Simo Karjalainen MEKAANINEN MASSA SC-PAPERISSA; TUTKIMINEN JA ANALYSOINTI
|
|
- Jyrki Nurmi
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Paperitekniikan koulutusohjelma Paperitekniikka Opinnäytetyö MEKAANINEN MASSA SC-PAPERISSA; TUTKIMINEN JA ANALYSOINTI Työn ohjaaja: DI Arto Nikkilä Työn teettäjä: Metso Paper, valvoja Saija Lampinen Tampere 2008 TAMPEREEN
2 Paperitekniikan koulutusohjelma Paperitekniikka Karjalainen, Simo Mekaaninen massa SC-paperissa; tutkiminen ja analysointi Opinnäytetyö Työn ohjaaja Työn teettäjä Toukokuu 2008 Hakusanat 81 sivua + 9 liitesivua DI Arto Nikkilä Metso Paper, valvoja Saija Lampinen mekaaninen massa, TMP, PGW, SC-paperi TIIVISTELMÄ Työssä analysoitiin mekaanisten massojen ominaisuuksia SC-paperin raakaaineina. Tärkeimpänä tavoitteena oli löytää ominaisenergiakulutukseltaan edullisesti jauhettavaa massaa, jonka laadulliset ominaisuudet olisivat riittävät SC-paperin raaka-aineeksi. Työssä käsiteltiin neljää TMP-massaa ja yhtä PGW-massaa. Massat olivat jauhettu Metso Paper Anjalankosken koelaitoksella. Näitä massoja verrattiin yhteen käytössä olleeseen tehdasmassaan, joka toimi referenssinä mittauksille. Massamittaukset suoritettiin Anjalankosken koelaitoksella, jonka jälkeen laboratorioarkkien valmistus ja testaus suoritettiin TAMK:ssa. Arkkien kalanterointi tapahtui TKK:n tiloissa Otaniemessä. Turbiini- ja DD-massoilla oli paras energianominaiskulutus TMP-massoista. Ainoastaan PGW:n valmistus vei vähemmän energiaa. Lujuusominaisuuksiltaan parhaat olivat LE- sekä STD-terillä jauhetut massat. Parhaimmat optiset ominaisuudet olivat DD- ja PGW-massoilla. Mikään testatuista massoista ei ole vielä valmis tehdastuotantoon. DD- ja turbiinijauhetut massat vaativat parempia lujuusominaisuuksia. LE- sekä STDjauhetut massat kuluttavat liikaa energia. Työ pitää sisällään salassa pidettävää aineistoa.
3 TAMPERE POLYTECHNIC UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Paper Technology Paper Manufacturing Karjalainen, Simo Mechanical pulp in SC-paper; measuring and analyzing Engineering Thesis Thesis Supervisor Comissioning Company May 2008 Key words 81 pages + 9 appendices Arto Nikkilä (MSc) Metso Paper, supervisor Saija Lampinen Mechanical pulp, TMP, PGW, SC-paper ABSTRACT In this thesis mechanical pulp properties were analyzed in general aiming to find a way to produce mechanical pulp with lower energy consumption for SC-paper grades. There were 5 different pulps in all to be analyzed, four of those were refined using TMP process, one of the pulps were tratidional PGW-pulp. All the results were compared to mill pulp which worked as a reference. The pulps were analyzed at Metso Paper fiber technology center in Anajalankoski. Sheets were made and analyzed at Tampere University of applied science. The calandering were done at Helsinki University of technology in Espoo. The SEC of turbine pulp and double disc pulp were signicantly lower when comparing to reference TMP pulp. Only the PGW pulp used less energy. The LE- and standard pulps had the best strenght qualities. On the other hand, the optical properties weren t as good as the PGW- and DD pulps had.
4 1 (20) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 JOHDANTO 4 2 TYÖN KUVAUS 4 3 HIERTEEN VALMISTUS Hiertomenetelmät Kuumahierre Kemikuumahierre Hiertämisen vaiheet Hakkeen esikäsittely Hiertoprosessi Jauhatuksen valvonta ja ohjaus Hierrejauhimen rakenne ja toimintaperiaate Yksikiekkojauhin Kaksikiekkojauhin Levy-kartiojauhin Kartiojauhin Jauhinterät Jauhinterien materiaali Vaihtoehtoiset terämallit Low Energy -terät Turbiiniterät Hierremassan lajittelu ja jälkikäsittely Painelajittimet Pyörrepuhdistus Rejektin käsittely 16 4 HIOKKEEN VALMISTUS Hiontaprosessit Painehioke Painehiomakone Hionnassa vaikuttavat tekijät Kiven teroitus Suihkuvedet Kiven kehänopeus Kiven kuormitus 20 5 KOKEELLINEN OSA Massat Error! Bookmark not defined Massan hajotus Error! Bookmark not defined Latenssi Error! Bookmark not defined. 5.2 Märkähajoittaminen Error! Bookmark not defined. 5.3 Sakeuden määritys Error! Bookmark not defined. 5.4 Tikkujen poisto Error! Bookmark not defined.
5 2 (20) 5.5 Arkitus Error! Bookmark not defined Massa-arkit Error! Bookmark not defined Seosarkit Error! Bookmark not defined. 5.6 Retentioaineen laimennus Error! Bookmark not defined. 5.7 Pigmentti sekä sen laimennus Error! Bookmark not defined. 5.8 Kalanterointi Error! Bookmark not defined. 6 MITTAAMINEN, LAATUSUURET JA NIIDEN MERKITYKSET_ Error! Bookmark not defined. 6.1 Massasta tehdyt mittaukset Error! Bookmark not defined Suotautuvuus Error! Bookmark not defined Kuidun pituus ja kuitupituusjakauma Error! Bookmark not defined Bauer Mcnett Error! Bookmark not defined Fiberlab Error! Bookmark not defined Tikkupitoisuus Error! Bookmark not defined. 6.2 Paperitekniset mittaukset Error! Bookmark not defined Neliömassa Error! Bookmark not defined Tiheys ja paksuus Error! Bookmark not defined Tuhka Error! Bookmark not defined Kiilto Error! Bookmark not defined Ilmanläpäisy ja huokoisuus Error! Bookmark not defined Repäisylujuus Error! Bookmark not defined Optiset ominaisuudet Error! Bookmark not defined Vetolujuus ja venymä Error! Bookmark not defined Pinnankarheus Error! Bookmark not defined. 7 MITTAUSTULOKSET Error! Bookmark not defined. 7.1 Massamittaukset Error! Bookmark not defined Suotautuvuus Error! Bookmark not defined Energian ominaiskulutus Error! Bookmark not defined Kuidun pituus ja hienoaine Error! Bookmark not defined Kuitujakauma Error! Bookmark not defined Päälinjamassat Error! Bookmark not defined Prima-massat Error! Bookmark not defined Kierroslukumassat Error! Bookmark not defined Tikkupitoisuus Error! Bookmark not defined. 7.2 Pohja-arkit Error! Bookmark not defined Neliömassa Error! Bookmark not defined Tiheys Error! Bookmark not defined Tuhka Error! Bookmark not defined Huokoisuus Error! Bookmark not defined Karheus Error! Bookmark not defined Optiset mittaukset Error! Bookmark not defined. 7.3 Massa-arkit Error! Bookmark not defined Neliömassa Error! Bookmark not defined Tiheys Error! Bookmark not defined Huokoisuus (ilmänläpäisevyys) Error! Bookmark not defined Karheus Error! Bookmark not defined Optiset ominaisuudet Error! Bookmark not defined Repäisylujuus Error! Bookmark not defined Vetolujuus Error! Bookmark not defined Venymä Error! Bookmark not defined. 7.4 Kalanteroidut arkit Error! Bookmark not defined Neliömassa Error! Bookmark not defined Tiheys Error! Bookmark not defined Huokoisuus (ilmanläpäisevyys) Error! Bookmark not defined Karheus Error! Bookmark not defined.
6 3 (20) Pinnankarheus Error! Bookmark not defined Kiilto Error! Bookmark not defined Opasiteetti Error! Bookmark not defined Valonsirontakerroin ja ISO-vaaleus Error! Bookmark not defined Repäisylujuus Error! Bookmark not defined Vetolujuus Error! Bookmark not defined Venymä Error! Bookmark not defined. 8 LOPPUTULOKSET JA PÄÄTELMÄT Error! Bookmark not defined. 8.1 Standardi Error! Bookmark not defined. 8.2 Low Energy Error! Bookmark not defined. 8.3 Turbiini Error! Bookmark not defined. 8.4 Double Disc Error! Bookmark not defined. 8.5 PGW Error! Bookmark not defined. 8.6 Kierroslukumassat Error! Bookmark not defined. 8.7 Sellun merkitys Error! Bookmark not defined. 8.8 Kalanteroinnin merkitys Error! Bookmark not defined. 9 PÄÄTELMÄT Error! Bookmark not defined. LÄHDELUETTELO Error! Bookmark not defined.
7 4 (20) 1 JOHDANTO Kuumahierteen (TMP) käyttö paperinvalmistuksessa on kasvussa. TMP:n suosio perustuu sen hyviin lujuusominaisuuksiin, joiden ansiosta on sellun määrää tietyissä paperilaaduissa pystytty vähentämään. Joissain tapauksissa sellun käytöstä on voitu luopua kokonaan. Suurin haittapuoli TMP:n valmistuksessa on sen suuri sähkönkulutus. Paperinvalmistajat ja laitetoimittajat ovat jo pitkään yrittäneet vähentää TMP:n energiankulutusta. Säästöjä pyritään löytämään ennen kaikkea kehittämällä uusia, energiataloudellisia terämalleja ja optimoimalla hierreprosessia. Usein kuitenkin sähkönkulutuksen vähentäminen heikentää massan laadullisia ominaisuuksia liikaa. Suuria läpimurtoja TMP:n energiankulutuksen vähentämiseksi ei olla vielä löydetty, mutta kehitys alalla jatkuu maailmalla intensiivisesti. 2 TYÖN KUVAUS Työssä tutkittiin viittä erilaista mekaanista massaa, joiden tuloksia verrattiin referenssimassaan. Referenssimassana toimi todellisuudessa käytössä oleva TMP-tehdasmassa. Massoista neljä oli TMP-massaa ja yksi PGW-massa. TMPmassat erosivat toisistaan jauhatustavan tai terämallin perusteella. Massat olivat, lukuun ottamatta DD-massaa, jauhettu Metso Paper Anjalankosken koetehtaalla. Raaka-aineena oli jokaisella TMP-massalla samanlainen kuusihake. Massat analysoitiin Inkeroisissa Metson Paperin omissa tiloissa. Massaanalyysien jälkeen valmistettiin arkkeja käyttäen ainoastaan puhdasta mekaanista massaa. Massa-arkit valmistettiin ns. päälinjamassasta (vähemmän jauhettu, korkeampi freeness) ja prima-massasta (teoriassa valmis SC-paperin raaka-aine, matala freeness). Arkituksessa käytettiin hyväksi kiertovesimenetelmää, jotta hienoaineen osuus voitiin vakioida.
8 5 (20) Lisäksi jokaisesta prima-massasta valmistettiin kaksi koesarjaa seosarkkeja. Toisessa koesarjassa sellun osuus massasta oli 10 % ja toisessa 20 %. Täyteaineen (kaoliini) osuus, noin 30 %, pyrittiin pitämään vakiona koesarjojen välillä. Arkit kalanteroitiin käyttäen kahta erilaista nippikuormaa: 200 kn/m ja 300 kn/m. Valmiista arkeista tehtiin tarvittavat paperitekniset mittaukset. Tuloksia verrattiin toisiinsa ja tehtiin johtopäätökset. 3 HIERTEEN VALMISTUS Tyypillisesti hierre valmistetaan haketetusta puuraaka-aineesta joko yhdessä tai kahdessa vaiheessa. Kuorittu ja haketettu puu-aines syötettään jauhimien terien väliseen tilaan, jossa hakepalat lopulta kuituuntuvat yksittäisiksi kuiduiksi mekaanisen rasituksen sekä lämmön vaikutuksesta. Usein hierrettä tehtäessä apuna voidaan käyttää erilaisia ligniiniä pehmentäviä kemikaaleja tai lämmitystä. Hierteen raaka-aineena käytetään yleensä havupuita, joista kuusi on osoittautunut parhaaksi, vaikka myös mäntyä käytetään. Lehtipuut, ennen kaikkea haapa on myös tulossa hierteen raaka-aineeksi. Tämä koskee etenkin kemihierrettä, joka vaati erityisen hyvälaatuisen puuraaka-aineen. Yleensä laadukkaimpiin papereihin käytetyt mekaaniset massat valkaistaan ennen käyttöä. Tyypillisesti tähän käytetään peroksideja ja ditioniittia. Poikkeuksena tässä on kemihierre (CTMP, APMP), joka usein kelpaa paperinvalmistukseen ilman valkaisua. Hierteen valmistus vaatii huomattavan määrän energiaa. Yleisesti on laskettu valmistuksen vievän 2 3,5 MWh/t jauhatusasteen mukaan. Tämä on huomattavasti enemmän kuin muut massanvalmistusmenetelmät. Nykyään prosessin energiataloutta on pyritty parantamaan erilaisilla lämmöntalteenotto- ja kierrätysjärjestelmillä.
9 6 (20) Alla esitelty erilaisia hiertomenetelmiä RMP (Refiner Mechanical Pulp) = kylmähierre, atmosfäärinen hierto. Saanto 97,5 % TMP (Thermo Mechanical Pulp) = kuumahierre, hakkeen esilämmitys ja hierto paineen alaisena. Saanto 97,5 % CMP) (Chemi-Mechanical-Pulp) = Kemihierre, hakkeen kemikaalikäsittely ennen hiertoa. Saanto 80 % 95 % CTMP (Chemi-Thermo-Mechanical Pulp) = kemikuumahierre, lievä kemikaalikäsittely ennen hiertoa ylipaineessa. Saanto yli 90 %./1,2, 6/ 3.1 Hiertomenetelmät Kuumahierre Kuumahierteen valmistuksen erikoisuutena on hakkeen esilämmitys ennen hiertoprosessia. Lämmityksellä pyritään pehmentämään kuidussa olevaa ligniiniä jotta kuidut irtautuisivat toisistaan paremmin ja säilyttäisivät kokonsa ja muotonsa paremmin. Hakkeen lämmitys tapahtuu hiertoprosessista tulevalla höyryllä joko atmofäärisessä (80 95 C) tai paineenalaisessa astiassa ( C). Esilämmityksen kesto on noin 1,5 5 min. Ylipaine esilämmityksessä on noin 0,5 1 baria. Korkea lämpötila esilämmityksessä parantaa lujuusominaisuuksia, alhaisempi on edullinen optisille ominaisuuksille. Paineellisesta esilämmityksestä hake syötetään ensimmäisen vaiheen jauhimelle jossa on 3 5 barin ylipaine sekä :n asteen lämpötila. Ensimmäisen vaiheen jälkeen hierretty massa puhalletaan höyryn avulla toiselle jauhimelle, jossa on suunnilleen sama paine sekä lämpötila. Höyry otetaan talteen ja hierre ohjataan pää- ja rejektilinjalle ennen paperikonetta./1, 2, 6/ Kemikuumahierre Kemikuumahierteen valmistu kuumahierteestä eroaa hakkeen kemiallisella esikäsittelyllä. Tällä pyritään pehmentämään kuituja ennen varsinaista hiertämistä. Tyypillisesti kemikaalikäsittely parantaa kuidutusta, jolloin on mahdollista saada alhaisempi tikkupitoisuus vähemmällä jauhatuksella. Kemikaaleina käytetään natriumsulfaattia, lipeää sekä jossain tilanteissa vetyperoksidia.
10 7 (20) Hakkeen käsittely kemiallisesti on mahdollistanut lehtipuiden käytön hierteen valmistuksessa. Se on myös mahdollistanut paremmin yksilöidyn massan valmistamisen tietyille paperilaaduille./1, 6/ 3.2 Hiertämisen vaiheet Hakkeen esikäsittely Haketusprosessin jälkeen lastut lajitellaan tasoseuloissa tai kiekkoseuloissa. Seulonnan tarkoituksena on erotella purujae sekä ylisuuri jae, joka murskauksen jälkeen palautetaan takaisin prosessiin. Hakkeen seulomisen jälkeen se on valmis siirrettäväksi hakesäiliöön. Ennen hiertoprosessia hake on kuitenkin pestävä. Pesun tavoitteena on poistaa hakkeen joukosta purujae, joka on kulkeutunut hakkeen mukana hakesäiliöön. Prosessissa poistuvat myös muut epäpuhtaudet kuten kivet, hiekka, metalliromut ja raskaat jakeet, jotka voisivat olla haitallisia jauhimen terille sekä huonontaa massan laatua. Hakkeen pesuun käytetään pesulaitteistossa kiertovettä, jota sekoitetaan voimakkaasti, jolloin epäpuhtaudet irtoavat tehokkaasti. Pesun jälkeen ylimääräinen vesi poistetaan ennen esilämmitystä. Hakkeen pesuvettä lämmitetään hiertämisestä saadulla energialla. Tyypillisesti lämpötila pesussa on noin C. Korkealla pesuveden lämpötilalla pyritään lisäämään ja tasoittamaan hakkeen kosteutta. Pesun ja vedenpoiston jälkeen hake ohjataan esilämmittimeen, jossa sitä lämmitetään höyryllä muutaman minuutin ajan. Seuraavaksi hake syötetään hierrejauhimeen jauhettavaksi./1, 2, 6/ Hiertoprosessi Hiertoprosessissa pestystä hakkeesta jauhetaan valmista hierremassaa. Hake syötetään kiekkojauhimen terien väliin, jossa se jauhetaan aluksi pienemmiksi tikkumaisiksi palasiksi, edelleen kuitukimpuiksi ja lopulta yksittäisiksi kuiduiksi. Hierteen ominaisuudet riippuvat paljon jauhatukseen käytetyn energian määrästä ja jauhatusolosuhteista. Kuidun irtoamistapahtuman perusmekanismina toimii
11 8 (20) monien nopeiden rasituspulssien johtaminen puuaineeseen. Hakkeen kuidutuksessa ja kuitujen jauhatuksessa hake kuituuntuu ja kuidut muokkautuvat muotoonsa puristus- ja leikkausvoimien vaikutuksesta. Puristusvoimat aiheuttavat kuidun puuaineen lämpenemistä ja rakenteen löystymistä. Leikkausvoimat taasen hajottavat puuaineen kuitukimpuiksi ja edelleen yksittäisiksi kuiduiksi. Jauhatusvaihe muokkaa kuituja. Niiden haiventuminen ja taipuisuus lisääntyvät, pinta-ala kasvaa sekä sitoutumiskyky paranee./1, 2, 6/ Jauhatuksen valvonta ja ohjaus Jauhatusta hallinnalla pyritään pitämään vakiona jauhatukseen vaikuttavat tekijät. Niitä muutoksia, joita ei pystytä vakioimaan, voidaan mitata ja säätötoimenpitein hoitaa. Edellytyksenä kuitenkin on, että muutokset jotka vaikuttavat massan laatuun, ovat tiedossa. Käytännössä tähän on vielä hankala päästä puutteellisten tietojen vuoksi. Puutteelliset tiedot koskevat esimerkiksi puuraaka-ainetta, terien kuntoa, energianominaiskulutusta ja jauhatussakeutta. Jauhatustulos riippuu seuraavista muuttujista: kuitu jauhatuksen määrä jauhatustapa prosessiolosuhteet. Jauhimen syötössä tavoitteena on pitää hakkeen laatu mahdollisimman tasaisena. Laatusuureina tässä toimii puulajisuhde hakkeen kosteus (mahdollisimman tasainen, yleensä noin 50 %) jakeiden koko (vähän pieniä ja suuria jakeita) lämpötila (vakio, noin 100 C) tiheysvaihtelu (mahdollisimman pieni) sahahakeannostelu. Jauhatuksen määrä riippuu aina jauhimen läpi ajetusta tuotannosta ja käytetystä moottoritehosta. Tätä säädetään muuttamalla jauhimen terärakoa, jotta
12 9 (20) saavutettaisiin tavoiteltu energianominaiskulutus. Jauhatuksen määrä riippuu myös käytetystä jauhatustavasta./1/ Jauhatustapa vaikuttaa oleellisesti saatavaan kuitumateriaaliin. Korkea intensiteettinen, raju jauhatus tuottaa alhaisen suotautuvuuden omaavaa massaa alhaisemmalla energiankulutuksella. Haittapuolena tässä on kuitupituuden ja repäisylujuuden heikkeneminen. Kuitupituuksia valvomalla saavutetaan juuri haluttu intensiteetti. Jauhatustapaan vaikutetaan jauhatuksen määrällä, prosessiolosuhteilla sekä ennen kaikkea terämallilla. Jauhatussakeutta hallitaan laimennusvettä lisäämällä. Normaalisti sakeus jauhatusvyöhykkeellä on noin % ensimmäisessä vaiheessa ja 5 % pienempi seuraavassa vaiheessa. Yleisesti sakeuden alarajana pidetään 25 %:a. Tätä alhaisemmassa sakeudessa jauhetuissa massoissa lujuudet alkavat laskea ja tikkuisuus lisääntyy./1, 6/ 3.3 Hierrejauhimen rakenne ja toimintaperiaate Jauhatuksessa käytettään levyjauhimia, joissa on kaksi teräkiekkoa. Teräkiekkojen pinnat valmistetaan valetuista segmenteistä kasaamalla. Jauhatuksessa laitteistoon kohdistuu suuria voimia, joka edellyttää akselilta, rungolta ja laakereilta vankkaa rakennetta. Rakennemateriaalina käytetäänkin ruostumattomia ja haponkestäviä metalleja. Terärakoa jauhimen sisällä on voitava säätää. Ainakin toisen teräkiekoista on oltava säädettävissä./1, 2/ Yksikiekkojauhin Yksikiekkojauhin (SD, Single Disc) on rakenteeltaan yksinkertaisin levyjauhin (kuva 1), jonka toinen teräkiekko on pyörivä (roottori) ja toinen kiinteä (staattori). Terävälystä säädetään tarvittaessa liikuttamalla pyörivää teräkiekkoa. Hake syötetään prosessiin kiinteän teräkiekon keskiön läpi. Yksikiekkojauhimet voivat maksimissaan olla noin 1,8 metriä halkaisijaltaan. Tämän suuremmissa jauhimissa keskipakovoimat nousevat rakenteille liian suuriksi. Kierrosnopeudet
13 10 (20) vaihtelevat 1000 rpm ja 2300 rpm välillä jauhimen koon mukaan.yksikiekkojauhimissa on ainoastaan yksi moottori, jonka teho vaihtelee jauhimen koon mukaan suurimpien ollessa noin 20 MW. Tyypillisesti yhdessä jauhinlinjassa toimii kaksi jauhinta kytkettynä sarjaan rejektin ohjautuessa omalle jauhimelleen. Kapasiteetti tällaiselle jauhinlinjalle on noin 250 tonnia päivässä./1, 2, 6/ Kuva 1 Yksikiekkojauhin /6/ Kaksikiekkojauhin Kaksikiekkojauhimen (DD, Double Disc) muodostaa kaksi vastakkaisiin suuntii pyörivää teräkiekkoa (kuva 3). Kumpaakin terää liikuttaa oma moottori. Tyypillisesti yhteenlaskettu teho on suurimmissa jauhimissa noin 30 MW. Jauhatuksessa kuituihin kohdistuu kaksinkertainen määrä iskuja yksikiekkojauhimeen verrattaessa. Hake syötetään terärakoon kiekossa olevien solien kautta. Teräsäädöt tehdään aina siirtämällä aukotonta kiekkoa. DDjauhimien kierrosnopeudet ovat luonnollisesti huomattavasti SD-jauhimia suuremmat, korkeimmillaan noin 3600 rpm (2x1800 rpm). Teräkiekkojen halkaisijat ovat samankokoisia muiden jauhintyyppien kanssa. Kaksikiekkojauhinta käytettäessä on mahdollista suorittaa hiertäminen ainoastaan yhdessä vaiheessa, esimerkiksi jauhettaessa massaa sanomalehtipaperin valmistukseen. Jauhin kuluttaa arviolta 15% vähemmän energiaa verrattaessa 1500 rpm DD-jauhinta 1500 rpm SD-jauhimeen jauhettaessa samaan freeness-tasoon. DD-jauhetussa massassa kuitujen pituudet ovat hieman lyhyempiä ja valonsirontakerroin hieman suurempi SD-jauhettuun massaan verrattuna./1,2,6/
14 11 (20) Kuva 3 DD-jauhimen toiminta periaate /6/ Levy-kartiojauhin Levy-kartiojauhin (CD, Conical Disc) kehitettiin alun perin, jotta teräkiekon kokoa voitaisiin nostaa huolimatta suurista keskipakovoimista (kuva 4). Nykyään tämän tyypin jauhimet ovatkin suurimpia markkinoilla. Terien halkaisijat ovat yli 2 metriä ja moottorin tehon ylittää 30 MW. Jauhimen perustana on käytetty SDjauhinta, johon on lisätty kartio-osa. CD-jauhimessa teräkiekon ja kartio-osan välystä voidaan kumpaakin säätää erikseen. Tällä jauhatustavalla tuotettu massa on hieman pitkäkuituisempaa. Levy-kartiojauhin kuluttaa myös hieman normaalia jauhinta enemmän energiaa. Pääsyynä jauhimen suurempi jauhatus pinta-ala./1, 2, 6/ Kuva 4 Levykartiojauhin /6/
15 3.3.4 Kartiojauhin 12 (20) Kartiojauhin (SC-90, Twin-jauhin) eroaa CD-jauhimesta siinä, että sillä on ainoastaan kartio-osa. Etuja tällä ratkaisulla on suurempi teräpinta-ala sekä teräraon tarkempi ja helpompi säädettävyys. Jauhimessa teräkiekko pyörii kahden kiinteän terän välissä muodostaen kaksi jauhatusvyöhykettä maksimoiden tuotannon. Kartiojauhimilla on yhdessä CD-jauhinten kanssa suurin kapasiteeti. Jauhinlinja voi tuottaa jopa 550 tonnia kuumahierrettä päivässä jauhettaessa 1800 rpm nopeudella./1, 2, 6/ 3.4 Jauhinterät Jauhinterät ovat hierreprosessin tärkein osa-alue. Ne määräävät suurelta osaltaan massan ominaisuudet ja laadun. Jauhimen teräkiekot koostuvat siihen kiinnitetyistä erillisistä terälohkoista, segmenteistä. Kokonaisuutena jauhinterä voidaan jakaa kolmeen eri osaan: keskuslevyyn, sisäterään ja ulkoterään. Terän pinta koostuu teräharjoista ja -urista. Ulkoterällä, jossa kuitukimput hajotetaan yksittäisiksi kuiduiksi, teräharjat ovat tiheimmillään./1, 2, 6/ Jauhinterillä pyritään vaikuttamaan höyryn sekä massan virtauksiin terävälissä sekä myös kuituuntumis- ja jauhatustapahtumaan. Terien suunnittelulla pyritään vaikuttamaan jauhimen ajettavuusominaisuuksiin, energiankulutukseen sekä massan laatuun./6/ Alla olevassa luettelossa esitelty erilaisten teräprofiilien vaikutusta hierto tuloksiin: Korkeat teräharjat ja syvät urat nopeuttavat massan viipymäaikaa terävälissä ja aiheuttavat pyörteitä. Matalat terävälit pakottavat massan tehokkaammin teräväliin. Ne nostavat viipymäaikaa. Leveät terävälit lisäävät höyrynpoistoa, heikentävät massan laatua
16 13 (20) Kapeat terävälit taasen nostavat massan laatua mutta heikentävät höyrynpoistoa. Padoilla teräväleissä ohjataan massan ja höyryn virtauksia. Runsas padotus heikentää höyrynpoistoa. Selektiiviuralla helpotetaan ajettavuutta sekä parannetaan höyrynpoistoa Hammaskulmalla pyritään säätelemään massan viipymäaikaa sekä höyryn virtauksia eri vyöhykkeillä./6/ Teräsegmentit vaihtelevat paljon eri tuotantoyksiköissä, koska eri tehtailla tarvitaan hieman erilaista massaa, jotta ajettavuus ja laatuominaisuudet olisivat parhaalla tasolla. Ensimmäisen ja toisen vaiheen jauhatus, sekä rejektin jauhatus vaativat myös kukin yksilöllisen teräratkaisun, jotta optimaalinen tulos voitaisiin savuttaa./1, 6/ Jauhinterien materiaali Teräkiekkojen tulisi kestää suurta määrää sekä kemiallista että mekaanista kulutusta. Tämä asettaa suuret vaatimukset halutuille terämateriaaleille. Aluksi teräkiekkojen materiaalina käytettiin valkoista valurautaa. Pian kuitenkin kävi ilmi, että ne kestivät todella huonosti korroosiota. Pitempi kesto saavutettiin käyttämällä terässeoksia, joissa hiilipitoisuutta on vaihdeltu. Yleensä hiilipitoisuus vaihtelee väillä 0,5 % 1 %. Seosaineina terässeoksille käytetään pääasiassa kromia, mutta myös nikkeliä, molybdeeniä ja titaania käytetään. Nykyään terien kesto on noin tuntia riippuen hierretystä massasta ja sen puhtaudesta./1, 2/ Vaihtoehtoiset terämallit Tyypillisesti energiakustannukset hiertämöillä ovat noin 35 % hiertämön kokonaiskustannuksista ja ne muodostavat toiseksi suurimman meno-erän raakaaineiden jälkeen. Uusimmilla teräratkaisuilla pyritään vähentämään merkittävästi energianominaiskulutusta kuitenkaan massan laatuominaisuuksista tinkimättä.
17 14 (20) Uusilla teräratkaisuilla pyritään vaikuttamaan massan viipymäaikaan terillä, höyryn määrään, lämpötilaan ja virtauksiin terillä sekä massan pumppauskulmiin./3, 7, 9/ Tutkitusti parhaimman tuloksen uudet terämallit antavat, mikäli niitä käytetään kartiojauhimessa. Kartiojauhimen suurempi teräväli ja paremmat säätöominaisuudet auttavat prosessin pitämistä stabiilina Low Energy -terät Low-energy -terät (LE) kehitettiin nimensä mukaisesti vähentämään energian kulutusta hiertämöillä. LE-terillä pyritään vähentämään massavirran viipymäaikaa terillä ja siten vähentämään ominaisenergiankulutusta. Tyypillisesti LE-terillä jauhettu massa käyttää jopa noin 20 prosenttia vähemmän energiaa kuin standarditerillä jauhettu massa. Laadulliset ominaisuudet ovat hyvin lähellä standarditerillä jauhettua massaa. Samaan freeness-arvoon ajettaessa kuidun pituudet hieman pienenevät mutta vastaavasti tikkupitoisuus alenee. Venymä ja vetolujuus pysyvät standardin tasolla, mutta repäisylujuus hieman alenee. Optiset ominaisuudet vastaavasti ovat jopa standarditerillä ajettuja massoja paremmat Turbiiniterät Tarvittaessa kuidun pituutta voidaan kasvattaa painetta nostamalla. Tämä kuitenkin samalla laskee massan vaaleutta./7, 9/ Perinteisesti jauhinteriä on pyritty kehittämään kokemuksen ja kokeilun kautta. Kuvassa 5 esitelty turbiiniterä on poikkeus tästä kaavasta. Se on ensimmäinen suurimmalta osalta matemaattisiin malleihin perustuva terämalli. Turbiiniterät perustuvat materiaali- ja höyryvirtojen tarkkaan optimointiin. Prosessin lämpötila turbiiniterillä on huomattavasti muita teriä alempi, jolla saavutetaan alhaisempi energianominaiskulutus. Alhaisempi lämpötila parantaa myös optisia ominaisuuksia huomattavasti, jopa niin paljon että massan valkaisusta on joissain tilanteissa pystytty luopumaan täysin.
18 15 (20) Lujuudet jäävät turbiiniterillä ajettaessa hieman standardiin ja LE-terää heikommiksi. Vastaavasti optiset ominaisuudet ovat näitä paremmat sekä energiankulutus pienempi. /7, 8, 9/ Kuva 5 Turbiiniterä /8/ 3. 5 Hierremassan lajittelu ja jälkikäsittely Hierteen lajittelu eroaa kivihiokkeen lajittelusta siten, että karkealajittelu on tarpeeton hierteen vähäisemmän tikkupitoisuuden vuoksi. Hierre lajitellaan käyttäen painelajittimia. Painelajittimien toiminta perustuu profiloituun rakolevyyn, joka on jokaisella massalla hieman erilainen vaihdellen massan laadun ja puhtauden suhteen. Nykyaikaisilla painelajittimilla on jo pystytty luopumaan kokonaan pyörrepuhdistimien käytöstä. /1/ Painelajittimet Painelajittimissa hierre pumpataan painelajittimeen, jossa se kulkee paine-eron vaikutuksesta rakopinnan läpi. Energiankäyttöä pyritään optimoimaan syöttöpumpuilla, joissa on portaaton kierrosnopeuden säätö. Painelajittelussa hyvään lopputulokseen päästään jatkuvalla hallinnalla ja säätötoimenpiteillä. Käytännössä lopputulokseen vaikuttavia suureita ovat: massan syöttöpaine sihdillä massan sakeus paine-ero syötön ja akseptin välillä
19 rejektisuhde sekä rejektin laimennus roottorin pyörimisnopeus tuotannon määrä (käytössä olevien yksikköjen määrä). 16 (20) Tärkein yksittäinen painelajitteluun vaikuttava tekijä on massan sakeus. Mikäli massalla on korkea sakeus, se on huomattavasti vaikeampi puhdistaa tehokkaasti, jolloin rejektisuhde kasvaa tarpeettoman korkealle./1/ Pyörrepuhdistus Vaikkakin monilla tehtailla pyörrepuhdistuksesta on jo luovuttu hierteen lajittelussa, se on silti osalla hiertämöistä yhä tärkeä osa prosessia. Pyörrepuhdistimen toiminta perustuu keskipakovoimaan ja siihen, että hyväksytyt kuidut käyttäytyvät puhdistimessa erilailla kuin kuitukimput, tikut ja muut epäpuhtaudet. Pyörreliike puhdistimen sisälle saavutetaan syöttämällä lajiteltava massa tangentiaalisesti kartiokkaan lajittimen laajempaan päähän. Aksepti massajae poistuu puhdistimen laajemmasta päästä ja rejekti ohuemmasta päästä. Parhaiten pyörrepuhdistimet toimivat alhaisessa massan sakeudessa (alle 0,5%). Tähän kuitenkin harvoin päästään koska alhainen sakeus lisää huomattavasti käyttö- ja investointikustannuksia./1, 6/ Rejektin käsittely Lajittelusta tullut rejektimassa ohjataan rejektijauhatukseen. Ensin massa on kuitenkin saostettava. Esisaostus tapahtuu kaarisihdeillä, joilla saavutetaan noin 3 4 % sakeus. Kaarisihdit poistavat myös massan hienoainetta, joka on edullista itse jauhatusta ajatellen. Varsinaisina saostimina käytetään kiekkosuodattimia ja erilaisia puristimia. Näillä toimenpiteillä päästään yli 30 % sakeuteen. Rejektijauhimet ovat samanlaisia jauhimia kuin päälinjan jauhimet, ainoastaan segmenttien kuviointi on erilainen. Jauhatuksen jälkeen massa ohjataan painelajittimille ja tuotantoon. Tyypillisesti rejektilinjasta saatava massa on itse päälinjan-massaa parempaa, etenkin kuitujen sitoutumiskyvyssä on eroa./1/
20 4 HIOKKEEN VALMISTUS 17 (20) Hioke valmistetaan siten, että halutut raaka-aineet, puut, ladotaan pölleinä kiven akselin suuntaisesti koneen uuniin. Puita painetaan uunin pyörivää kiveä vasten käyttäen hyväksi säädettävissä olevaa hiontapainetta. Tavoitteena saada puun kuidut poikittain hiontasärmien liikerataa vasten. Hiontavyöhykkeeseen suihkutetaan myös lämmintä vetää, jonka lämpötilaa on mahdollisuus säätää tarpeen mukaan./1/ Kuidun irtoamisen teoria Kuidun irtoaminen vaatii energiaa. Hionnassa pyritään kuitu irrottamaan puusta välittämällä energia puuhun hiontakiven avulla. Hiontakivi aiheuttaa puuhun nopeaa värähtelyä ( iskua sekunnissa), joka lämmittää ja heikentää puunpintaa irrottaen ohuen kerroksen kuituja. Kuidun irtoaminen jatkuu kitkavoimien vaikutuksesta. Irronneet kuidunosat kulkeutuvat tämän jälkeen kiven pintakoloissa pois ja hajoavat lopullisesti hiomapinnan loppupuolella oleva mekaanisen paineen alla. Tärkeä yksitäinen tekijä hiontapinnalla on vesi, joka muodostaa voitelevan kerroksen hiontarakeiden ja puun kuitujen väliin. Voitelukerroksella pyritään vähentämään kitkaa ja välittämään hiontakiven värähtelyt puuhun. Vesi myös jäähdyttää puun pintaa estäen sen palamisen./1/ 4.1 Hiontaprosessit Yleisesti ottaen hiontaprosessit jaetaan päätyyppeihinsä prosessissa olevan ylipaineen ja suihkuvesien lämpötilan mukaan. Saanto hionnassa on noin 98,5 %. Alla esitelty lyhyesti eri hiontaprosesseja: Kivihioke (GW) Suihkuvesien lämpötila C. Massan lämpötila C korkeampi kuin suihkuvesien Kuumahioke (TGW)
21 18 (20) Hieman kivihioketta korkeammat suihkuvesien lämpötilat. Saavutetaan lievällä ylipaineella. Painehioke (PGW) Suihkuvesien lämpötila C. Ylipaine noin 3 baria. PGW70 Suihkuvedet hieman PGW:a alhaisemmat. Koko prosessi esitelty kuvassa 6. Superpainehioke (PGW-S) Suihkuvesien lämpötila 120 C. Ylipaine 5 bar./1, 2/ Painehioke Kuva 6. PGW70 prosessi kokonaisuudessaan./6/ Painehiontamenetelmä (PGW) syntyi ja 1980 lukujen vaihteessa Tampellan ja MoDon yhteistyön tuloksena. Ensimmäiset koneet käynnistyivät Myllykoskella vuonna Vuonna 1998 käytössä tai tilattuna oli jo 102 painehiomakonetta./1/ Painehionnassa hionta tapahtuu paineen alaisena (enintään 3 bar) Suihkuvesien lämpötila on tyypillisesti C, jolloin myös poistuvan massan lämpötila
22 nousee tasolle C. Raaka-aineen syöttö tapahtuu paineistetun välikammion kautta./1/ 19 (20) Painehionta voidaan suorittaa myös matalassa lämpötilassa (PGW70), jolloin hiokkeen ominaisuudet vastaavat hyvin vaativien mekaanisten painopaperien (LWC, SC, MWC) tarpeita. Alhaisemmalla lämpötilalla saadaan parempi massan vaaleus matalilla CSF-tasoilla, ja samanaikaisesti pystytään saavuttamaan tyypillinen painehiokkeen lujuus. Useilla painehiomoilla on lämpötilaa alennettu vastaamaan paremmin nykyajan vaatimuksiin./1, 2, 6/ Painehiomakone Kaksiuunisessa painehiomakoneessa on kaksi paineistettua hiontauunia kiven vastakkaisilla puolilla. Hiomavyöhykkeen kokonaispituus on tällöin jopa 40 % kiven ympärysmitasta. Puu syötetään koneeseen sen yläpuolella olevien paineellisten syöttötaskujen kautta. Kun uuni on tyhjä, vetäytyy paineantura takaisin ja syöttötaskujen luukut avautuvat pudottaen puut uuniin. Täyttötapahtuman on automaattinen ja vie nykyaikaisissa koneissa ainoastaan sekuntia. Yhden uunillisen hiominen kestää tyypillisesti 5 15 minuuttia. Puulajit, -laadut ja massalajit vaikuttavat hionnan kestoon./1,2,3/ Painehiomakoneen kiven halkaisija on noin 1,8 metriä ja normaali kehänopeus noin 28 m/s. Moottorin teho tyypillisesti vaihtelee 4MW:n ja 8 MW:n välillä./1,2/ 4.2 Hionnassa vaikuttavat tekijät Kiven teroitus Kiven teroituksella pyritään vaikuttamaan kiven pinnan muotoon ja säädellään pinta-alaa eli niitä hiontaraehuippuja, jotka koskettavat puuta hionnan aikana. Jos
23 20 (20) kivi on terävä, ainoastaan rakeiden huiput koskettavat puuainesta ja hiontapaine kasvaa. Suuri hiontapaine saa aikaan karkeaa ja tikkuista hioketta. Pieni kuormituksen kevennys teroituksen jälkeen vähentää massan tikkupitoisuutta. Kiven teroituksella pyritään ennen kaikkea vaikuttamaan paperiteknisiin ominaisuuksiin./1/ Suihkuvedet Suihkuveden tehtävän on puhdistaa hiomakiven pinta sekä jäähdyttää kivi. Alhaisessa suihkuveden lämpötilassa puu ei pehmene. Liian korkea lämpötila vastaavasti haihduttaa veden hiontapinnalta ja heikentää massan vaaleutta. Suihkuvesien määrä pyritään pitämään vakiona siten, että saavutetaan 1,5 2 %:n allassakeus./1/ Kiven kehänopeus Kiven kehänopeutta säädetään tuotannon määrää. Yleisesti nopeudet liikkuva tasolla m/s. Kehänopeuden lisääminen heikentää massan tasalaatuisuutta, vaaleus heikkenee ja kuidun pituus alenee. Kiven nopeutta vaihdettaessa on huomioitava myös kasvanut kuormitus. Suihkuvesiä ja kiven teroitusta on myös muutettava jotta hiontakivi kestää muutoksen./1/ Kiven kuormitus Hiomakonetta kuormitetaan muuttamalla puuainesta työntävien anturoitten painetta. Koneen kuormituksen nostaminen lisää tuotantoa mutta samalla nostaa massan freeness-lukua. Jos halutaan pitää massan laatu samana tuotannon lisäämisestä huolimatta, on teroitusta kevennettävä./1/
MEKAANISEN MASSAN LAADUN ANALYSOINTI SC-PAPERIN RAAKA-AINEENA
TAMPEREEN Paperitekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö MEKAANISEN MASSAN LAADUN ANALYSOINTI SC-PAPERIN RAAKA-AINEENA Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2007 Päivi Viitaharju Metso Paper, valvoja Saija
HIONTAPUUN PITUUDEN JA HAKEMÄÄRÄN HALLINTA
HIONTAPUUN PITUUDEN JA HAKEMÄÄRÄN HALLINTA Kaarlo Vuorinen Opinnäytetyö Maaliskuu 2014 Paperitekniikan Koulutusohjelma Paperitekniikan suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Paperitekniikan
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
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
HIONTAKULMAN JA PYÖRIMISNOPEUDEN VAI- KUTUS PITKITTÄISPAINEHIONTAAN
Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Imatra Paperitekniikan koulutusohjelma Teemu Huikko ja Markus Nuopponen HIONTAKULMAN JA PYÖRIMISNOPEUDEN VAI- KUTUS PITKITTÄISPAINEHIONTAAN Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ
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
Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä
Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan
Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään
Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään DI, TkT Sisältö Puulla lämmittäminen Suomessa Tulisijatyypit Tulisijan ja rakennuksessa Lämmön talteenottopiiput Veden lämmittäminen varaavalla
TALVIKAATOISEN KUUSIKUUITUPUUN KYLMÄVARASTOINTI
TALVIKAATOISEN KUUSIKUUITUPUUN KYLMÄVARASTOINTI Projektiryhmä Markku Mäkelä, Olavi Pennanen, Heikki Alanne, Jouko Örn ja Sirkka Keskinen Rahoittajat A. Ahlström Osakeyhtiö, Koskitukki Oy, Metsähallitus,
PUUN LAADUN SÄILYTTÄMINEN
PUUN LAADUN SÄILYTTÄMINEN Kuusihiomo- ja hierrepuu 1 Kuusihiomopuun käyttö Tässä kalvosarjassa hiomopuulla tarkoitetaan sekä hiomo- että hierrepuuta Kotimaasta hakataan kuusikuitupuuta 10 milj. m 3 ja
SO2-veden korvaaminen rikkihapolla CTMPprosessissa
Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö Lappeenranta Prosessitekniikka Kemianteollisuuden prosessit Sofia Snellman SO2-veden korvaaminen rikkihapolla CTMPprosessissa Opinnäytetyö 2015 Tiivistelmä
Energiapuun puristuskuivaus
Energiapuun puristuskuivaus Laurila, J., Havimo, M. & Lauhanen, R. 2014. Compression drying of energy wood. Fuel Processing Technology. Tuomas Hakonen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Johdanto Puun kuivuminen
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
Green Light Machining
Green Light Machining Työstöprosessien optimointiin Vähemmän seisokkiaikoja Enemmän tehokkaita käyttötunteja Korkeampi tuottavuus Tasaisempi laatu Työstöprosessien optimointi Green Light Machining - menetelmillä
PYÖRREPUHDISTUSLAITOKSEN OHITTAMISEN VAIKUTUKSET BCTMP-MASSAN OMINAISUUKSIIN By-passing of centrifugal cleaner: the impacts on BCTMP s attributes
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Ympäristötekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö PYÖRREPUHDISTUSLAITOKSEN OHITTAMISEN VAIKUTUKSET BCTMP-MASSAN OMINAISUUKSIIN By-passing
Metso MX. Multi-Action-kartiomurskain
Metso MX Multi-Action-kartiomurskain Metso MX Multi-Action-kartiomurskain +10 % parempi käyttöaste 10 % pienemmät käyttökulut Kulutusosista hyödynnetään jopa 70 % Multi-Actionteknologia Valikoiva tuotanto
Kiviaineksen tekniset laatuominaisuudet. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet
Kiviaineksen tekniset laatuominaisuudet Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Sisältö Kysymyksiä Mitä varten kiviainestuotteita valmistetaan? Mitä kiviaineksen laatu tarkoittaa? Miten ja miksi kiviaineksen
Hiokkeen yhdistelmävalkaisun optimointi
Janne Mänttäri Hiokkeen yhdistelmävalkaisun optimointi Opinnäytetyö Prosessitekniikka 2018 Tekijä Tutkinto Aika Janne Mänttäri Insinööri (AMK) Helmikuu 2018 Opinnäytetyön nimi Hiokkeen yhdistelmävalkaisun
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
FlowUnit tiivisteveden valvontalaite EagleBurgmann FLC200 tiivisteveden valvontalaite
FlowUnit tiivisteveden valvontalaite EagleBurgmann FLC00 tiivisteveden valvontalaite FlowUnit tiivisteveden valvontalaite Yleistä FlowUnit tiivisteveden valvontalaite on kehitetty erityisesti valvomaan
1. Hidaskäyntiset moottorit
1. Hidaskäyntiset moottorit 1.1 Radiaalimäntämoottorit 1.1.1 Ulkoisin virtauskanavin varustetut moottorit Ulkoisin virtauskanavin varustettujen moottorien arvoja: (moottorikoon mukaan) - käyttöpainealue
Professori Juha Varis
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems LUT Kone Jaakko Joensuu KAKSOISKARTIOJAUHIMEN TOIMINNAN PARANTAMINEN HAVUPUUMASSAN JAUHATUKSESSA HIENOPARERIKONEELLA Työn tarkastajat: Dosentti
TEOLLISUUSPINNOITTEET
TEOLLISUUSPINNOITTEET VRS-POLYDRIVE 95 65 ShA 10 25 mm, Tummansininen 90 kaikki kuivat vetotelapositiot VRS-POLYDRIVE on kulutusta erittäin hyvin kestävä polyuretaanipinnoite kaikkiin kuiviin vetotelapositioihin.
Antti Rönkä REJEKTIJAUHIMEN TERIEN VAURIOITUMISEN TUTKIMINEN
Antti Rönkä REJEKTIJAUHIMEN TERIEN VAURIOITUMISEN TUTKIMINEN Insinöörityö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tekniikan ja liikenteen ala Kone- ja tuotantotekniikka Kevät 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Ala Tekniikka
FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ
FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ MEKANIIKKA Nopeus ja keskinopeus 6. Auto kulkee 114 km matkan tunnissa ja 13 minuutissa. Mikä on auton keskinopeus: a) Yksikössä km/h 1. Jauhemaalaamon kuljettimen nopeus on
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KEMIANTEKNIIKAN OSASTO Paperitekniikan laboratorio
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KEMIANTEKNIIKAN OSASTO Paperitekniikan laboratorio HIOKKEEN LAATUVAIHTELUJA AIHEUTTAVAT TEKIJÄT JA VAIHTELUIDEN VAIMENTAMISMAHDOLLISUUDET Diplomityön aiheen on hyväksynyt
Anne-Marie Nääppä PAINEPUKUMATERIAALIEN KÄYTTÖOMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma Tutkintotyö Anne-Marie Nääppä PAINEPUKUMATERIAALIEN KÄYTTÖOMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2007
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
Apollo SPEEDY Syöttölaite
Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi Apollo SPEEDY Syöttölaite PLC - Ohjaus Askelmoottori Syöttö pituus : 1 12 m Vahva, alumiini rakenne Moottori
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
Uusiutuvien ja kestävien raakaaineiden
Uusiutuvien ja kestävien raakaaineiden kokonaisvaltainen hyötykäyttö TkT Risto Korpinen Luonnonvarakeskus Uudet liiketoimintamahdollisuudet Uudet tuotteet, palvelut ja teknologia Biokomponenttien erotus
Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6
Lattialämmitetyn rivitalon perusparannus 2015 Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6 Maakaasukattila Lattialämmitys. Putkipituus tuntematon. Ilmanvaihto koneellinen. Ei lämmön talteenottoa.
Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat
Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Vesa Anttila Kehityspäällikkö Rudus Oy Sirotepinnan levitys edellyttää oikeaa ajankohtaa sekä betonia, josta voi imeytyä vettä pinnoitteen
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,
AB Lorentzen & Wettre, ohjaajana myyntipäällikkö Pekka Pöysä
Tampereen Ammattikorkeakoulu Paperitekniikan koulutusohjelma Juuso Saloranta Opinnäytetyö ERI ARKINVALMISTUSTAPOJEN VERTAILU Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2/2009 TkL Päivi Viitaharju AB Lorentzen
23. Yleistä valumalleista
23. Yleistä valumalleista Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Valumallien yleisin rakenneaine on puu. Sen etuja muihin rakenneaineisiin verrattuna ovat halpuus, keveys ja helppo lastuttavuus.
Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet
Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO
KUUSIPUUN LAADUN SÄILYMINEN KESÄLLÄ MEKAANISTEN MASSOJEN RAAKA-AINEENA
/993 PL 94 (Unioninkatu 7) 003 HELSINKI KUUSIPUUN LAADUN SÄILYMINEN KESÄLLÄ MEKAANISTEN MASSOJEN RAAKAAINEENA Olavi Pennanen, Jouko Laamanen, Mikael Lucander, Jari Terävä, Antero Varhimo Tutkimuksessa
Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä
Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä 100 years of experience Lahti Precision -fluidisointijärjestelmä estää siilojen purkautumishäiriöt Patentoitu fluidisointijärjestelmä jauheiden ja muiden hienojakoisten
Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.
Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden
SSM-2 KONEEN RAKENNE. havainnekuva koneen rakenteesta
Lähde: http://sjh.sporttisaitti.com/ Luistimien teroittaminen on huoltajan tärkeimpiä tehtäviä ehkä tärkein. Jotta tehtävän pystyy hoitamaan ja suoriutumaan siihen liittyvistä monista vaiheista, tulee
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,
Uimahallit. Tuomas Kilpimaa. We help the best buildings in the world get that way.
Uimahallit Tuomas Kilpimaa We help the best buildings in the world get that way. Energiansäästön lähtökohdat - Uimahallit ovat tekniikan, suurten käyttäjämäärien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi
HYLYNKÄSITTELYN JA ANNOSTELUN VAIKUTUS KARTONGIN LAATUUN
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan koulutusohjelma HYLYNKÄSITTELYN JA ANNOSTELUN VAIKUTUS KARTONGIN LAATUUN Diplomityön aihe on hyväksytty Kemiantekniikan osaston
Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1
Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Kalle Hyvönen Työ tehty 1. joulukuuta 008, Palautettu 30. tammikuuta 009 1 Assistentti: Mika Torkkeli Tiivistelmä Laboratoriossa tehdyssä ensimmäisessä kokeessa
INSTRUMENTTIEN TEROITUSKONE
INSTRUMENTTIEN TEROITUSKONE Terävin kärki Käsi-instrumenttien säännöllinen huolto on hammashoidon perusedellytys. Sillä luodaan perusta turvallisille korkealuokkaisille hoitotoimenpiteille. Puhtauden lisäksi
Imeytyksen tehostaminen imeytyskemikaalilla ja sen vaikutus jauhatusenergiaan BCTMPprosessissa
Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Imatra Prosessitekniikka Ville Kultalahti Imeytyksen tehostaminen imeytyskemikaalilla ja sen vaikutus jauhatusenergiaan BCTMPprosessissa Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä
Kuituhäviön kartoittaminen kartonkikone nelosella
Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Imatra Paperitekniikka Prosessi- ja paperiteollisuuden suunnittelu Kalle Väyrynen Kuituhäviön kartoittaminen kartonkikone nelosella Opinnäytetyö 2011 Tiivistelmä Kalle
Tietorakenteet, laskuharjoitus 7, ratkaisuja
Tietorakenteet, laskuharjoitus, ratkaisuja. Seuraava kuvasarja näyttää B + -puun muutokset lisäysten jälkeen. Avaimet ja 5 mahtuvat lehtisolmuihin, joten niiden lisäys ei muuta puun rakennetta. Avain 9
Hakkurit. Ympäristönhoidosta urakointiin
Hakkurit Ympäristönhoidosta urakointiin Puhumme kokemuksesta Junkkarin hakkurit ovat tyypiltään laikkahakkureita. Meillä on kokemusta niiden valmistamisesta jo yli 30 vuoden ja 10.000 laitteen verran.
Essolube. Break-In Oil STANDARD NOBEL-STANDARD KUNTOONAJOÖLJY
Essolube Break-In Oil STANDARD KUNTOONAJOÖLJY NOBEL-STANDARD ESSOLUBE BREAK-IN OIL (KUNTOONAJOÖLJY) Uusien tai perinpohjaisesti korjattujen autojen tai autobussien kuntoonajo on aina ollut työläs tehtävä.
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasta
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasta Paavo Herttuainen FRAKTIOINNIN TEHOSTAMINEN LAJITTELUSSA Työn tarkastajat: Työn ohjaaja: Professori Isko Kajanto Tutkimusjohtaja
Pöytämallinen biojätteen vähennysyksikkö
Pöytämallinen biojätteen vähennysyksikkö Laadukas ja tukeva ruostumattomasta teräksestä valmistettu biojätteen vähennysyksikkö. Laitteessa on yhdistettynä jätemylly ja vedenpoistoyksikkö teräksisessä tiskipöydässä.
29. Annossekoittimet. 29.1 Kollerisekoitin. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto
29. Annossekoittimet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 29.1 Kollerisekoitin Kollerisekoitin kuuluu annossekoittimiin. Se on valimosekoittimista vanhin; sen toimintaperiaate on tunnettu
ADAX CLEA ADAX DESIGN LÄMMITTIMET
ADAX CLEA ADAX DESIGN LÄMMITTIMET ADAX NEO DESIGN LÄMMITTIMET VALITTU LÄMPÖTILA ON HELPPO NÄHDÄ Selkeästä näytöstä näet helposti asetetun lämpötilan. Voit nostaa tai alentaa lämpöä patterin päädyssä olevilla
Suprajohtava generaattori tuulivoimalassa
1 Suprajohtava generaattori tuulivoimalassa, Seminaaripäivä, Pori 2 Tuulivoiman kehitysnäkymät Tuuliturbiinien koot kasvavat. Vuoden 2005 puolivälissä suurin turbiinihalkaisija oli 126 m ja voimalan teho
Jätepuusta kuitumateriaalia uusille tuotteille (Puukuitu)
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06095-14 Jätepuusta kuitumateriaalia uusille tuotteille (Puukuitu) Kirjoittajat: Hille Rautkoski, Kirsi Kataja, Marie Gestranius, Sari Liukkonen, Marjo Määttänen, Johanna Liukkonen,
BUNN-O-MATIC SUODATINLAITTEET JA KAHVIMYLLYT. Tehokkaat kahvilaitteet ja -myllyt kun laadukasta ja tuoretta kahvia tarvitaan nopeasti.
BUNN-O-MATIC SUODATINLAITTEET JA KAHVIMYLLYT Tehokkaat kahvilaitteet ja -myllyt kun laadukasta ja tuoretta kahvia tarvitaan nopeasti. TUORETTA KAHVIA NOPEASTI SUODATINLAITE VP17A-2 Bunn-O-Matic -suodatinkahvilaitteet
Fysikaaliset ja mekaaniset menetelmät kiinteille biopolttoaineille
Fysikaaliset ja mekaaniset menetelmät kiinteille biopolttoaineille Hans Hartmann Technology and Support Centre of Renewable Raw Materials TFZ Straubing, Saksa Markku Herranen ENAS Oy & Eija Alakangas,
SAHAT. Rensi Finland Oy Yrittäjäntie 28 01800 KLAUKKALA www.rensi.fi
SAHAT AUTOMAATTINEN URANTYÖSTÖKONE JIH-AUTO 10SM JIH-AUTO 10SM URANTYÖSTÖKONE Syöttö Kuularuuvi Uran maksimikoko vaakasyöttö 200mm, leveys 50mm, korkeus 50mm Terän koko 255x25.4 mm Työpöydän koko 835 mm
Betonituotteet kemiallista kestoa vaativiin kohteisiin Ruskon Betoni Oy , Niko Riikonen
Betonituotteet kemiallista kestoa vaativiin kohteisiin Ruskon Betoni Oy 8.6.2018, Niko Riikonen Ruskon Betoni Oy Betonin suojaaminen erittäin aggressiivisia olosuhteita vastaan Olosuhteissa, jossa PH on
bivitec Binder värinätekniikkaa Vaikeasti seulottavalle kaatotavaralle korkealla erotusteholla Rikastustekniikka
bivitec Binder värinätekniikkaa Vaikeasti seulottavalle kaatotavaralle korkealla erotusteholla we process the future Rikastustekniikka TEHTÄVÄ Rikastustekniikassa luokitellaan yhä useammin sellaisia raaka-aineita,
Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli
Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen
BWT For You and Planet Blue. Kemikaalitonta ja laadukasta vettä lämmitysverkostoon
BWT For You and Planet Blue. Kemikaalitonta ja laadukasta vettä lämmitysverkostoon 1 Korroosio lyhentää lämpöputkien käyttöikää. Seuraavassa korroosion kolme yleisintä syytä ja niiden eliminointi. 2 Korroosion
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
TROOPPISISTA PUULAJEISTA VALMISTETTUJEN SELLUMASSOJEN VAIKUTUKSET PAPERITEKNISIIN OMINAISUUKSIIN
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsä ja puutalouden markkinointi osasto Markku Hänninen TROOPPISISTA PUULAJEISTA VALMISTETTUJEN SELLUMASSOJEN VAIKUTUKSET PAPERITEKNISIIN OMINAISUUKSIIN Opinnäytetyö 2011
Puhelin: +358 (0) Faksi: +358 (0) FlowExperts Oy Myyrmäentie 2 A 2 FIN VANTAA
Maahantuonti ja myynti: FlowExperts Oy Myyrmäentie 2 A 2 FIN-01600 VANTAA Puhelin: +358 (0)20 792 0630 Faksi: +358 (0)9 454 4434 www.flowexperts.fi sales@flowexperts.fi Itseimevätpumput Vapaasti virtaavan
Kverneland FHP Piennarmurskain
Kverneland FHP Piennarmurskain Kverneland FHP piennarmurskain Erittäin monikäyttöinen murskain maatalouteen ja tienvarsihoitoon Voidaan käyttää monissa eri työasennoissa Kompakti ja vahva rakenne mahdollistaa
Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten Espoossa
Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan koulutusohjelma Eero Sääski Painehiokkeen laadun hallinta taivekartongin valmistuksessa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin
LATTIANHOITOKONEET. Laikka-ajurit MS ,00
LATTIANHOITOKONEET MS 17-1600 Yhden laikan lattiakone Kierrokset 154/min, harjakoko 430 mm Testattu vaativissa työolosuhteissa Tarkat ja vakaat liikkeet Karkaistusta teräksestä valmistettu planeettavaihteisto
Laboratorioraportti 3
KON-C3004 Kone-ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Laboratorioraportti 3 Laboratorioharjoitus 1B: Ruuvijohde Ryhmä S: Pekka Vartiainen 427971 Jari Villanen 69830F Anssi Petäjä 433978 Mittaustilanne Harjoituksessa
Kertaus 3 Putkisto ja häviöt, pyörivät koneet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet
Kertaus 3 Putkisto ja häviöt, pyörivät koneet KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Käsitteelliset tehtävät Käsitteelliset tehtävät Ulkopuoliset virtaukset Miten Reynoldsin luku vaikuttaa rajakerrokseen?
PUUN LAADUN SÄILYTTÄMINEN
PUUN LAADUN SÄILYTTÄMINEN Kastelu 1 Kastelu Kastelua käytetään kuusihiomopuun, koivuvaneri- ja havutukkien laatumuutosten estämiseen tai vähentämiseen Kastelua voidaan käyttää myös mänty- ja koivukuitupuun
Ruokavisassa ELMA-messuilla käytössä olevat Whirlpoolin kodinkoneet
Ruokavisassa ELMA-messuilla käytössä olevat Whirlpoolin kodinkoneet Ruokavisan näytöskeittiössä olevissa Whirlpoolin kodinkoneissa yhdistyvät huippuluokan teknologia ja energiatehokkuus, joilla minimoidaan
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
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
KESKITY! KÄYTÄ!! VAARA- ALUE ÄLÄ HÄIRITSE SORVAAJAA!! S O R V A U S. Jos ajatuksesi harhailevat, työturvallisuus ja työn laatu kärsivät.
Koneiden taulut: SORVI RECORD 1 S O R V A U S KESKITY! Jos ajatuksesi harhailevat, työturvallisuus ja työn laatu kärsivät. KÄYTÄ!! VAARA- ALUE ÄLÄ HÄIRITSE SORVAAJAA!! Koneiden taulut: SORVI RECORD 2 K
Tilavuusvirta maks. 160 l/min Paine maks. 11 bar OILFREE.AIR
Tilavuusvirta maks. 160 l/min Paine maks. 11 bar OILFREE.AIR Sarja i.comp 3 Mahdollisuuksien summa tekee siitä erilaisen. Uuden käyttökonseptin ansiosta i.comp 3 tuottaa yksilöllisesti työn vaatiman paineilman.
5. Sähköuunit. 5.1 Sähköuunien panostus Tyypillisiä panosraaka-aineita. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto
5. Sähköuunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 5.1 Sähköuunien panostus 5.1.1 Tyypillisiä panosraaka-aineita Kuva. Kiertoromua Kuva. Ostoromua 9.11.2011 Raimo Keskinen, Pekka Niemi
Clen Royal 2117. Vaativan ammattilaisen valinta kun tarvitaan tehoa ja kestävyyttä. Runsas vesimäärä ja paine esim. ajoneuvojen puhdistamiseen!
Clen Royal 2117 Vaativan ammattilaisen valinta kun tarvitaan tehoa ja kestävyyttä. Runsas vesimäärä ja paine esim. ajoneuvojen puhdistamiseen! Messinkipäätyinen rivimäntäpumppu keraamisilla männillä ja
Käyttötoimikunta Sähköjärjestelmän matalan inertian hallinta
Käyttötoimikunta Sähköjärjestelmän matalan inertian hallinta Miksi voimajärjestelmän inertialla on merkitystä? taajuus häiriö, esim. tuotantolaitoksen irtoaminen sähköverkosta tavanomainen inertia pieni
Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry
Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry ProAgria Farma ja Satakunta yhdistyvät 1.1.2013 Viljatilojen määrä on kasvanut Valtaosa kuivataan öljyllä Pannut ovat pääsääntöisesti 250-330 kw Kuivauksen investoinnit
Puhdasta joka käänteessä
BR 35 /12 C Puhdasta joka käänteessä Yhdistelmäkone BR 35/12 C Ennennäkemätön ketteryys Koskaan aikaisemmin ei ole siivouskone ollut yhtä ketterä ja kevyt ohjata - Berliinin CMS-messuilla palkittu BR 35/12
Energiakustannusten pienentäminen haaste massankäsittelylle
Energiakustannukset nousevat tasaisesti (lähde: VIK energiatariffi-indeksi) Energian säästö vähentää välittömästi kustannuksia Optimointi tuottaa erilaisia hyötyjä Energiakustannusten pienentäminen haaste
Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki
Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana
Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa
Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Tuotantomenetelmät Kasviöljyjen vaihtoesteröinti Kasviöljyjen hydrogenointi Fischer-Tropsch-synteesi Kasviöljyt Rasvan kemiallinen rakenne Lähde: Malkki, Rypsiöljyn
KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com
www.manum-tools.com Puulla on Suomessa pitkät perinteet rakentamisen ja teollisuuden raaka-aineena. Puu on edelleen ainutlaatuinen luonnonmateriaali, joka sopii moniin käyttökohteisiin. isäksi puun työstäminen
PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS
PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.
ENERGIATEHOKAS LIETTEEN KUIVAUS Energiatehokas vesihuoltolaitos 1/2018
ENERGIATEHOKAS LIETTEEN KUIVAUS Energiatehokas vesihuoltolaitos 1/2018 ENERGIATEHOKAS LIETTEEN KUIVAUS Suodatus 8 % Muu 6 % Lietteen kuivauksen energiankulutus muodostuu kuivauslaitteiston pumppausjärjestelmän
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.
Lämpöpumput taloyhtiöissä
Lämpöpumput taloyhtiöissä Käsiteltävät aiheet: Lämpöpumppujen toimintaperiaate Maalämpöjärjestelmät Poistoilmalämpöpumput Vesi-ilmalämpöpumput Juho Rinta-Rahko Lämpöpumppujärjestelmien määrät Käyttöön
Mineraalitäyteaineet komposiiteissa
Mineraalitäyteaineet komposiiteissa Nordkalk Oy Ab Anssi Koikkalainen Nordkalk Oy Ab Pohjois-Euroopan johtava korkealaatuisten kalkkikivituotteiden valmistaja Euroopan ainoa wollastoniitin tuottaja Henkilöstö:
Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 2019 Ossi Porri
Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 2019 Ossi Porri Esitysmateriaalit Leanheat-yritys kahdella sivulla Tekoälysäädön toimintaperiaate Mitä tehdään ja mitä on saatu aikaiseksi? Yhteenveto ja käytännön
3M -fiiberilaikat. Peli on avattu! Enemmän kuin keskivertofiiberilaikat
3M -fiiberilaikat Peli on avattu! Enemmän kuin keskivertofiiberilaikat Lyömätön yhdistelmä suori tuskykyä ja kestävyyttä! Luokkansa parhaat 3M fiiberilaikat Vuonna 2009 3M asetti uuden standardin hiomatuotteen
CLEN ECR-Ecopesuri. Ratkaisu graffitien poistoon ja kaupungin ekosiivoukseen
CLEN ECR-Ecopesuri Ratkaisu graffitien poistoon ja kaupungin ekosiivoukseen CLEN ECR-Ecopesuri -järjestelmä CLEN ECR-Ecopesuri yhdistää painepesurin puhdistustehon ympäristölle ei-haitallisiin puhdistaviin
FOREVER Classic. FOREVER Classic+ Universal LÄMPÖSIIRTOMATERIAALIT LASERTULOSTIMILLE
FOREVER Classic Siirtomateriaali vaaleille kankaille, hiirimatoille jne. Pesunkestävyys 40c lämpötilaan Siirtynyt taustakalvo lähes näkymätön Ei koveta kuvakohtaa kankaalla Ei sovellu mustavalkolasereille
Kiinteistötekniikkaratkaisut
Kiinteistötekniikkaratkaisut SmartFinn AUTOMAATIO SmartFinn Automaatio on aidosti helppokäyttöinen järjestelmä, joka tarjoaa kaikki automaatiotoiminnot yhden yhteisen käyttöliittymän kautta. Kattavat asuntokohtaiset
kalvopumput - yleistä
Pumppu Kalvopumput Hydra-Cell korkeapainepumput kalvopumput - yleistä Yleiskuvaus Hydra-Cell pumppujen toimintaperiaate Päätiivisteettömät Hydra-Cell pumput koostuvat: Nestepesästä - Etukansi putkiston
VARISCO itseimevät jätepumput ST-R
VARISCO itseimevät jätepumput ST-R Varisco ST-R -sarjan pumput ovat itseimeviä kierrätyspumppuja ja soveltuvat suuria kiintoaineita sisältävien lietteiden pumppaamiseen. Pumput asennetaan pumpattavan nesteen
Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme
Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat, sääsuojat,