuva lämpöenergia otetaan talteen lämmönsiirtopinnoilla ja sillä tehdään korkeapaineista höyryä, kuten

13 13 muissakin höyrykattiloissa. Höyry käytetään sähköntuotantoon turbiinissa sekä sopivien paineenalennusten jälkeen sellutehtaan prosessihöyrynä. (Vakkilainen 2005, ) Polttoaineena käytettävän mustalipeän korkea rikkipitoisuus tuo haasteita palamisen hallintaan. Soodakattilassa palamisolosuhteiden on oltava optimaaliset, jottei kaasumaisia rikkipäästöjä muodostu liikaa, ja epäorgaaninen rikki pelkistyy hiilipetissä. (Vakkilainen 2005, ) Tulipesäprosessin laatuun vaikuttaa merkittävästi polttoaineen- ja ilmansyötön toteutus (Hupa & Hyöty 2002, 529). Käsitellään seuraavaksi tarkemmin tulipesäprosessia lipeänsyötön, lipeän palamisen ja ilmansyötön kannalta Mustalipeän syöttö tulipesään Haihduttamolta tuleva mustalipeä esilämmitetään noin C:n lämpötilaan ennen tulipesään syöttämistä. Mustalipeä hajoitetaan pisarasuihkuksi, joka leviää tasaisesti kattilaan. (Huhtinen et al. 1997, 150.) Pisaroittamiseen käytetään tavallisesti ns. lusikkasuutinta, jossa nestemäinen polttoainevirta törmää suuttimen päässä olevaan levyyn hajoittaen polttoaineen pieniksi, halkaisijaltaan keskimäärin 2-3 mm kokoisiksi pisaroiksi (Huhtinen et al. 1997, 150; Vakkilainen 2008b, 98). Pisarakokoa voidaan säätää muuttamalla mustalipeän viskositeettiä lämpötilasäädön avulla (Huhtinen et al. 1997, 150). Pisarakoolla on oleellinen vaikutus soodakattilan tulipesäprosessiin. Pisarakoko pidetään melko suurena, jotta pisarat putoavat kattilan pohjalle ja kuivuvat matkalla. Pisara palaa pääosin kattilan pohjan läheisyydessä ja pohjalle muodostuvan keon pinnalla. Suurehko pisarakoko auttaa myös palamattoman lipeäkoksin saantia kattilan pohjalle, mitä tarvitaan keon pelkistysreaktioihin. Pisarakoko ei saa kuitenkaan olla liian suuri, jottei koksia kerry kekoon nopeammin kuin se ehtii reagoida. Pahimmillaan suurimmat pisarat voivat jopa saavuttaa keon ennen syttymistään, osittain märkinä. Toisaalta liian pieni pisarakoko aiheuttaa ns. carry-overia eli pisaroiden karkaamista savukaasujen mukana tulipesän yläosaan ja jopa tulistinpinnoille saakka. (Hupa & Hyöty 2002, 530.)

14 Mustalipeän palaminen ja kemikaalien pelkistysprosessi Soodakattilan tulipesäprosessi voidaan jakaa hapetus- ja pelkistysreaktioihin. Mustalipeä syötetään pelkistysvyöhykkeeseen, jossa polttoaine kuivuu ja osittain kaasuuntuu matkalla tulipesän pohjalla olevaan kekoon. Mustalipeän sisältämät keittokemikaalit regeneroidaan tulipesän pelkistysvyöhykkeessä, jossa alkaa myös orgaanisen aineksen palaminen. Pelkistysvyöhykkeessä pyritään pelkistämään natriumsulfaatti mahdollisimman täydellisesti natriumsulfidiksi. Pelkistävät olosuhteet luodaan syöttämällä kattilan pohjalle primääri-ilmaa mahdollisimman vähän, jolloin hiili palaa epätäydellisesti. Primääri-ilmaa syötetään vain sen verran, että keon lämpötila saadaan pidettyä tarpeeksi korkealla ( C). Natriumsulfaatin (Na 2 SO 4 ) pelkistymisen täydellisyyttä kuvataan reduktioasteella. (4) Hyvällä soodakattilalla voidaan yhtälöstä 4 saada reduktioasteeksi jopa %. (Huhtinen et al. 1997, 152.) Mustalipeän palamisprosessissa koksin palaminen alkaa haihtuvien vapautumisen loputtua. Käytännössä nämä vaiheet kuitenkin tapahtuvat osittain päällekkäin. Haihtuvien vapauduttua koksi koostuu pääasiassa hiilestä ja epäorgaanisista suoloista: natriumkarbonaatista, natriumsulfaatista ja natriumsulfidista. Hiilen palaessa epäorgaaninen jäännös jää pisaraan nestemäisenä sulana. Koksin palamisessa tapahtuvat kemikaalien talteenoton kannalta tärkeät pelkistysreaktiot, joissa hiilen läsnäololla on suuri merkitys. Hiili reagoi palaessaan natriumin kanssa aiheuttaen natriumin pelkistymisen. Natriumsulfaatista muodostuu natriumsulfidia yhtälöiden 5, 6 ja 7 mukaisesti. (5) (6) (7)

15 15 Reduktionopeus on lämpötilasta riippuvainen. Pelkistysprosessin loppuunvienti on hidasta ja korkean reduktioasteen saavuttamiseen vaaditaankin pitkä viipymäaika. (Vakkilainen 2008b, ) Mustalipeän palamisen vaiheet esitetään kootusti taulukossa 3.1. Taulukko 3.1: Mustalipeän palamisen vaiheet ja vaiheiden kestot. (Vakkilainen 2008b, 99.) Vaihe Tyypilliset piirteet Vaiheen kesto tulipesässä 2 mm pisaralla Kuivuminen Veden haihtuminen 0,1-0,2 s Muuttumaton pisaran halkaisija alkupaisumisen jälkeen Pyrolyysi Liekin näkyminen, syttyminen 0,2-0,3 s Pisaran paisuminen Haihtuvien vapautuminen Koksin palaminen Liekin häviäminen 0,5-1 s Halkaisijan pienentyminen Pelkistymisreaktiot Sula Muuttumaton tai kasvava halkaisija Pitkä Uudelleenhapettuminen Ilmansyöttö Soodakattilaan tuodaan palamisilmaa tavallisesti kolmessa tasossa. Kokonaisilmamäärästä primääri-ilmaa on yleensä %, sekundääri-ilmaa % ja tertiääri-ilmaa noin 10 %. Sekundääri-ilmalla poltetaan keossa kaasuuntuneet komponentit. Syöttämällä tertiääri-ilmaa tulipesän hapetusvyöhykkeeseen, pyritään varmistamaan pelkistysvyöhykkeessä alkaneen palamisen täydellinen loppuunvienti. Täydellisen palamisen aikaansaamiseksi palavien kaasujen ja palamisilman on hapetusvyöhykkeessä sekoituttava mahdollisimman hyvin. Tämän takia kattilaan syötettävän palamisilman tulee olla riittävässä paineessa ( Pa) ja sen virtausnopeuden tulee olla noin m/s. (Huhtinen et al. 1997, )

16 16 4 KATTILASUUNNITTELUN KEHITYS Soodakattiloiden kehitystä ohjaavat tarpeet ovat pysyneet hyvin samanlaisina ensimmäisistä soodakattiloista nykyhetkeen saakka. Kattilasuunnittelun perimmäisinä tavoitteina ovat mahdollisimman hyvä kemikaalien palautus, korkea hyötysuhde, mustalipeän lämpöarvon hyödyntäminen höyryntuotossa ja toiminnan turvallisuus. (Vakkilainen 2003, 8.) Soodakattilasuunnittelun kehitystä ajaa taloudellisesta näkökulmasta investointikustannusten minimointi ja tuotantokapasiteetin lisääminen. Ympäristövaatimusten tiukentuminen ja tarve energiatehokkuuden parantamiseen ovat kasvavassa roolissa soodakattiloiden kehityksessä. (Vakkilainen 2008b, 86.) 4.1 Ensimmäiset soodakattilat Nykyaikaisessa soodakattilassa on muutamia piirteitä, jotka ovat pysyneet muuttumattomina aina ensimmäisistä soodakattiloista nykyhetkeen saakka. Soodakattilassa pystyttiin ensimmäistä kertaa toteuttamaan kaikki talteenoton prosessit yhdessä laitteessa, kun mustalipeän kuivuminen, palaminen ja sitä seuraavat reaktiot tapahtuivat kaikki samassa kattilassa. (Vakkilainen 2003, 5.) Kaikissa soodakattiloissa mustalipeä syötetään tulipesään pieninä pisaroina, mikä tehostaa palamista. Palamista kattilassa voidaan muuttaa suuntaamalla polttoainesuihku halutulla tavalla. Hiilipetin kontrolloinnin helpottamiseksi primääri-ilma syötetään tulipesään hiilipetin tasolle ja muu ilma ylemmiltä tasoilta. Lisäksi myös sulan poisto toteutetaan nykyisinkin suoraan tulipesän pohjalta sulakouruja pitkin liuotussäiliöön. (Ibid.) Maailman ensimmäisen soodakattilan vuonna 1929 rakentanut yritys Babcock & Wilcox suosi yhtä mustalipeäruiskua kattilan etuseinällä ja kapasiteetin kasvaessa toinen ruisku lisättiin takaseinälle. Kyseisessä tekniikassa suuri osa lipeästä ruiskutetaan kattilan seinille kuivumista varten ja pohja rakennetaan kaltevaksi, jolloin sula valuu ulos nopeasti. Mustalipeä höyrystyy loppuun suorassa kontaktissa venturiputki- tai sykloni-tyyppisessä höyrystimessä. (Vakkilainen 2003, 6.) Soodakattilakehityksen alkuvaiheissa toinen merkittävä valmistaja oli Combustion Engineering, joka valmisti ensimmäisen soodakattilansa vuonna Tässä kattilassa

17 17 oli kolme lieriötä ja se toimi mustalipeän suoran ruiskutuksen periaatteella. CE sijoitti useamman lipeäruiskun kattilan jokaiselle seinämälle. Heidän kattilansa pohja oli tasainen, jolloin sulakerrokselle on tilaa koko tulipesän pohjan alalla. Lopullinen mustalipeän haihtuminen toteutettiin kaskadi tyyppisessä höyrystimessä. (Vakkilainen 2003, 6-7.) 4.2 Kaksilieriörakenteinen soodakattila Kaksilieriörakenteinen soodakattila on yleisin nykyisin käytössä oleva soodakattilatyyppi. Tässä tekniikassa käytetään ilma syöttöä kattilaan kolmelta tasolta ja tasaisen palamisen polttojärjestelmää. Tulistimet suojataan tulipesän suoralta lämpösäteilyltä verhoputkistolla. Verhoputkiston käyttö alentaa savukaasujen lämpötilaa ja vähentää tulistinpinnoille asti nousevan palavan materiaalin, carry-overin, määrää. Kaksilieriörakenteisessa soodakattilassa käytettiin ensimmäistä kertaa ekonomaiserissa pystyvirtausta vaakavirtauksen sijaan. Pystysuuntainen ekonomaiseri sietää likaantumista paremmin kuin vaakasuuntainen ekonomaiseri. (Vakkilainen 2003, )

18 18 Kuva 4.1: Kaksilieriöinen soodakattila. (Vakkilainen 2003, 10.) Kuvassa 4.1 nähdään kaksilieriöisen soodakattilan pystysuuntainen ekonomaiseri savukaasukanavassa sekä kaksilieriörakenne tulistimien ja ekonomaiserin välissä ylhäällä. Verhoputket näkyvät tulistimien alapuolella tulipesän nokan tasolla. Kaksilieriörakenteisessa soodakattilassa tuorehöyry on tavallisesti noin 85 bar:in absoluuttisessa paineessa ja 480 C lämpötilassa. Tämä lämpötila sallitaan useimmissa uusissakin soodakattiloissa, mutta lämpötilan tulee olla alhaisempi, jos mustalipeän kalium- ja klooripitoisuudet ovat korkeat. Suurin suunnittelukapasiteetti kattilatyypille on luokkaa 1700 tonnia kuiva-ainetta päivässä. (Vakkilainen 2008b, ) 4.3 Moderni soodakattila Modernin soodakattilan merkittävin ero kaksilieriörakenteiseen soodakattilaan on yksilieriörakenteen käyttö. Tämä rakenne otettiin käyttöön vuoden 1985 paikkeilla.

19 19 Modernissa soodakattilassa on pystysuuntainen keittopinta ja leveillä väleillä olevat tulistimet. Keittopinnan rakenne on hyvin samankaltainen pystysuuntaisen ekonomaiserin kanssa ja se on helppo pitää puhtaana. (Vakkilainen 2003, 11.) Väljästi sijoitellut tulistin- ja keittopintojen putket pidetään puhtaina korkeapaineisella höyryllä, jota syötetään kattilaan työntyvillä nuohoinputkilla (Adams et al. 1997, 273). Leventämällä lämpöpintojen välejä, käyttämällä makeaa vettä ja parantelemalla kattilan rakenteiden materiaaleja on korroosiota saatu vähennettyä (Vakkilainen 2008b, 88). Poltettavan mustalipeän kuiva-ainepitoisuutta lisäämällä on höyryvirtaa saatu kasvatettua. Savukaasujen määrä vähenee kuiva-ainepitoisuuden noustessa, mikä tarkoittaa savukaasuhäviöiden pienentymistä. Syntyvien savukaasujen määrän väheneminen pienentää savukaasujen pystysuuntaista virtausnopeutta, vaikka tulipesän alaosan lämpötilat kasvaisivatkin. Savukaasujen pystysuuntainen virtausnopeus rajoittaa soodakattilan kapasiteettia, joten kuiva-ainepitoisuuden nostaminen on tässäkin mielessä kannattavaa. (Vakkilainen 2008b, ) Yksilieriörakenteisen soodakattilan myötä tulipesän nimellinen kuorma on kasvanut merkittävästi. Uusilla ilmansyöttömenetelmillä on saatu kasvatettua tulipesän lämpötilaa, mikä on mahdollistanut lisäyksen poikkipintakuormituksessa (HSL, hearth solids loading) ilman merkittävää muutosta tulipesärasituksessa (HHRR, hearth heat release rate). (Vakkilainen 2003, 12.) Yksilieriöisen rakenteen käyttöönoton mahdollistamiseen on vaikuttanut syöttöveden laadunhallinnan luotettavuuden paraneminen. Yksilieriörakenne on kaksilieriörakennetta turvallisempi ja käyttövarmempi ratkaisu. Rakenne mahdollistaa korkeampien kattilapaineiden käytön ja laitokset voidaan rakentaa suuremmille kapasiteeteille. Yksilieriöisessä rakenteessa on vähemmän putkiliitoksia, joten tämän rakenteen asennus on myös nopeampaa, mikä tarkoittaa säästöjä rakennuskustannuksissa. (Vakkilainen 2008b, 89.) 4.4 Tulevaisuuden soodakattilat Metsäteollisuuden laitosten tuotantokapasiteettien kasvaessa soodakattilalta vaaditaan yhä enemmän höyryn- ja sähköntuotantoa. Soodakattiloiden tuorehöyryn paineiden ja lämpötilojen oletetaankin jatkavan kasvamistaan. Tuorehöyryn lämpötilan nostaminen

20 20 vaatii lämmönsiirron kasvattamista tulistinvaiheessa, mikä toteutetaan joko kasvattamalla tulipesän savukaasujen ulostulolämpötilaa tai pienentämällä keittopinnan sisääntulolämpötilaa. Keittopinnan sisääntulolämpötilaa alennettaessa lämpötilaero savukaasujen ja höyryn välillä pienenee, minkä seurauksena tulistinpinta-alaa tulee kasvattaa merkittävästi. (Vakkilainen 2008b, 90.) Tulistinpintojen kasvattaminen tulee kuitenkin niin kalliiksi, ettei tätä menetelmää enää käytetä. Sen sijaan tulipesän ulostulolämpötilaa saadaan kasvatettua helposti nostamalla polttolipeän kuivaainepitoisuutta. Kun lämpötilaa kasvatetaan nostamalla polttoaineen kuivaainepitoisuutta, ei tarvitse pelätä carry-overin aiheuttamaa korroosiota tulistinpinnoilla. (Vakkilainen 2003, 14.) Lämpötilan kasvattaminen vaikuttaa tulistinosien kulumiseen. Suunnitellessa soodakattilaa suurempaan päähöyryvirran paineeseen, nousee vastaavasti kattilan kaikkien osien suunnittelupaineet. (Vakkilainen 2008b, 90.) Tulipesän seinien alaosien lämpötilat nousevat kattilapaineen kasvaessa, minkä vuoksi tarvitaan parempia ja kalliimpia materiaaleja (Vakkilainen 2003, 14). Kattilan suunnittelussa otetaan huomioon kasvanut lämmönsiirron tarve tulistimissa ja siitä johtuva lämpösäteilyn voimakkuuden nousu tulipesästä. Tulistimet sijoitetaan pääasiassa tulipesän nokan taakse niin, että niiden lämmönsiirto on optimaalista ja ne ovat suojassa tulipesän suoralta lämpösäteilyltä. Tulistuksen tarpeen lisääntyessä savukaasuja jäähdyttävää verhoputkistoa ei enää tarvita. (Vakkilainen 2003, 13.)

21 21 5 SOODAKATTILAN TULIPESÄN SUUNNITTELU Soodakattilan suunnitteluprosessissa lähtökohtana on usein tietyt mitoitukselliset parametrit. Kattilan valmistajalle annetaan laitoksen käyttötarpeita vastaavia tietoja, joiden perusteella suunnittelu tehdään. Näitä ovat soodakattilan kuiva-ainekapasiteetti, tuorehöyryn tila, syöttöveden lämpötila ja savukaasujen loppulämpötila ekonomaiserin jälkeen. Mustalipeän ominaisuuksista tärkeitä ovat ylempi lämpöarvo, alkuaineanalyysi ja kuiva-ainepitoisuus haihdutuksen jälkeen. (Vakkilainen 2005, 2-2.) Soodakattilan suunnittelutyössä määritetään muun muassa tulipesärasitus, poikkipintakuormitus sekä savukaasujen poistumislämpötila tulipesästä ja niiden tulolämpötila keittopinnalle (Vakkilainen 2008b, 104). Savukaasujen poistumislämpötila tulipesästä on lämmönsiirtopintojen suunnittelun kannalta tärkeä arvo, sillä se vaikuttaa tarvittavaan tulistinpinta-alaan. Tällä lämpötilalla on myös suuri merkitys soodakattilan päästöihin. Haluttu lämpötila tulipesän jälkeen on luokkaa C. (Vakkilainen 2005, ) Myös savukaasujen lämpötilalla keittopinnalle tullessa on vaikutusta tulistinpinta-alaan. Mitä alhaisempi on tulolämpötila keittopinnalle, sitä enemmän tarvitaan tulistinpinta-alaa. (Vakkilainen 2005, 6-15.) Tässä työssä ei paneuduta tarkemmin tulipesän ulkopuolisten lämmönsiirtopintojen suunnitteluun, vaan keskitytään soodakattilan kuiva-ainekapasiteettiin vaikuttaviin tekijöihin ja tulipesän suunnitteluun. Tarkastellaan seuraavaksi soodakattilan tulipesän mitoituksessa käytettävää tulipesärasitusta ja vielä lisää tulipesän dimensioiden määritystä. 5.1 Tulipesärasitus Tulipesärasitus tarkoittaa polttotehoa tulipesän poikkipinta-alaa kohti. Sillä voidaan arvioida vapautuneen kaasun tilavuutta pinta-alayksikköä kohden tai ylöspäin suuntautuneen virtauksen nopeutta. Se on käytännöllinen keino kuvata petipalamisen ja carry-overin monimutkaisia ilmiöitä. (Adams et al. 1997, 352.) Tulipesärasitus on yksi soodakattilan tulipesän suunnittelun määräävistä tekijöistä. Toisin kuin poikkipintakuormitus, tulipesärasitus ottaa huomioon mustalipeän ominaisuuksien vaihtelut, minkä ansiosta se on tarkempi mitoituskriteeri. Merkittävin mustalipeän

22 22 ominaisuuksista on sen lämpöarvo. Tulipesärasitus lasketaan jakamalla sisään tuotu lämpövirta tulipesän pohjan pinta-alalla. (Vakkilainen 2005, ) Polttoainevirran kasvattaminen lisää vapautuvien savukaasujen määrää ja siten myös ylösvirtaavien kaasujen nopeutta. Kaasujen virtausnopeus on rajoittava tekijä tulipesärasituksen kasvattamisessa. Liian suuri savukaasujen virtausnopeus voi aiheuttaa carry-overia. Savukaasujen virtausnopeuden lisäksi tulipesärasituksen ylärajan määrää hiilipetin suurin mahdollinen palamisnopeus. (Adams et al. 1997, 352.) Uusille kattiloille suurimman jatkuvan tehon mukaiset tulipesärasitukset suunnitellaan usein arvoille kw/m 2. Polttamalla mustalipeää, jonka kuiva-ainepitoisuus on korkea, ja käyttämällä moderneja ilmansyöttöjärjestelmiä sekä hyvin säädettyä kattilaa saadaan tulipesärasituksen maksimiarvoksi kw/m 2. (Vakkilainen 2005, 6-9.) 5.2 Tulipesän dimensiot Perustan kattilan koolle määrittelee mustalipeän kuiva-ainevirta (Vakkilainen 2005, 2-2). Tulipesän dimensioista ensimmäiseksi määritetään pohjan pinta-ala. Pohjan pinta-ala voidaan laskea poikkipintakuormituksen (HSL) tai tulipesärasituksen (HHRR) avulla. (Adams et al. 1997, 352; Vakkilainen 2008b, ) Käytettäessä mitoitusparametrinä poikkipintakuormitusta voidaan pohjan pinta-ala A laskea seuraavasti (Vakkilainen 2008b, 104): (8) missä A pohjan pinta-ala [m 2 ] HSL poikkipintakuormitus [kg ka /sm 2 ] q m,ka mustalipeän kuiva-ainevirta tulipesään [kg ka /s] Poikkipintakuormitus yhtälössä 8 on tavallisesti luokkaa 0,2 kg ka /sm 2. Poikkipintakuormitusta parempi vaihtoehto on käyttää tulipesärasitusta, joka ottaa huomioon myös vaihtelut mustalipeän ominaisuuksissa. (Vakkilainen 2008b, 104.) Adams et al. (1997, 352) esittää tulipesän pohjan pinta-alan laskentaan yhtälön:

23 23 (9) missä q m,pa mustalipeän (märkä) massavirta [kg/s] HHV mustalipeän ylempi lämpöarvo [J/kg] HHRR tulipesärasitus [W/m 2 ] Tulipesän pohjan pinta-ala voidaan siis laskea yhtälöllä 8 tai 9. Tämän jälkeen määritetään tulipesän korkeus niin, että savukaasujen ulostulolämpötila tulipesästä on halutun suuruinen. Tulipesän korkeus vaihtelee eri laitosten välillä, sillä ilman- ja mustalipeänsyötön sijoittelu vaikuttaa siihen, miten lämmönvapautuminen jakautuu tulipesässä. (Vakkilainen 2005, ) Palaminen vaatii myös tietyn viipymäajan tulipesässä, jotta se tapahtuu loppuun saakka. Viipymäaika määrittää siis tulipesälle pienimmän mahdollisen korkeuden. Jos mustalipeän kuiva-ainepitoisuutta nostetaan ja viipymäaika palamiselle pysyy vakiona, kasvaa tulipesän minimikorkeus. Tulipesän suhteellinen korkeus eli korkeus/leveys suhde ei pysy vakiona, vaan tulipesän suurentuessa pienenee täydelliseen palamiseen vaadittava suhteellinen korkeus. Jos korkeus/leveys suhde pysyy muuttumattomana tulipesän pohjan mittojen kasvaessa, niin tulipesän tilavuudenkasvu on kaksinkertainen täydellisen palamisen vaatimaan tilavuudenkasvuun nähden. (Vakkilainen 2005, 6-8.)

24 24 6 SOODAKATTILAN KAPASITEETTITARKASTELU Soodakattilan suunnittelukapasiteettiin vaikuttaa useita tekijöitä. Lähtökohtana on mitoittaa soodakattilan kapasiteetti vastaamaan sellutehtaan tarpeita kemikaalien talteenoton sekä höyryn- ja sähköntuoton näkökulmasta. Soodakattila muodostaa merkittävän osan sellutehtaan investointikustannuksista, joten sen huolellisella suunnittelulla on selkeä vaikutus hankkeen taloudellisuuteen. Tässä luvussa tarkastellaan soodakattilan kapasiteettiin vaikuttavia tekijöitä ja trendejä kapasiteettien kehityksessä ajan myötä. Lähtötietona käytetään excel -taulukkoa, johon on kerätty erinäisiä arvoja soodakattiloista ympäri maailmaa. Lähtötiedoista selviää muun muassa soodakattilan valmistusvuosi, kapasiteetti, tulipesän dimensiot, tuorehöyryn paine ja lämpötila, mustalipeän kuiva-ainepitoisuus sekä kattilan tulipesärasitus. Tarkasteltavia soodakattiloita on yhteensä 140. Alkuperäistä lähtötiedoista esitetään tämän työn kannalta oleellisimmat liitteessä 1. Kaikista soodakattiloista ei ole jokaista tarvittavaa arvoa saatavilla, joten kyseiset laitokset ovat puuttuvilta osin jääneet tarkastelun ulkopuolelle. Puhuttaessa soodakattilan kapasiteetista tarkoitetaan tulipesään syötettävää mustalipeämäärää, jonka yksikkönä on tonnia kuiva-ainetta vuorokaudessa (t ka /vrk). Lähtötiedoissa on saatavilla soodakattilan suunnittelukapasiteetti sekä maksimikapasiteetti. Tarkastelussa käytetään maksimikapasiteetteja. 6.1 Kapasiteetin kehitys ajan myötä Ensimmäisenä tarkastellaan soodakattiloiden kapasiteetin kehitystä ajan myötä. Suurin mahdollinen soodakattilan suunnittelukapasiteetti on kasvanut jatkuvasti tekniikan kehityksen myötä. Kuvassa 6.1 esitetään suurimpien rakennettujen yksiköiden kapasiteetit vuosikymmenittäin.

25 Kapasiteetti [t,ka/vrk] Kapasiteetti [t,ka/vrk] Valmistusvuosi Kuva 6.1: Soodakattiloiden maksimikapasiteetin kehitys. Havaitaan, että suurimpien kattiloiden koot ovat kasvaneet koko ajan yhä suuremmiksi. Soodakattiloita rakennetaan erikokoisten sellutehtaiden tarpeisiin, joten pienempienkin kattiloiden valmistus on jatkunut. Kuva 6.2 antaa käsityksen rakennettujen soodakattiloiden kokojakaumasta Trendi Valmistusvuosi Kuva 6.2: Rakennettujen soodakattiloiden kapasiteettijakauma valmistusvuoden funktiona.

26 Kapasiteetti [t,ka/vrk] 26 Kuvasta 6.2 nähdään suurimpien kattiloiden kapasiteettien kasvaneen melko tasaisesti. Trendiviiva kertoo kapasiteettien keskiarvon muutoksesta ajan myötä luvulla uusien soodakattiloiden rakentaminen ja vanhojen uusiminen on ollut vilkasta. Tässä vaiheessa on rakennettu paljon sekä pieniä että suuria kattiloita, mikä näkyy kapasiteettikeskiarvon tasaantumisena luvulla havaitaan keskiarvon lähtevän jyrkkään nousuun, mikä selittyy selvästi vähentyneellä pienien kattiloiden rakennusmäärällä. 6.2 Tulipesän dimensioiden vaikutus kapasiteettiin Tarkastellaan soodakattilan mittojen vaikutusta kapasiteettiin. Tarkasteltavina mittoina ovat tulipesän korkeus ja pohjan pinta-ala. Tiedetään yleisesti voimalaitoskattiloista, että polttoainetehon kasvaessa kattilan koko yleensä kasvaa. Soodakattilan kapasiteetti ja polttoaineteho kulkevat käsi kädessä, joten tulipesän dimensioiden tulisi vaikuttaa selvästi kapasiteettiin. Seuraavasta kuvassa nähdään tulipesän pohjan pinta-alan ja soodakattilan kapasiteetin välinen yhteys lähtötietojen soodakattiloilla Trendi Pohjan pinta-ala [m^2] Kuva 6.3: Kapasiteetti pohjan pinta-alan funktiona. Kuvasta 6.3 nähdään soodakattilan kapasiteetin olevan käytännössä suoraan verrannollinen tulipesän pohjan pinta-alaan. Mustalipeä pyritään syöttämään tulipesään tasaisesti jakautuneena pisaraverhona, joten optimaalisten palamisolosuhteiden saavuttamiseksi pohjan pinta-alan on muututtava syötettävän mustalipeän määrän

27 Tulipesän korkeus [m] 27 mukaan. Kattilavalmistajat ovat todenneet tietyn pinta-alan ja kapasiteetin suhteen hyväksi eikä siitä kannata poiketa. Tämän vuoksi kuvassa 6.3 ei yksittäisillä soodakattiloilla havaita juurikaan poikkeamaa keskiarvosta. Selvitetään seuraavaksi tulipesän korkeuden ja soodakattilan kapasiteetin yhteys. Myös korkeuden voidaan olettaa kasvavan kapasiteetin myötä mustalipeän täydellisen palamisen saavuttamista ajatellen. Kuvaan 6.4 on kerätty lähtötiedoista soodakattiloiden korkeudet ja kapasiteetit Trendi Kapasiteetti [t,ka/vrk] Kuva 6.4: Tulipesän korkeus soodakattilan kapasiteetin funktiona. Kuvasta 6.4 nähdään, että tulipesän korkeus on selvästi riippuvainen soodakattilan kapasiteetista. Yhteys ei kuitenkaan ole yhtä lineaarinen kuin pohjan pinta-alan kohdalla. Alle 3000 t ka /vrk kapasiteeteilla tulipesän korkeuden trendi menee vielä melko suoraviivaisesti, mutta suuremmilla kapasiteetin arvoilla korkeuden kasvu alkaa laantua. Varsinkin pienemmillä kapasiteeteilla korkeuden hajonta on melko suuri eikä kuvaan piirretty trendiviiva kerro tarkkaa yhteyttä kapasiteetin ja tulipesän korkeuden välillä. Kuten luvussa 5.2 todettiin, tulipesän korkeus riippuu täydellisen palamisen vaatimasta viipymäajasta, ja kattilan suurentuessa pienenee vaadittava suhteellinen korkeus. Pohjan pinta-alan huomattiin myös kasvavan lähes lineaarisesti kapasiteetin suhteen. Ajatellaan pohjan pinta-alan kaksinkertaistuvan, minkä seurauksena korkeuden

28 Kapasiteetti [t,ka/vrk] kaksinkertaistaminen nelinkertaistaisi tilavuuden. Tämä selittää sen, ettei korkeuden kasvu ole yhtä nopeaa kuin kapasiteetin kasvu. 28 Aiemmin todettiin soodakattiloiden kapasiteetin kasvaneen ajan ja tekniikan kehityksen myötä, ja kuten kuvasta 6.2 havaitaan ovat kaikki yli 3000 t ka /vrk kapasiteetin kattilat 1990 luvulla tai sen jälkeen rakennettuja. Nämä kattilat ovat siis hyvin moderneja. Vakkilainen (2005, 6-7) toteaa kehittyneiden ilmansyöttöjärjestelmien ja lipeänpolttotapojen selvästi kasvattaneen palamisnopeutta. Tämän voidaan myös olettaa vaikuttaneen tulipesän korkeuden pienentymiseen. 6.3 Tuorehöyryn paine ja lämpötila Selvitetään kuinka suuria tuorehöyryn paineita ja lämpötiloja käytetään eri kapasiteettien soodakattiloissa. Paineet ja lämpötilat esitetään seuraavissa kuvissa Tuorehöyryn paine [bar] Kuva 6.5: Tuorehöyryn paine eri soodakattiloissa.

29 Kapasiteetti [t,ka/vrk] Tuorehöyryn lämpötila [ C] Kuva 6.6: Tuorehöyryn lämpötila eri soodakattiloissa. Kuvista 6.5 ja 6.6 nähdään, että suurin osa soodakattiloista toimii hyvin samansuuruisilla paine- ja lämpötila-alueilla. Tuorehöyryn arvojen jakautuminen pääasiassa muutamaan luokkaan kuvastaa hyvin kattilasuunnittelun eri vaiheita. Tarkastelemalla lähtötiedoista tuorehöyryn paineita ja lämpötiloja valmistusvuoden mukaan nähdään kehityksen kulku kohti suurempia arvoja. Paine- ja lämpötila-alueilla suurempaan siirryttäessä huomataan kapasiteettihuipun nousevan. Suurimmat kapasiteetit näyttäisivät kuitenkin rajoittuvan noin 84 bar ja 480 C tuntumaan. Tästäkin suurempia paineita ja lämpötiloja esiintyy muutamissa soodakattiloissa, mutta nämä pisteet ovat kuitenkin melko hajanaisia. Tällä hetkellä suurin käytetty tuorehöyryn lämpötila on 515 C. Sähköntuotannon lisäystä ei enää viime vuosina olla tavoiteltu nostamalla tuorehöyryn arvoja, koska erittäin suurien lämpötilojen kohdalla lämpöpintojen materiaalikustannukset kasvavat kohtuuttomasti, ja hyötysuhteen nostamiseen on löydetty helpompiakin keinoja (Rahman & Lehtinen 2013, 141). Kuitenkin mikäli kehitys kohti korkeampia hyötysuhteita jatkuu entisellään, voidaan olettaa noin 100 bar ja 500 C luokan soodakattiloiden yleistyvän.

30 Viipymäaika [s] Tulipesän viipymäaika Selvitetään kuinka suuri on tulipesän viipymäaika eli savukaasujen viipymäaika tulipesässä eri kokoisilla soodakattiloilla. Lähtötiedoista saadut viipymäajat ovat laskennallisia aikoja eikä mitattuja arvoja. 5,0 4,5 4,0 Trendi 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Kapasiteetti [t,ka/vrk] Kuva 6.7: Tulipesän viipymäaika kapasiteetin funktiona. Kuvasta 6.7 nähdään viipymäajan trendin kulmakertoimen olevan laskeva kapasiteetin kasvaessa. Viipymäaika kasvaa kuitenkin selvästi kapasiteetin noustessa. Aiemmin todettiin tulipesän korkeuden kasvavan soodakattilan kuiva-ainekapasiteetin kasvaessa, mikä selittää viipymäajankin kasvua. Koska tulipesän suhteellinen korkeus pienenee kapasiteetin kasvun myötä, ei tulipesän viipymäaika kuitenkaan ole suoraan verrannollinen kapasiteettiin. Tarkastelun havaintojen perusteella suurissa soodakattiloissa on siis enemmän aikaa palamiselle kuin pienissä.

31 31 7 YHTEENVETO Tässä työssä perehdyttiin soodakattilan kehitykseen ja sen rooliin sellutehtaalla. Soodakattilan rakenteesta kuvailtiin pääosat ja niiden väliset yhteydet paneutumatta tarkemmin yksittäisten komponenttien toimintaan. Soodakattilan toimintaperiaatteen ja suunnittelun teoreettisessä käsittelyssä asetettiin pääpaino tulipesän käsittelyyn. Työn tutkivan osuuden perustana olleesta lähtötietotaulukosta valittiin selkeimmin soodakattilan kapasiteettiin yhteydessä olevia muuttujia. Valittujen muuttujien vaikutusta kapasiteettiin arvioitiin lähtötiedoista piirrettyjen kuvaajien avulla. Kuvaajista kävi hyvin ilmi tutkittavat yhteydet, minkä ansiosta tuloksiin päädyttiin silmämääräisellä kuvaajien tarkastelulla. Tarkastelusta selvisi, että suurimpien soodakattiloiden kapasiteetit ovat ajan myötä jatkuvasti kasvaneet ja 2000-luvulla pienien kattiloiden valmistus on selvästi vähentynyt luvulla myös suurimpien soodakattiloiden kapasiteetit ovat kasvaneet aiempaa nopeammin. Soodakattilan tulipesän mitoista pohjan pinta-alan havaittiin kasvavan kapasiteetin suhteen käytännössä lineaarisesti. Tulipesän korkeus taas kasvaa hitaammin suhteessa kapasiteetin nousuun. Huippukapasiteettien kasvun myötä tuorehöyryn paineen ja lämpötilan nähdään kohonneen portaittain, mutta viime aikoina tuorehöyryn arvojen kohottamisen sijaan suurimpia tehoja on tavoiteltu muilla keinoilla lähinnä erittäin korkeiden lämpötilojen vaatimien kohtuuttoman kalliiden materiaalien vuoksi. Viimeisenä tarkasteluun otettiin tulipesän viipymäaika, jonka todettiin kasvavan siirryttäessä kohti suurempia kapasiteettejä.

32 LÄHDELUETTELO Adams Terry N. et al Kraft recovery boilers. Atlanta: TAPPI PRESS. 381 s. ISBN Foran C. Douglas Tall Oil Soap Recovery. TAPPI Kraft Recovery Operations Course, St. Petersburg, Florida, USA TAPPI. Saatavissa: Headley Richard New liquor filtration options provide production and quality improvements. Pulp & Paper, December 1996 Vol. 70: no. 13. s Saatavissa: ProQuest ABI/INFORM Complete New Platform tietokanta. Vaatii käyttöoikeudet. ISSN Huhtinen Markku et al Höyrykattilatekniikka. Helsinki: Oy Edita Ab. 316 s. ISBN X. Janka Kauko & Tamminen Ari Recovery boiler furnace as concentrated NCG incinerator. TAPPI JOURNAL, February 2003 Vol. 2: no. 2. Saatavissa: ISSN KnowPulp oppimisympäristö Prowledge Oy. [viitattu ]. Saatavissa: Vaatii käyttöoikeudet. Hupa Mikko & Hyöty Paavo Mustalipeän poltto ja soodakattila. Teoksessa: Raiko Risto et al. (toim.). Poltto ja palaminen. Jyväskylä: International Flame Research Foundation - Suomen kansallinen osasto. 750 s. ISBN Rahman Faizur M.C. & Lehtinen Markku A New HERB (High Energy Recovery Boiler) in Asia. IPPTA Journal, Jan-March 2013 Vol. 25: no. 1. s Saatavissa: ISSN

33 Tran Honghi & Vakkilainen Esa The kraft chemcial recovery process. TAPPI Kraft Recovery Operations Course, St. Petersburg, Florida, USA TAPPI. Saatavissa: Vakkilainen Esa Development of recovery boiler technology. Colloquium on Black Liquor Combustion and Gasification, Park City, USA Saatavissa: lainen-evolution_of_rb_designs_paper.pdf Vakkilainen Esa Kraft recovery boilers Principles and practice. Helsinki: Suomen Soodakattilayhdistys r.y. 244 s. ISBN Vakkilainen Esa. 2008a. Chemical recovery. Teoksessa: Tikka Panu (toim.). Chemical Pulping Part 2, Recovery of Chemicals and Energy. Second edition. Jyväskylä: Paper Engineers Association/Paperi ja Puu Oy. 387 s. ISBN Vakkilainen Esa. 2008b. Recovery Boiler. Teoksessa: Tikka Panu (toim.). Chemical Pulping Part 2, Recovery of Chemicals and Energy. Second edition. Jyväskylä: Paper Engineers Association/Paperi ja Puu Oy. 387 s. ISBN

34 LIITE 1. LÄHTÖTIETOTAULUKKO Mill Location Manufacturer Fur area design max Furnace depth/ capacity capacity width depth height width dim. height HHV virgin Drys. as fired Steam Loading HHRR Time m2 tds/d tds/d m m m MJ/kg % oc bar MW/m2 s Pope&Talbot Harmac Powel River, BC CE ,5 349,0 512,0 6,7 3,5 10,1 0,52 2,07 13,5 70, ,40 1,12 Pope&Talbot Harmac Powel River, BC CE ,9 463,0 635,0 7,0 4,3 12,5 0,61 2,28 13,5 70, ,32 1,39 Stora Enso, Skoghal RB3 Skoghal, Sweden Gotaverken ,3 400,0 600,0 6,2 6,7 18,3 1,07 2,85 13,8 66, ,31 2,16 Georgia Pacific Toledo, Oregon CE ,1 476,0 521,6 5,6 5,6 13,6 1,00 2,43 13,5 65, ,62 1,63 Pope&Talbot Harmac Powel River, BC BW ,2 1090,0 1497,0 8,5 8,2 22,9 0,96 2,73 13,5 70, ,33 2,55 Georgia-Pacific Monticello CE ,8 1154,9 1451,5 8,9 8,9 23,8 1,00 2,66 13,2 65, ,79 2,86 Stora Enso, Kemijärvi Kemijärvi, Finland Andritz ,5 1250,0 1266,0 9,9 7,6 19,3 0,76 2,22 14,5 72, ,81 2,09 Stora Enso, Skoghal RB4 Skoghal, Sweden Gotaverken ,8 1200,0 1200,0 9,5 8,9 18,8 0,94 2,05 13,8 66, ,25 2,22 Mörrum Sweden Gotaverken ,2 1700,0 1700,0 10,3 10,8 29,0 1,05 2,75 14,9 64, ,64 3,55 Svilocell Bulgaria Andritz ,6 550,0 595,0 5,7 5,7 16,5 1,00 2,89 13,9 70, ,94 1,84 Brunswick Brunswick, USA B&W ,6 1600,0 1600,0 10,6 9,3 29,0 0,88 2,92 13,9 70, ,62 3,23 Portucel Viana Viana do Castello, Portugal BW ,6 715,0 840,0 6,3 7,6 21,5 1,21 3,12 14,5 63, ,96 2,68 Georgia Pacific Port Hudson, LA, USA CE ,4 1361,0 1973,0 9,5 9,1 24,1 0,96 2,59 12,7 73, ,35 2,57 Palatka, Georgia Pacific Palatka, FL, USA CE ,6 1653,0 2041,0 10,0 10,0 25,8 1,00 2,57 13,7 68, ,21 2,96 UPM-Kymmene, Kuusankoski Kuusankoski, Finland Gotaverken ,2 1700,0 1700,0 10,3 10,8 29,0 1,05 2,75 14,9 64, ,64 3,55 Metsä-Botnia, Kaskinen Kaskinen, Finland Andritz ,2 1500,0 2240,0 10,4 10,0 27,0 0,97 2,65 13,1 75, ,26 2,79 Aracruz A, before mod. Brazil Gotaverken ,0 1800,0 2700,0 10,6 11,1 37,0 1,04 3,42 12,5 74, ,23 3,89 Crossett Crossett, AR, USA CE ,8 2041,0 2540,0 10,6 12,8 31,4 1,20 2,69 13,9 74, ,02 3,30 Stora Enso, Varkaus Varkaus, Finland Andritz ,8 831,0 1130,0 6,4 7,4 22,2 1,16 3,21 13,3 72, ,64 2,38 Georgia Pacific, Leaf River Leaf River, USA Gotaverken ,8 2500,0 2812,0 12,0 13,1 30,8 1,10 2,46 14,6 72, ,04 3,33 Metsä Sellu Äänekoski, Finland Andritz ,5 1700,0 2263,0 10,9 10,8 31,6 0,99 2,92 14,2 75, ,17 3,27 Willamette, Hawesville NC, USA Andritz ,3 950,0 950,0 8,1 7,4 22,2 0,92 2,86 13,4 65, ,44 2,64 Champion International Lufkin, TX, USA Gotaverken ,5 860,0 860,0 7,5 8,6 24,0 1,15 2,99 14,9 64, ,30 2,94 Indorayon Indonesia Andritz ,3 904,0 1150,0 8,1 7,4 22,3 0,92 2,87 15,0 65, ,31 2,69 Stora Enso, Kaukopää SK5 Kaukopää, Finland Andritz ,1 1900,0 1900,0 10,1 10,4 27,6 1,02 2,69 14,0 73, ,93 2,94 Portucell, Setubal Portugal Andritz ,6 1470,0 1770,0 9,8 10,4 26,0 1,06 2,58 12,8 63, ,58 3,24 Stora Enso, Oulu Oulu, Finland Andritz ,1 1600,0 2050,0 10,1 10,4 27,8 1,02 2,71 13,5 70, ,05 3,07 IKPP Indonesia Andritz ,4 1000,0 1000,0 8,1 7,9 22,3 0,98 2,78 15,5 65, ,79 2,69 Willamette, Bennetsville Malborough, SC, USA Andritz ,8 1362,0 1814,0 9,5 9,3 27,4 0,98 2,92 15,4 65, ,68 3,25 Georgia Pasific, Woodland Woodland, MA, USA Gotaverken ,1 2041,0 2041,0 10,6 11,1 31,0 1,04 2,86 13,7 68, ,76 3,56 Bahia Sul Brazil Götaverken ,2 1750,0 2700,0 12,0 12,0 31,2 1,00 2,60 14,0 75, ,06 3,23 Georgia Pacific Cedar Springs, GA Babcock&Wilcox ,3 1180,0 1102,2 7,7 8,0 20,1 1,04 2,57 13,3 73, ,78 2,13 Louisiana-Pasific Samoa, CA, USA Andritz ,8 1362,0 1608,0 9,5 9,3 27,4 0,98 2,92 13,4 73, ,84 2,92 Brunswick, Georgia Pasific Brunswick, GA, USA Kvaerner ,5 2041,0 2449,0 11,8 11,8 33,5 1,00 2,84 13,9 70, ,83 3,73 Metsa-Botnia, Kemi Kemi, Finland Kvaerner ,6 2600,0 2685,0 12,6 11,8 31,5 0,94 2,58 14,5 74, ,03 3,31 Weyerhaeuser, Columbus Columbus, Alabama, USA B&W ,4 2270,0 2270,0 11,9 12,6 32,3 1,06 2,63 15,3 68, ,68 3,71 Aracruz B, before &after mod. Brazil Gotaverken ,7 2200,0 3000,0 12,7 13,0 37,0 1,03 2,87 12,5 74, ,62 3,89 Howe Sound Canada B&W ,1 2989,5 2989,5 13,1 13,1 38,2 1,00 2,92 14,0 74, ,82 4,01 Oji Paper Co., Ltd.Tomioka Mill #10 Japan Mitsubishi SD , Nagoya Pulp Co., Ltd.Honsha Mill Japan Mitsubishi SD , Tomoegawa Paper Co., Ltd.Shingu Mill Japan Mitsubishi MR-E , Hyogo Pulp Industries Co., Ltd.Tanigawa Mill Japan Mitsubishi MR-E , Westvaco, Evadale Evadale, USA CE+MOD ,9 1134,0 6,8 8,3 17,7 1,23 2,36 Celpac Mininco, Chile Andritz ,6 1837,0 1837,0 10,8 10,8 31,0 1,00 2,87 14,5 72, ,64 3,35 Westvaco Covington, VA, USA Gotaverken ,1 2270,0 2270,0 10,6 11,1 33,5 1,04 3,10 13,7 68, ,07 3,85 Courtland Courtland, AL, USA B&W ,1 1723,0 1723,0 10,0 12,5 34,6 1,24 3,09 13,9 70, ,22 3,86 Arauco Chile Gotaverken ,6 2000,0 2000,0 12,0 12,2 30,8 1,02 2,55 13,7 68, ,18 3,53 Alberta Pacific Canada B&W ,9 2635,0 2635,0 12,1 12,1 33,0 1,00 2,72 13,7 70, ,85 3,68

Kurkistus soodakattilan liekkeihin

Kurkistus soodakattilan liekkeihin Kurkistus soodakattilan liekkeihin Esa K. Vakkilainen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto 1 17.8.2014 Sisältö Soodakattila mikä se on Oulusta Kymiin Mustalipeä on uusiutuva polttoaine Lipeän palaminen

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU

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

Lisätiedot

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

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KATTILAN VESIHÖYRYPIIRIN SUUNNITTELU Höyrykattilan on tuotettava höyryä seuraavilla arvoilla.

Lisätiedot

BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari

BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari SOODAKATTILOIDEN ILMANPÄÄSTÖJEN TARKASTELU The analysis

Lisätiedot

SOODAKATTILOIDEN PÄÄSTÖT ILMAAN

SOODAKATTILOIDEN PÄÄSTÖT ILMAAN TEKNILLINEN TIEDEKUNTA ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari SOODAKATTILOIDEN PÄÄSTÖT ILMAAN EMISSIONS FROM RECOVERY BOILERS Lappeenrannassa 4.5.2009 0296208

Lisätiedot

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

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus HÖYRYTEKNIIKKA 1. Vettä (0 C) höyrystetään 2 bar paineessa 120 C kylläiseksi höyryksi. Laske

Lisätiedot

COMPOUND-PUTKIEN PITUUDEN OPTIMOINTI

COMPOUND-PUTKIEN PITUUDEN OPTIMOINTI OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA COMPOUND-PUTKIEN PITUUDEN OPTIMOINTI Andritz Oy, KRP-Divisioona, Varkaus T E K I J Ä : Lari Vänttinen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Höyrykattilat Kattilatyypit, vesihöyrypiirin ratkaisut, Tuomo Pimiä

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

Lisätiedot

Selluteollisuuden sähköntuotannon parantaminen käyttäen BAT-asiakirjaa

Selluteollisuuden sähköntuotannon parantaminen käyttäen BAT-asiakirjaa Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Selluteollisuuden sähköntuotannon parantaminen käyttäen

Lisätiedot

Höyrykattilat Lämmönsiirtimet, Tuomo Pimiä

Höyrykattilat Lämmönsiirtimet, Tuomo Pimiä Höyrykattilat 2015 Lämmönsiirtimet, Tuomo Pimiä Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Lämpöpintojensijoittelu kattilaan KnowEnergy KyAMK Yksikkö, osasto, tms. Tekijän nimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KORKEASTI KUORMITETUN SOODAKATTILAN LIKAANTUMISEN JA PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN

KORKEASTI KUORMITETUN SOODAKATTILAN LIKAANTUMISEN JA PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma Tommi Koso KORKEASTI KUORMITETUN SOODAKATTILAN LIKAANTUMISEN JA PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Soodakattilan savukaasuvirrat eri puulajeilla. Flue gas flows of a recovery boiler with different wood species

Soodakattilan savukaasuvirrat eri puulajeilla. Flue gas flows of a recovery boiler with different wood species Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0202 Energiatekniikan kandidaatintyo Soodakattilan savukaasuvirrat eri puulajeilla Flue gas flows of a

Lisätiedot

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa

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

Lisätiedot

SOODAKATTILAN TUKKEUTUMINEN

SOODAKATTILAN TUKKEUTUMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A1101 Diplomityö Kimmo Penttinen SOODAKATTILAN TUKKEUTUMINEN Tarkastajat: Professori, TkT Esa Vakkilainen

Lisätiedot

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

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

Lisätiedot

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011

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

Lisätiedot

Suomi muuttuu Energia uusiutuu

Suomi muuttuu Energia uusiutuu Suomi muuttuu Energia uusiutuu Suomen rooli ilmastotalkoissa ja taloudelliset mahdollisuudet 15.11.2018 Esa Vakkilainen 1 ENERGIA MUUTTUU Vahvasti eteenpäin Tuuli halvinta Sähköautot yleistyvät Bioenergia

Lisätiedot

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3 76628A Termofysiikka Harjoitus no. 1, ratkaisut (syyslukukausi 2014) 1. Muunnokset Fahrenheit- (T F ), Celsius- (T C ) ja Kelvin-asteikkojen (T K ) välillä: T F = 2 + 9 5 T C T C = 5 9 (T F 2) T K = 27,15

Lisätiedot

Energiatehokkuuden analysointi

Energiatehokkuuden analysointi Liite 2 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Energiatehokkuuden analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys

Lisätiedot

Kertausluennot: Mahdollisuus pisteiden korotukseen ja rästisuorituksiin Keskiviikko klo 8-10

Kertausluennot: Mahdollisuus pisteiden korotukseen ja rästisuorituksiin Keskiviikko klo 8-10 Kertausluennot: Mahdollisuus pisteiden korotukseen ja rästisuorituksiin Keskiviikko 25.10 klo 8-10 Jokaisesta oikein ratkaistusta tehtävästä voi saada yhden lisäpisteen. Tehtävä, joilla voi korottaa kotitehtävän

Lisätiedot

TEKNIIKKA. Dieselmoottorit jaetaan kahteen ryhmään: - Apukammiomoottoreihin - Suoraruiskutusmoottoreihin

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

Lisätiedot

Työpaketti TP2.1. polton ja termisen kaasutuksen demonstraatiot Kimmo Puolamäki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Työpaketti TP2.1. polton ja termisen kaasutuksen demonstraatiot Kimmo Puolamäki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kimmo Puolamäki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Tavoitteet Haetaan polton optimiparametrit kuivikelannan ja hakkeen seokselle tutkimuslaboratorion 40 kw ja 500 kw kiinteän polttoaineen testikattiloilla

Lisätiedot

UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD

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

Lisätiedot

Poltto- ja kattilatekniikan perusteet

Poltto- ja kattilatekniikan perusteet Poltto- ja kattilatekniikan perusteet #1 Palaminen ja polttoaineet Esa K. Vakkilainen Polttoaineet Suomessa käytettäviä polttoaineita Puuperäiset polttoaineet Maakaasu Öljy Hiili Turve Biopolttoaineita

Lisätiedot

ENERGIATUTKIMUSKESKUS

ENERGIATUTKIMUSKESKUS ENERGIATUTKIMUSKESKUS Varkaus kuuluu Suomen suurimpaan ja kansainvälisesti merkittävään energia-alan poltto- ja lämmönsiirtoteknologioihin keskittyvään klusteriin. Varkaudessa on energiateollisuuden laitoksia

Lisätiedot

Unicon ReneFlex. Jätteestä energiaa

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.

Lisätiedot

VOIMALAITOSTEKNIIKKA MAMK YAMK Tuomo Pimiä

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:

Lisätiedot

Korkealämpötilakemia

Korkealämpötilakemia Korkealämpötilakemia Öljyn palaminen To 14.12.2017 klo 8-10 SÄ114 Tavoite Tutustua nestemäisten polttoaineiden palamiseen - Öljy ja sen ominaisuudet - Öljyn Kuva: Kaisa Heikkinen. 1 Sisältö Nestemäiset

Lisätiedot

PUUJÄTEKATTILAN JA ÖLJYKATTILAN NYKYKUNNON SEKÄ TULEVAISUUDEN SELVITYS

PUUJÄTEKATTILAN JA ÖLJYKATTILAN NYKYKUNNON SEKÄ TULEVAISUUDEN SELVITYS PUUJÄTEKATTILAN JA ÖLJYKATTILAN NYKYKUNNON SEKÄ TULEVAISUUDEN SELVITYS Aleksi Kokkonen 2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulu PUUJÄTEKATTILAN JA ÖLJYKATTILAN NYKYKUNNON SEKÄ TULEVAISUUDEN SELVITYS Aleksi

Lisätiedot

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ensimmäinen sivu on työskentelyyn orientoiva johdatteluvaihe, jossa annetaan jotain tietoja ongelmista, joita happamat sateet aiheuttavat. Lisäksi esitetään

Lisätiedot

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin 21.8.2006 Paula Juuti 2 Kaupattavien päästöjen määrittäminen Toistaiseksi CO2-päästömäärät perustuvat

Lisätiedot

Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus

Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus TUTKIMUSRAPORTTI 13.03.2009 Mittauksia hormittomalla takalla ( Type: HW Biotakka, tuotekehitysversio) Tilaaja: OY H & C Westerlund AB Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu

Lisätiedot

Kosteusmittausten haasteet

Kosteusmittausten haasteet Kosteusmittausten haasteet Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin, MIKES 21.9.2006 Martti Heinonen Tavoite Kosteusmittaukset ovat haastavia; niiden luotettavuuden arviointi ja parantaminen

Lisätiedot

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka / energia- ja ympäristötekniikka; käynnissäpito

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka / energia- ja ympäristötekniikka; käynnissäpito KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka / energia- ja ympäristötekniikka; käynnissäpito Jyri Vanhala SOODAKATTILAN PÖLYPÄÄSTÖJEN ALENTAMINEN PROSESSITEKNISIN MENETELMIN Opinnäytetyö

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energia- ja Prosessitekniikan laitos MUURATUN TULISIJAN ILMANJAON OPTIMOINTI Heikki Hyytiäinen, Tulisydän Oy Reijo Karvinen, TTY Kai Savolainen, TTY Pertti Taskinen, TTY

Lisätiedot

KALKKIA SAVUKAASUJEN PUHDISTUKSEEN

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

Lisätiedot

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa

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

Lisätiedot

Lahti Energia. Kokemuksia termisestä kaasutuksesta Matti Kivelä Puh

Lahti Energia. Kokemuksia termisestä kaasutuksesta Matti Kivelä Puh Lahti Energia Kokemuksia termisestä kaasutuksesta 22.04.2010 Matti Kivelä Puh 050 5981240 matti.kivela@lahtienergia.fi LE:n energiatuotannon polttoaineet 2008 Öljy 0,3 % Muut 0,8 % Energiajäte 3 % Puu

Lisätiedot

BAT-prosessin kautta ennakoitaviin lopputuloksiin. BAT-prosessi hyötykäyttöön, Esa Vakkilainen

BAT-prosessin kautta ennakoitaviin lopputuloksiin. BAT-prosessi hyötykäyttöön, Esa Vakkilainen BAT-prosessin kautta ennakoitaviin lopputuloksiin BAT-prosessi hyötykäyttöön, 15.3.2013 Esa Vakkilainen Aiheita BAT-prosessin ja -tuotoksien hyötykäyttömahdollisuudet BAT-asiakirjojen valmisteluvaiheessa

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

Sisältö. Työn lähtökohta ja tavoitteet Lyhyt kertaus prosessista Käytetyt menetelmät Työn kulku Tulokset Ongelmat ja jatkokehitys

Sisältö. Työn lähtökohta ja tavoitteet Lyhyt kertaus prosessista Käytetyt menetelmät Työn kulku Tulokset Ongelmat ja jatkokehitys Loppuraportti Sisältö Työn lähtökohta ja tavoitteet Lyhyt kertaus prosessista Käytetyt menetelmät Työn kulku Tulokset Ongelmat ja jatkokehitys Työn lähtökohta ja tavoitteet Voimalaitoskattiloiden tulipesässä

Lisätiedot

SAVUKAASUN TILAVUUSVIRRAN JATKUVATOIMINEN MÄÄRITTÄMINEN

SAVUKAASUN TILAVUUSVIRRAN JATKUVATOIMINEN MÄÄRITTÄMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO Ympäristötekniikan laboratorio SAVUKAASUN TILAVUUSVIRRAN JATKUVATOIMINEN MÄÄRITTÄMINEN TUTKIMUSRAPORTTI Tekijät: Simo Hammo, LTKK

Lisätiedot

Polttoprosessien laskennallinen ja kokeellinen tutkimus Osatehtävä 3: Palamistien monitorointi

Polttoprosessien laskennallinen ja kokeellinen tutkimus Osatehtävä 3: Palamistien monitorointi Polttoprosessien laskennallinen ja kokeellinen tutkimus Osatehtävä 3: Palamistien monitorointi III Liekkipäivät, Espoo 31.1.2007 Timo Leino 2 TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND Polttoaineet haasteellisia

Lisätiedot

Hiilidioksidin käytön mahdollisuudet metsäteollisuudessa. Teijo Linnanen

Hiilidioksidin käytön mahdollisuudet metsäteollisuudessa. Teijo Linnanen Hiilidioksidin käytön mahdollisuudet metsäteollisuudessa Teijo Linnanen 18.9.2018 Hiilidioksidin talteenotto savukaasuista vesikiertoon perustuvalla menetelmällä. Hiilidioksidin talteenotto fysikaalisella

Lisätiedot

SOODAKATTILALAITOSTEN ENERGIANTUOTANNON LISÄÄMINEN

SOODAKATTILALAITOSTEN ENERGIANTUOTANNON LISÄÄMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Diplomityö Mikko Kipinoinen SOODAKATTILALAITOSTEN ENERGIANTUOTANNON LISÄÄMINEN Työn tarkastajat: Prof. Esa Vakkilainen

Lisätiedot

LoCap projektin tuloksia hiilidioksidin hyötykäytöstä

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

Lisätiedot

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa

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

Lisätiedot

Energia-alan keskeisiä termejä. 1. Energiatase (energy balance)

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.

Lisätiedot

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Pellettikoe Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Johdanto Tässä kokeessa LAMKin ympäristötekniikan opiskelijat havainnollistivat miten puupellettien kosteuden muutos vaikuttaa

Lisätiedot

Esim: Mikä on tarvittava sylinterin halkaisija, jolla voidaan kannattaa 10 KN kuorma (F), kun käytettävissä on 100 bar paine (p).

Esim: Mikä on tarvittava sylinterin halkaisija, jolla voidaan kannattaa 10 KN kuorma (F), kun käytettävissä on 100 bar paine (p). 3. Peruslait 3. PERUSLAIT Hydrauliikan peruslait voidaan jakaa hydrostaattiseen ja hydrodynaamiseen osaan. Hydrostatiikka käsittelee levossa olevia nesteitä ja hydrodynamiikka virtaavia nesteitä. Hydrauliikassa

Lisätiedot

Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja

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:

Lisätiedot

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi.

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi. Lämpöoppi Termodynaaminen systeemi Tilanmuuttujat (suureet) Lämpötila T (K) Absoluuttinen asteikko eli Kelvinasteikko! Paine p (Pa, bar) Tilavuus V (l, m 3, ) Ainemäärä n (mol) Eristetty systeemi Ei ole

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN VALINTAKOE AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN VALINTAKOE OHJEITA Valintakokeessa on kaksi osaa: TEHTÄVÄOSA: Ongelmanratkaisu VASTAUSOSA: Ongelmanratkaisu ja Tekstikoe HUOMIOI SEURAAVAA: 1. TEHTÄVÄOSAN tehtävään 7 ja

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Energiatekniikka / Automaatio- ja prosessitekniikka. Jonne Tuononen SOODAKATTILAN NUOHOUKSEN TEHOSTAMINEN

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Energiatekniikka / Automaatio- ja prosessitekniikka. Jonne Tuononen SOODAKATTILAN NUOHOUKSEN TEHOSTAMINEN KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Energiatekniikka / Automaatio- ja prosessitekniikka Jonne Tuononen SOODAKATTILAN NUOHOUKSEN TEHOSTAMINEN Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Energiatekniikka

Lisätiedot

Jos olet käynyt kurssin aikaisemmin, merkitse vuosi jolloin kävit kurssin nimen alle.

Jos olet käynyt kurssin aikaisemmin, merkitse vuosi jolloin kävit kurssin nimen alle. 1(4) Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Energy Systems LUT Energia Nimi, op.nro: BH20A0450 LÄMMÖNSIIRTO Tentti 13.9.2016 Osa 1 (4 tehtävää, maksimi 40 pistettä) Vastaa seuraaviin kysymyksiin

Lisätiedot

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

Lisätiedot

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti

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

Lisätiedot

KULJETUSSUUREET Kuljetussuureilla tai -ominaisuuksilla tarkoitetaan kaasumaisen, nestemäisen tai kiinteän väliaineen kykyä siirtää ainetta, energiaa, tai jotain muuta fysikaalista ominaisuutta paikasta

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kivihiili turvekattiloissa. Matti Nuutila Energiateollisuus ry Kaukolämmön tuotanto 11.2.2009

Kivihiili turvekattiloissa. Matti Nuutila Energiateollisuus ry Kaukolämmön tuotanto 11.2.2009 Kivihiili turvekattiloissa Matti Nuutila Energiateollisuus ry Kaukolämmön tuotanto Sisältö Turve / bio / kivihiili tilastoja Turve ja kivihiili polttoaineominaisuuksia Polttoteknisiä turve / kivihiili

Lisätiedot

Mikrokalorimetri - uusi materiaalien palamisominaisuuksien tutkimuslaite hankittu VTT:lle

Mikrokalorimetri - uusi materiaalien palamisominaisuuksien tutkimuslaite hankittu VTT:lle Mikrokalorimetri - uusi materiaalien palamisominaisuuksien tutkimuslaite hankittu VTT:lle Johan Mangs & Anna Matala VTT Palotutkimuksen päivät 27.-28.8.2013 2 Mikrokalorimetri (Micro-scale Combustion Calorimeter

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

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

Lisätiedot

PALAMISPROSESSIN LÄMPÖSÄTEILYN TEHOKKUUDEN MUUTOS

PALAMISPROSESSIN LÄMPÖSÄTEILYN TEHOKKUUDEN MUUTOS TURUN PARI OY PALAMISPROSESSIN LÄMPÖSÄTEILYN TEHOKKUUDEN MUUTOS MUISTIO PARI POLTTOÖLJYJEN LISÄAINEEN KÄYTTÄJILLE Ville Valkama 4.8.2010 Sisältö Alkusanat... 3 Aistinvaraisesti havaittavia muutoksia...

Lisätiedot

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2016

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2016 PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2016 Prof. Filip Tuomisto Fuusion perusteet, torstai 10.3.2016 Päivän aiheet Fuusioreaktio(t) Fuusion vaatimat olosuhteet Miten fuusiota voidaan

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Forssa 2.3.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

PALOSEMINAARI 2019 PALOTURVALLISUUS JA STANDARDISOINTI TIIA RYYNÄNEN. Your industry, our focus

PALOSEMINAARI 2019 PALOTURVALLISUUS JA STANDARDISOINTI TIIA RYYNÄNEN. Your industry, our focus PALOSEMINAARI 2019 PALOTURVALLISUUS JA STANDARDISOINTI Your industry, our focus 6.2.2019 TIIA RYYNÄNEN Rakennustuotteiden palokäyttäytymisen luokitus Rakennustuotteiden palokäyttäytymistä koskevassa luokitusstandardissa

Lisätiedot

EKOENERGO OY Asko Vuorinen Metsien hiilinielun kasvu ja hakkuumahdollisuudet

EKOENERGO OY Asko Vuorinen Metsien hiilinielun kasvu ja hakkuumahdollisuudet Metsien hiilinielun kasvu ja hakkuumahdollisuudet Espoossa Joulukuussa 2018 1 Metsien hiilinielun kasvu ja hakkuumahdollisuudet Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1. Johdanto... 4 2. Metsien kasvu, puuston

Lisätiedot

Suunnittelun lähtötiedot

Suunnittelun lähtötiedot Suunnittelun lähtötiedot ANDRITZ Oy Antti Hakkarainen Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma

Lisätiedot

Energiansäästö viljankuivauksessa

Energiansäästö viljankuivauksessa Energiansäästö viljankuivauksessa Antti-Teollisuus Oy Jukka Ahokas 30.11.2011 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Maataloustieteiden laitos Agroteknologia Öljyä l/ha tai viljaa kg/ha Kuivaamistarve

Lisätiedot

y 2 h 2), (a) Näytä, että virtauksessa olevan fluidialkion tilavuus ei muutu.

y 2 h 2), (a) Näytä, että virtauksessa olevan fluidialkion tilavuus ei muutu. Tehtävä 1 Tarkastellaan paineen ajamaa Poisseuille-virtausta kahden yhdensuuntaisen levyn välissä Levyjen välinen etäisyys on 2h Nopeusjakauma raossa on tällöin u(y) = 1 dp ( y 2 h 2), missä y = 0 on raon

Lisätiedot

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

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

Lisätiedot

1 Johdanto... 1 2 Yhteistuotantovoimalaitokseen liittyviä määritelmiä... 1 3 Keravan biovoimalaitos... 4 4 Tehtävänanto... 5 Kirjallisuutta...

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...

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

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

Lisätiedot

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Öljyä puusta Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi Janne Hämäläinen 30.9.2016 Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Sisältö 1) Joensuun tuotantolaitos 2) Puusta bioöljyksi 3) Fortum Otso kestävyysjärjestelmä

Lisätiedot

Suomen ilmastotavoitteet vuodelle Asko Vuorinen

Suomen ilmastotavoitteet vuodelle Asko Vuorinen Suomen ilmastotavoitteet vuodelle 2050 Asko Vuorinen 1 Sisällysluettelo 1.Mitattu lämpötilan nousu 2.Auringon aiheuttama lämpeneminen 3. Lämpenemisen mallintaminen 4. Suomen päästöt ja nielut 5. Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Virtaus ruiskutusventtiilin reiästä

Virtaus ruiskutusventtiilin reiästä Jukka Kiijärvi Virtaus ruiskutusventtiilin reiästä Kaasu- ja polttomoottorin uudet tekniset mahdollisuudet Polttomoottori- ja turbotekniikan seminaari 2014-05-15 Otaniemi Teknillinen tiedekunta, sähkö-

Lisätiedot

SOODAKATTILAN PROSESSIPUTKISTOJEN ESTIMOINTITYÖKALU

SOODAKATTILAN PROSESSIPUTKISTOJEN ESTIMOINTITYÖKALU OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA SOODAKATTILAN PROSESSIPUTKISTOJEN ESTIMOINTITYÖKALU ANDRITZ Oy, KRP-divisioona, Varkaus T E K I J Ä / T : Tommi Markkanen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) MUKAISEN TEKNIIKAN SOVELTAMINEN BIOJALOSTAMOLLA

PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) MUKAISEN TEKNIIKAN SOVELTAMINEN BIOJALOSTAMOLLA 1 Liite 6 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 84/2019 PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) MUKAISEN TEKNIIKAN SOVELTAMINEN BIOJALOSTAMOLLA Yleiset BAT-päätelmät Jätehuolto BAT 12 Jätteen

Lisätiedot

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

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

Lisätiedot

ORIMATTILAN LÄMPÖ OY. Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009 Toimitusjohtaja Reijo Hutri

ORIMATTILAN LÄMPÖ OY. Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009 Toimitusjohtaja Reijo Hutri ORIMATTILAN LÄMPÖ OY Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009 Toimitusjohtaja Reijo Hutri ORIMATTILA 2 ORIMATTILAN HEVOSKYLÄ Tuottaa n. 20 m³/vrk kuivikelantaa, joka sisältää

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma. Sami Seppänen MEESAN KUIVA-AINEPITOISUUDEN NOSTAMINEN MEESASUOTIMELLA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma. Sami Seppänen MEESAN KUIVA-AINEPITOISUUDEN NOSTAMINEN MEESASUOTIMELLA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Sami Seppänen MEESAN KUIVA-AINEPITOISUUDEN NOSTAMINEN MEESASUOTIMELLA Opinnäytetyö Helmikuu 2015 OPINNÄYTETYÖ Helmikuu 2015 Kone- ja

Lisätiedot

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA IKI-Kiuas Oy teetti tämän tutkimuksen saatuaan taloyhtiöiltä positiivista palautetta kiukaistaan. Asiakkaat havaitsivat sähkölaskujensa pienentyneen,

Lisätiedot

Tulisijan oikea sytytys ja lämmitys, kannattaako roskia polttaa sekä pienpolton päästöt, onko niistä haittaa?

Tulisijan oikea sytytys ja lämmitys, kannattaako roskia polttaa sekä pienpolton päästöt, onko niistä haittaa? Tulisijan oikea sytytys ja lämmitys, kannattaako roskia polttaa sekä pienpolton päästöt, onko niistä haittaa? Esityksen sisältö 1. Oikea tapa sytyttää?!? Mistä on kyse? 2. Hiukkaspäästöjen syntyminen 3.

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 1 *palautettava tehtävä (DL: 3.5. klo. 10:00 mennessä!) TEHTÄVÄ 2

TEHTÄVÄ 1 *palautettava tehtävä (DL: 3.5. klo. 10:00 mennessä!) TEHTÄVÄ 2 Aalto-yliopisto/Insinööritieteiden korkeakoulu/energiatalous ja voimalaitostekniikka 1(5) TEHTÄVÄ 1 *palautettava tehtävä (DL: 3.5. klo. 10:00 mennessä!) Ilmaa komprimoidaan 1 bar (abs.) paineesta 7 bar

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä. Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas

Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä. Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas Puupolttoaineen käyttö lämmityksessä Puupolttoaineita käytetään pientaloissa 6,1 milj.m 3 eli 9,1 milj.

Lisätiedot

Metsäbiojalostamoinvestointien kannattavuus eri politiikkavaihtoehdoissa: Alustavia tuloksia

Metsäbiojalostamoinvestointien kannattavuus eri politiikkavaihtoehdoissa: Alustavia tuloksia Metsäbiojalostamoinvestointien kannattavuus eri politiikkavaihtoehdoissa: Alustavia tuloksia Hanna-Liisa Kangas ja Jussi Lintunen, & Pohjola, J., Hetemäki, L. & Uusivuori, J. Metsäenergian kehitysnäkymät

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

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

Lisätiedot

TURPEEN JA PUUN YHTEISPOLTTO MIKSI NÄIN JA KUINKA KAUAN?

TURPEEN JA PUUN YHTEISPOLTTO MIKSI NÄIN JA KUINKA KAUAN? TURPEEN JA PUUN YHTEISPOLTTO MIKSI NÄIN JA KUINKA KAUAN? Energiapäivät 4-5.2.2011 Perttu Lahtinen Pöyry Management Consulting Oy TURPEEN JA PUUPOLTTOAINEEN SEOSPOLTTO - POLTTOTEKNIIKKA Turpeen ja puun

Lisätiedot

Taloudellisuutta, tehokkuutta ja varmuutta energiantuotantoon

Taloudellisuutta, tehokkuutta ja varmuutta energiantuotantoon TURUN PARI OY Taloudellisuutta, tehokkuutta ja varmuutta energiantuotantoon Parempaa tulosta PARI polttoöljyjen lisäaineella Ville Valkama Turun Pari Oy 7.12.2010 Sisältö Polttoöljyn toimintavarmuus ja

Lisätiedot

Lämpökeskuskokonaisuus

Lämpökeskuskokonaisuus Lämpökeskuskokonaisuus 1 Laitoksen varustelu Riittävän suuri varasto Varasto kuljetuskalustolle sopiva KPA-kattilan automaatio, ON/OFF vai logiikka Varakattila vai poltin kääntöluukkuun Varakattila huippu-

Lisätiedot

Puupelletit. Biopolttoainepelletin määritelmä (CEN/TS 14588, termi 4.18)

Puupelletit. Biopolttoainepelletin määritelmä (CEN/TS 14588, termi 4.18) www.biohousing.eu.com Kiinteän biopolttoaineen palaminen Saarijärvi 1.11.2007 Aimo Kolsi, VTT 1 Esityksen sisältö Yleisesti puusta polttoaineena Puupelletit Kiinteän biopolttoaineen palaminen Poltto-olosuhteiden

Lisätiedot

School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma. Sähköenergian kulutuksen seurannan kehittäminen Enocellin sulfaattisellutehtaalla

School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma. Sähköenergian kulutuksen seurannan kehittäminen Enocellin sulfaattisellutehtaalla LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma Iiro Piri Sähköenergian kulutuksen seurannan kehittäminen Enocellin sulfaattisellutehtaalla Työn 1. tarkastaja:

Lisätiedot

PUUN PIENPOLTON MUSTAHIILIPÄÄSTÖT, ILMASTOVAIKUTUKSET JA PÄÄSTÖVÄHENNYSKEINOT

PUUN PIENPOLTON MUSTAHIILIPÄÄSTÖT, ILMASTOVAIKUTUKSET JA PÄÄSTÖVÄHENNYSKEINOT PUUN PIENPOLTON MUSTAHIILIPÄÄSTÖT, ILMASTOVAIKUTUKSET JA PÄÄSTÖVÄHENNYSKEINOT Mikko Savolahti (1) Niko Karvosenoja (1) Kaarle Kupiainen (1), (1) Suomen ympäristökeskus (SYKE) Sisältö Intro Mustahiili

Lisätiedot

YLIJÄÄMÄLÄMMÖN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN TEHDASINTEGRAATISSA

YLIJÄÄMÄLÄMMÖN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN TEHDASINTEGRAATISSA YLIJÄÄMÄLÄMMÖN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN TEHDASINTEGRAATISSA Outi Mäkinen Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Energiatekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala Tekijä(t) Mäkinen, Outi Julkaisun laji Opinnäytetyö

Lisätiedot

KIINTEÄN POLTTOAINEIDEN KATTILOIDEN PÄÄSTÖMITTAUKSIA

KIINTEÄN POLTTOAINEIDEN KATTILOIDEN PÄÄSTÖMITTAUKSIA MITTAUSRAPORTTI 3.4.214 KIINTEÄN POLTTOAINEIDEN KATTILOIDEN PÄÄSTÖMITTAUKSIA Jarmo Lundgren LVI ja energiatekniikan insinööri Metalli ja LVI Lundgren Oy Metalli ja LVI lundgren Oy Autokatu 7 Jarmo Lundgren

Lisätiedot

Aine-, energia- ja rahataseet prof. Olli Dahl

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

Lisätiedot