SO 3 KATALYYTTIKOKEET
|
|
- Jari Laakso
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 1 (25) SO 3 KATALYYTTIKOKEET Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Antti Wemberg Luottamuksellinen
2 2 (25) Raportin nimi SO3 katalyttikokeet Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot Asiakkaan viite Projektin nimi Projektin nro/ lyhenne Measurement, monitoring and Environmental Assessment MMEA Raportin laatija(t) Sivujen/liitesivujen lukumäärä Wemberg Antti Avainsanat Raportin numero Rikkitrioksidi, katalyytti, kalibrointi VTT-R-XXXXX-12 Tiivistelmä Tutkimuksessa kokeillaan vanadiumin ja platinaan perustuvien katalyyttien käyttöä rikkitrioksidin valmistuksessa. Tätä tietoa sovelletaan kaasuanalysaattorin kalibrointia kehitettäessä. Mittalaitteen tarpeita silmälläpitäen katalyytin ominaisuuksissa painotetaan konversioastetta, toistettavuutta, käyttöikää ja nopeaa käyttöönottoa. Kokeissa käytetään mm. voimalaitosten ja moottorien NOx -päästöjä vähentämiseen valmistettuja katalyyttipellettejä. Katalyytin alun perin haitallista ilmiötä hapettaa rikkidioksidia rikkitrioksidiksi hyödynnetään tutkimuksessa. Ensimmäinen tavoite on saada aikaan SO 2 /SO 3 -konversio ja todeta mahdollisesti syntynyt SO 3 FTIR analysaattorilla. Seuraavana tavoitteena on tutkia katalyytin ominaisuuksia. Testattavana on vanadiumpentoksidia jauheena ja pellettinä, sekä platinaalumiinioksidipellettiä. Testauslaitteiston suunnittelu, asennus ja virittely ovat haasteellista rikkitrioksidin herkästi kondensoituessa. SO 3 -kaasun onnistuneen tuottamisen jälkeen se on voitava vielä analysoida. Analysoinnissa haastavinta on tarkkojen menetelmien ja referenssimateriaalin vähäisyys. Luottamuksellisuus Luottamuksellinen Espoo Laatija Tarkastaja Hyväksyjä
3 3 (25) Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Koelaitteisto Kokeet vanadiumpentoksidijauheella Koejärjestely Kokeen tulokset Kokeet platinapelleteillä Koejärjestelyt Pt/Al 2 O 3 kokeen tulokset Kokeet vanadiumpelletillä Yhteenveto 21 Lähdeluettelo.. 24
4 4 (25) 1. Johdanto Tavoitteena oli löytää keino, jonka avulla voidaan kalibroida rikkitrioksidia mittaava (SO 3 ) analysaattori. Esiselvityksen perusteella valittiin katalyyttien testaus rikkidioksidikaasun (SO 2 ) hapettamiseksi. Sopivia katalyyttimateriaaleja on testattu SCR-tekniikan kehittämisen yhteydessä ja eräissä vastaavissa päästömittalaitteiden kehitysprojekteissa. Esiselvitys on julkaistu VTT:n tutkimusraporttina /1/. Katalyyttikokeet tehtiin platina ja vanadiumpentoksidipelleteillä. Aluksi testattiin myös vanadiumpentoksidijauheen soveltuvuutta SO 2 /SO 3 -konversioon. Tutkittavia ominaisuuksia olivat konversioaste, tasaantumisaika, kestoikä.
5 5 (25) 2. Koelaitteisto Katalyytti asetettiin metallipatruunaan ja patruuna uuniin. Patruunan läpi johdettiin SO 2 :n ja ilman kaasuseos. Kaasuseoksen virtausta ja seossuhdetta säädeltiin laimennusyksiköllä. Uunin läpi virtaava kaasuseos reagoi katalyytin kanssa ja muodostunutta tuotekaasua mitattiin FTIR -analysaattorilla. Uuni sijoitettiin vetokaappiin ja FTIR analysaattorin poistokaasut johdettiin vetokaappiin. Kuvassa 1 on virtauskaavio ja kuvassa 2 mittalaitteet. Laimennusyksikkö FTIR - analysaattori Uuni ja katalyyttipatruuna Varasuodatin ja lämmitetty näytelinja Ilma SO 2 Kuva 1. Virtauskaavio. Kuva 2. Koelaitteisto. Laimennusilmana käytettiin synteettistä pulloilmaa sekä VTT:n paineilmaverkon ilmaa. Synteettisessä ilmassa on vähemmän analyysiä häiritseviä komponentteja, kuten hiilidioksidia. Eri koepisteiden pienien erojen havaitseminen helpottuu synteettisen ilman kanssa. Paineilmaverkon käytön etuna on ilman riittävyys pitkien koejaksojen aikana.
6 6 (25) FTIR:n analyysi perustuu kaasukirjastoon, johon on talletettu kultakin kaasulta tunnetulla pitoisuudella mitattu IR-spektri. Kaasukirjastoa käytetään referenssinä näytekaasua mitattaessa. SO2 referenssi spektrit ovat VTT:n tekemiä ja tässä kokeessa käytettiin mittausalueelle ppm SO 2 tehtyjä referenssejä. SO 2 pitoisuus on tuotettu jäljitetysti AGA:n toimittamalla kaasusylinterillä, jonka tarkkuus on 2%. SO 3 referenssispektri on Gasmet Oy:n toimittama referenssi pitoisuudelle 248 ppm. Kokeissa tarkasteltiin myös SO 3 referenssispektrin hyvyyttä. SO 3 :n referenssispektri näkyy aaltolukualueella cm -1, mikä on hyvin lähellä SO 2 spektriä (kuva 3). Kuten tämäkin raportti myöhemmin osoittaa, tunnetun ja puhtaan SO 3 pitoisuuden tuottaminen on haasteellista. Ensimmäisenä tavoitteena onkin tuottaa tasaisesti ja toistettavasti SO 3 kaasua. Seuraavana tavoitteena on pystyä määrittämään mahdollisimman tarkasti tuotettu pitoisuus. Koska käytössä olleen referenssispektrin valmistusmenetelmää ja jäljitettävyyttä ei ole dokumentoitu, voidaan vain olettaa sen olevan luotettava. Tästä syystä tutkimuksen tavoitteena on todentaa tuotettu SO 3 -pitoisuus myös muilla menetelmillä. Laimennusyksiköiden massavirtasäätimet kalibroidaan jäljitetysti testauslaboratorioissa VTT:n laatujärjestelmän mukaisesti. Kaasuvirtausta läpi testipenkin tarkkailtiin aika-ajoin rotametrillä vuotojen tai tukosten varalta. Koejärjestelyistä tehtiin VTT:n laatujärjestelmän mukainen riskiarviointi. Kuva 4. SO 2 ja SO 3 -referenssispektrit.
7 7 (25) 3. Kokeet vanadiumpentoksidijauheella 3.1 Koejärjestely Vanadiumpentoksidin (V 2 O 5 ) kyky hapettaa rikkidioksidikaasua (SO 2 ) testattiin levittämällä V 2 O 5 -jauhetta kahden tasosuodattimen väliin. Tasosuodattimien tukena olivat metalliverkot ja suodatinkotelo. Kotelo lämmitettiin uunissa valittuun lämpötilaan ja SO 2 -kaasu johdettiin suodattimien läpi. SO 2 -kaasun laimentamiseen valitulle pitoisuudelle käytettiin paineilmaa, jotta kaasuseoksessa olisi happea läsnä reaktion aikaansaamiseksi. Kuva 4. V 2 O 5 jauhe suodattimella. Kuva 5. Suodatinkotelo ja uuni. Kaasuseoksen virtausnopeudeksi asetettiin 0,5 l/min. Nopeus valittiin mahdollisimman pieneksi, jotta reaktioaikaa katalyyttijauheessa olisi riittävästi. Virtausnopeuden tuli kuitenkin olla vähintään niin suuri, että näytekaasun analysointi FTIR-analysaattorilla onnistuu. Suodattimina käytettiin 47 mm kvartsikuidusta valmistettuja tasosuodattimia. Suodattimia tukevat metalliverkot ja grafiitti tiivisteet rajasivat jauheen määrän halkaisijaltaan 35 mm alalle ja 1 mm kerrospaksuudelle. Näin ollen V 2 O 5 -jauheen kokonaismääräksi tuli 0,5 g. V 2 O 5 -jauheen käsittely on hankalaa sen myrkyllisyyden vuoksi. Jauheen käsittelyssä on varottava ihokontaktia ja pöllyävän jauheen hengittämistä. Kokeen aikana jauhetta voi päästä näytevirtaan, jos tasosuodattimeen tulee repeämiä. Analysaattori varmistettiin asentamalla ennen lämmitettyä linjaa varasuodatin. Varasuodattimen haittana on sen mahdollinen vaikutus tuotekaasuun. SO 3 kaasu absorboituu helposti kylmän suodattimen metallipinnoille. Absorboitumista minimoitiin asentamalla suodatin heti uunin jälkeen, jolloin näytekaasu on vielä lähellä uunin lämpötilaa. Lisäksi suodatin vuorattiin eristevillalla.
8 8 (25) 3.2 Kokeen tulokset Vanadiumpentoksidijauhetta testattiin 300, 450 ja 550 o C lämpötiloissa. Kuvissa 6 ja 7 nähdään katalyytin vaikutus SO 2 pitoisuuteen. Kokeet tehtiin noin 400 ppm (kuva 6) ja 100 ppm (kuva 7) pitoisuuksilla. Kokeen alussa ja lopussa suoraan analysaattorille syötettiin kalibrointikaasua raakana (958 ppm) ja laimennettuna, jotta nähtäisiin analysaattorin ryömintä kokeen aikana. Ryömintää aiheuttavat mm. ympäristöolosuhteiden muutokset laboratoriossa ja laitteiston likaantuminen näytekaasussa mahdollisesti olevista epäpuhtauksista, jotka voivat lauhtua näytekammion pinnoille. Pitoisuus ei muutu katalyytin vaikutuksesta, joten voidaan todeta, ettei toivottua SO 2 /SO 3 - konversiota esiinny tällä menetelmällä. Muutaman ppm:n muutos on havaittavissa, mutta tämä johtuu katalyyttikotelon vaikutuksesta näytevirtaan. Vaikutus todennettiin toistamalla testi myöhemmin tyhjällä katalyyttikotelolla, jossa oli ainoastaan puhtaat tasosuodattimet. Kuva 6. Koe 1. Katalyytin vaikutus SO 2 -pitoisuuteen. Pitoisuus noin 400 ppm.
9 9 (25) Kuva 7. Koe 2. Katalyytin vaikutus SO 2 -pitoisuuteen. Pitoisuudet noin 100 ja 400 ppm. Koska SO 2 /SO 3 konversiota ei havaittu, kaksinkertaistettiin katalyytin määrä asentamalla kaksi katalyyttikerrosta (kuva 8). Lisäksi testattiin korkeammalla lämpötilalla 550 o C. Kuva 8. Koe 3. Katalyytin vaikutus SO 2 -pitoisuuteen. Lämpötilat 450 ja 550 o C.
10 10 (25) Katalyyttijauheen lisäys ja lämpötilan nostaminen eivät johtaneet konversioon. Mittaustuloksesta analysoitiin myös SO 3 -pitoisuuksia, mutta näytekaasun spektriä tutkimalla (kuva 9) ei SO 3 :een viittaavaa piikkiä havaittu. Spektrien tutkiminen johti myöhemmissä platinakatalyytin kokeissa synteettisen ilman käyttöön, jotta pienetkin piikit erottuisivat paremmin kaasuseoksen spektrissä mm. hiilidioksidin puuttuessa. Kuva 9. Kaasuspektrit ilman katalyyttiä ja V 2 O 5 -jauhekatalyytin kanssa. Kokeiden perusteella päätettiin keskittyä platinapellettien testaamiseen. V 2 O 5 -jauhe ei sellaisenaan sovellu katalyytiksi testissä käytetyissä olosuhteissa.
11 11 (25) 4. Kokeet platinapelleteillä 4.1 Koejärjestelyt Platinakatalyytti valmistettiin VTT:n katalyyttilaboratoriossa. Ensimmäisen erän valmistuksessa valittiin patruunaan sopiva pellettikoko. Pelletin ominaisuuksien mallina käytettiin kirjallisuuslähteissä käytettyä konseptia /2/. käytettyjpelletti on sylinterin muotoinen halkaisijaltaan 2 mm ja korkeudeltaan 3 mm. Yksi pelletti painaa noin 0,05 grammaa. Platinan osuus pelletissä on noin 3,5%. Pelletit laitettiin metallipatruunan sisään (kuvat 10-12). Patruunaan molempiin päihin laitettiin aluksi villatupot estämään pienten pellettien kulkeutumista näytelinjaan. Myöhemmin villatupot korvattiin kvartsikuitusuodattimilla. Kuva 10. Patruuna. Kuva 11. Pelletit patruunassa. Kuva 12. Villatuppo suodattimena. Kuva 13. Patruunan asennus uuniin. Kalsinoidut platinapelletit toimitettiin pelkistämättöminä. Niiden käyttöönotto vaatii pelkistämisen 3% vety/argon seoksella. Aluksi pelkistämiseen käytettiin toimittajan suosittelemaa paria tuntia kaasuvirtauksella 0,5 litraa/min ja uunin lämpötilalla 420 o C. Kaasuina käytettiin VTT:n laboratorioihin kiinteästi asennettua vety- ja argonlinjaa. Kaasuseos tehtiin kaasulaimennusyksiköllä, jossa oli massavirtasäätimet (kuva 14).
12 12 (25) Kuva 14. Kaasunlaimennusyksikkö. 4.2 Pt/Al 2 O 3 -kokeen tulokset Ensimmäinen platinakatalyyttikoe tehtiin uunin lämpötilalla 420 o C ja 100 ppm seoskaasun SO 2 pitoisuudella. Kuten vanadiumtesteissä, kokeen alussa ja lopussa FTIR:lle ajettiin suoraan kalibrointikaasua raakana ja laimennettuna analyysin stabiilisuden todentamiseksi. Ensimmäisessä ja toisessa platinakokeessa havaittiin uusi ilmiö verrattuna vanadiumjauhekokeisiin: seoskaasu ohjattaessa katalyytin läpi SO 2 katosi tyystin kaasuvirrasta. Ensimmäinen platinakoe kesti kaksi tuntia, eikä tässä ajassa vielä havaittu SO 2 /SO 3 -konversiota. Minne SO 2 häviää? Toinen platinakoe (kuva 15) toistettiin ensimmäisen tapaan, mutta koeaikaa pidennettiin vuorokaudella. Toinen muutos oli korvata suodattimena käytetty villa kvartsikuituisilla tasosuodattimilla. Tiedossa oli ja vanadiumjauhekokeiden yhteydessä nollakokeella todennettu, että pelkkä kvartsisuodatin ei absorboi SO 2 :ta. Ennen toista platinakoetta testattiin pelkkää patruunaa täytettynä villalla. Havaittiin, että villalla täytetyllä patruunalla on kyky absorboida SO 2 -kaasua jonkin aikaa kyllästyttyään. Absorptiokyky oli kuitenkin enimmillään vain 10% luokkaa, joten se ei selittänyt SO 2 täydellistä katoa ensimmäisessä platinatestissä. Toinen platinatesti osoitti, että suodatinmateriaalin tai koejakson pitkittämisellä ei ollut vaikutusta SO 2 katoamiseen tai SO 2 /SO 3 -konversion heräämiseen. Platinakoe 2:sen lopussa uunin lämpötilaa laskettiin, mutta tämäkään ei käynnistänyt konversiota. Absorboituminen sen sijaan heikkeni ja SO 2 -kaasua pääsi katalyytin läpi.
13 13 (25) Kuva 15. Platinakoe 2. Platinakatalyytti ja 100 ppm seoskaasu. Koska SO 2 absorboituminen muualle, kuin katalyyttiin oli nyt suljettu pois jäi todennäköisimmäksi vaihtoehdoksi SO 3 :n tunnettu ominaisuus reagoida herkästi metallisen näytelinjan kanssa. Jos paineilman mukana tulee kosteutta, muodostaa SO 3 happoa. Katalyytin pelkistyksen onnistumisestakaan ei tässä vaiheessa ollut varmuutta. Kaksi ensimmäistä koetta johti muutoksiin, joilla haluttiin ratkaista mysteeri: - pelkistetään katalyyttiä kuusi tuntia kahden sijaan - nostetaan kaasuvirtaus pelkistyksessä 1,5 l/min (aiemmin 0,5 l/min) - korvataan metallinen näytelinja patruunan ulostulossa lasiputkella - käytetään paineilman sijaan synteettistä ilmaa epäpuhtauksien ja mahdollisen kosteuden poistamiseksi - poistetaan lämmittämätön varmistussuodatin ennen lämmitettyä linjaa, sillä pellettien osalta FTIR:n likaantumisriski on pienempi kuin mitä jauhetta käytettäessä oli - käytetään myös kokeiden aikana suurempaa näytevirtaa (1,5 l/min) Aikaa säästääksemme rajasimme edellä mainitut häiriötekijät kaikki kerralla. Yksi kerrallaan rajaten olisi voinut paljastaa ongelmalähteen, mutta tämän tutkimuksen kannalta se ei ollut keskeisin tieto, jos platinakatalyytti saadaan toimimaan. Platinakoe 3:ssa vihdoin havaittiin SO 2 /SO 3 -konversio (kuva 16). Koe aloitettiin analysaattorin kalibroinneilla ja laimennussuhteen todentamisella (siniset piikit kuvassa), jonka jälkeen seoskaasu syötettiin katalyytin kautta. SO 3 tuotto alkoi välittömästi, mutta tuoton tasaantuminen vie aikaa. Uunin lämpötila oli kokeen alussa tasaantunut 420 o C:een. Koska lämpötila oli vakio, konversion tasaantumiseen vaikuttivat katalyytin ja näytelinjan kyllästymiseen kuluva aika. Katalyytti varastoi SO 3 -kaasua lämpötilasta riippuen ja mikäli lämpötila muuttuu, etsii katalyytti uuden tasapainotilan.
14 14 (25) Kuva 16. Platinakoe 3. SO 2 /SO 3 konversio havaitaan heti katalyytin käyttöönoton jälkeen. Katalyytin tuotto saavutti vuorokauden kuluessa maksimi tuottonsa. Tämän jälkeenkin tuotto muuttuu hieman. Myös FTIR-analysaattori saattaa ryömiä parin ppm:n verran vuorokaudessa ja tätä haluttiin seurata syöttämällä kalibrointikaasua FTIR:lle vuorokauden välein. Tarkempi tarkastelu osoittaa SO 2 /SO 3 -konverision muuttuvan (kuva 17) ja tälle muutosvauhdille laskettiin nopeus (kuvassa 17 musta viiva). Vuorokaudessa muutosnopeus on pudonnut alle 2 ppm tunnissa eli alle 2 %:iin pitoisuudesta. Kuva 17. Platinakoe 3. SO 2 /SO 3 konversio ja konversion muutos.
15 15 (25) Konversion muutosnopeudessa on mukana myös FTIR-analysaattorin ryömintä joko kasvattaen tai vähentäen muutosnopeutta. FTIR-analysaattorin etuna on, että ryömintää voidaan tarkkailla toisella kaasukomponentilla, kuten tässä tapauksessa SO 2 :lla. Kuten kappaleessa 3.2 todettiin likaantumisen olevan yksi tekijä, joka voi vaikuttaa FTIR:n tulokseen. SO 3 -kaasun osalta tämä on todellinen ongelma, koska FTIR:n kyvetin 180 o C lämpötilassa SO 3 kondensoituu herkästi happopisaroiksi. Tästä on osoituksena kuvassa 18 olevaan FTIR:n kylmään poistoletkuun kondensoituneet pisarat. Kondensoitumista voidaan ehkäistä korkeammalla analyysilämpötilalla ja käyttämällä synteettistä ilmaa seoskaasussa. Kuva 18. Platinakoe 3. Kondensoituneita pisaroita FTIR-analysaattorin poistoletkussa. Teoriassa tässä kokeessa saavutettava maksimi SO 3 :n pitoisuus on korkeintaan sama kuin sisään syötettävän SO2 pitoisuus. Kokeessa SO 3 pitoisuus meni jopa yli eli konversioaste olisi yli 100%. Tämä johtuu FTIR-analyysin epätarkkuudesta. Sekä SO 2, että SO 3 -referenssin sisältämä epätarkkuus ja valittu aaltolukujen tarkastelukaistat vaikuttavat tarkkuuteen. Määritettäessä konversioastetta saadaan tarkempi arvio, kun verrataan SO 2 pitoisuutta ennen ja jälkeen katalyytin. Tällöin verrataan samaa referenssiä samoilla analyysin asetuksilla. tällä tavoin konversioaste oli yli 99%. Konversioastetta tärkeämpiä ominaisuuksia kehitysvaiheessa ovat kuitenkin mahdollisimman nopea tasaantuminen ja toistettavuus. Miten kauan katalyytti tuotto kestää ja kuinka nopeasti katalyytti voidaan ottaa uudelleen käyttöön, kun koe aloitetaan samalla katalyyttierällä uudelleen? Kuvissa 16 ja 17 nähdään katalyytin uudelleen käyttöönotto kuumana eli pidettäessä katalyyttiä taukojen aikana samassa vakiolämpötilassa. FTIR:n kalibrointijaksojen jälkeen katalyytti on palautunut maksimikonversioon tunnissa. Saatu SO 3 -spektri ja referenssi ovat lähes identtiset (kuva 19). Se sopii myös kirjallisuudessa annettuihin kuvauksiin spektrin ominaisuuksista /3, 4/.
16 16 (25) Kuva 19. Platinakoe 3. Näytekaasun ja referenssin spektrien vertailu. Katalyytin palautumista käyttöön testattiin (platinakoe 4) jäähdyttämällä uuni ja katalyyttipatruuna huoneen lämpötilaan. Viikon kuluttua lämpötila nostettiin 420 o C:een ja lämpötilan tasaantumisen jälkeen on aloitettu koe. Kuvassa 20 nähdään palautumisen kestävän 18 tuntia. Kuva 20. Platinakoe 4. Katalyytin palautuminen viikon varastoinnin (T=21 o C) jälkeen.
17 17 (25) Kokeen 3 ja 4 välissä on vaihdettu FTIR-yksikkö sekä lämmitetty näytelinja, mikä pitoisuuksia vertailtaessa kannattaa ottaa huomioon. Tulokset FTIR:n SO 2 - kalibrointikaasutarkistuksissa olivat vastaavasti pudonneet 970 ppm:stä 930:een ja laimennettuna pitoisuudet pudonneet 95 ppm:stä pitoisuuteen 90 ppm. Uuden näytelinjan kyllästyminen hidastaa palautumista. Koe 5 on kokeen 4 kaltainen, mutta katalyytti on ollut varastoituna huoneen lämmössä 12 tuntia typpikaasussa. Katalyytin palautuminen on kestänyt neljä tuntia. Kuva 21. Platinakoe 5. Katalyytin palautuminen 12 tunnin typpikaasussa varastoinnin (T=21 o C) jälkeen. Lämpötilan muutos aiheuttaa katalyytin absorboiman SO 2 :n tasapainotilan heilahduksen, joka tasaantuu parin tunnin jälkeen. Kuvassa 22 on katalyytin lämpötilaa aluksi pudotettu 70 astetta ja tasaantumisen jälkeen palautettu takaisin 420 o C:een. Uunin ja katalyyttipatruunan jäähtymisnopeudella ja lämmitysteholla on oma osuutensa tuloksiin. Uunin jäähtyminen kesti noin tunnin ja lämmitys kesti puoli tuntia.
18 18 (25) Kuva 22. Platinakoe 6. Lämpötilan muutos vaikuttaa katalyytin tuottoon. Katalyytin palautumista 12 tunnin varastoinnin jälkeen on testattu kuvassa 23. Tällä kertaa aloituslämpötilaksi on asetettu hieman matalampi eli 350 o C. Katalyytin tuotto palautuu kolmessa tunnissa samalle tasolle kuin edellisessä kokeessa samassa lämpötilassa. Kun tämän jälkeen nostetaan vielä lämpötilaa 420 o C:een, palautuu katalyytti aiemmalle pitoisuustasolle kahdessa tunnissa. Kuva 23. Platinakoe 7. Kahdentoista tunnin varastoinnin jälkeen lämmitetty katalyytti (T= 350 o C) sekä lämpötilan muutoksen vaikutus tuottoon.
19 19 (25) Kokeessa 8 on testattu kuinka nopeasti pienempi pitoisuus tasaantuu, kun tullaan noin 100 ppm:n pitoisuustasolta alaspäin 11 ppm:n pitoisuuteen. Alle 1 ppm pitoisuuden muutos tunnissa saavutetaan kolmen tunnin jälkeen. Tästäkin merkittävä osan voidaan katsoa johtuvan analyysitarkkuudesta ja mittausepävarmuudesta. FTIR:n herkempiä menetelmiä tarvitaan katalyytin testaamiseksi pienemmillä pitoisuuksilla, kun tavoitteena on nähdä katalyytistä aiheutuva muutos. Kun vielä pudotetaan pitoisuutta tasolle 7 ppm, on pitoisuus tasaantunut kahden tunnin kuluttua. Kuva 24. Platinakoe 8. Noin kymmenen ppm pitoisuus ja sen tasaantuminen. Lopussa lämpötilan pudotus T = 420 o C -> 350 o C. Platinakatalyytillä viimeisenä kokeena testattiin pitkää, noin viiden metrin lämmitettyä (180 o C) näytelinjaa. Katalyytille syötettävän seoskaasun SO 2 -pitoisuus (100 ppm) ja uunin lämpötila (420 o C) oli jo aiemmin testatuissa arvoissa. Havaittiin, että vielä 15 tunnin jälkeen SO 3 -pitoisuus oli 20 ppm tasolla. Vaikka pitkän näytelinjan kyllästyminen SO--kaasulla vie aikansa, on mitä todennäköisintä, että SO 3 kondensoituu näytelinjaan. Aiemmissa kokeissa käytetyllä lyhyellä näytelinjalla SO 3 ehti analysaattorille mitattavaksi. Jos etäisyydet ovat lyhyitä, lämmitettyä PTFE-letkua voidaan käyttää näytelinjana. SO 3 -kaasun analysoinnissa lasitettujen näytelinjojen käyttö on kuitenkin yleistä. Se on myös suositeltavaa jatkokokeita silmällä pitäen. Platinakatalyytti tuotti koko testien ajan SO 3 -kaasua ja sen käyttöä ei jouduttu keskeyttämään konversiotehokkuuden hiipumisen vuoksi. Testit tehtiin kahdella erällä, joista pisin käyttöaika oli yli 100 tuntia. Kokeiden pituutta rajoitti SO 2 -kaasun riittävyys ja viikonloput. Koelaitteistoa ei jätetty kokeiden aikana ilman valvontaa yli 20 tunniksi. Pienemmillä pitoisuuksilla jatkokokeita tehtäessä kaasua riittää käyttöiän mittaamiseksi.
20 20 (25) 5. Kokeet vanadiumpelleteillä Lyhyt koe suoritettiin myös vanadiumpelleteillä (kuva 25). Ne murskattiin reaktiopinta-alan lisäämiseksi ennen katalyyttipatruunaan lataamista. Patruunana käytettiin samaa kuin platinakokeissa kuten myös patruunan asetettiin kvartsitasosuodattimet estämään partikkelien pääsy näytelinjaan. Patruunassa katalyyttiä oli 5,0 grammaa. Kokeen jälkeen vanadiumpelletti oli muuttunut kellertäväksi (kuva 26). Kuva 25. Vanadiumpelletti. Kuva 26. Pelletti kokeen jälkeen. Vanadiumpellettiä testattiin lämpötilassa 420 o C ja syötetty SO 2 pitoisuus oli 80 ppm. Kolmen tunnin kokeen jälkeen SO 3 -pitoisuus oli vain 18 ppm ja muutosnopeus oli +7 ppm tunnissa. Lyhyt koe päätettiin SO 2 -kaasun loputtua. Vanadiumpelletillä voidaan tuottaa SO 3 -kaasua, mutta sen tasaantumisaika on platinan tapaan varsin hidas prosessi. Tulevien vanadiumpellettikokeita kannalta testattavia ominaisuuksia ovat konversioaste, toistettavuus, kesto ja pienet pitoisuudet.
21 21 (25) 6. Yhteenveto Kokeissa testattiin jauhemaista vanadiumpentoksidi katalyyttiä sekä platinakatalyyttiä. Myös vanadiumpentoksidipellettejä testattiin kokeiden lopussa. Jauhemaisella katalyytillä ei tavoiteltua rikkidioksidin hapettumista rikkitrioksidiksi saavutettu. V 2 O 5 -jauhe on myrkyllisyytensä vuoksi hankala käsiteltävä. Pellettien käsittely on helppoa, mutta platinakatalyytin pelkistämisessä käytettävä vety kannatta huomioida turvallisuusriskejä arvioitaessa. Katalyyttejä testattiin 420 o C lämpötilassa syöttämällä niille seoskaasua 1,5 litra/min. Seoskaasun SO 2 laimennettiin instrumentti-ilmalla noin 100 ppm pitoisuuteen. SO 2 /SO 3 - konveriota mitattiin FTIR-analysaattorilla. Taulukossa 1 on mittaustulosten yhteenveto. Taulukko 1. Katalyyttikokeiden tulokset. Katalyytti V 2 O 5 Pt/Al 2 O 3 V 2 O 5 Muoto jauhe pelletti murskattu pelletti Esikäsittely ei 6h pelkistys ei SO 3 :n tuotto ei kyllä kyllä Tasaantumisaika uudelle erälle - 24 h noin 10 h Konversioaste - > 99%? Kestoikä aktiivikäytössä - yli 100 h Katalyytin tasaantuminen 10 ppm pitoisuuksilla, kun kaasun pitoisuutta muutetaan 5 ppm. - 2 h? Vakiolämpötilassa varastoidun katalyytin tasaantumisaika - 1 h? Katalyytin tasaantuminen o C lämpötilamuutoksen jälkeen. - 3 h? Käytetyn katalyytin tasaantumisaika yli viikon varastoinnin jälkeen (T=21 o C) Käytetyn katalyytin tasaantumisaika varastoituna typpeen 12 h (T=21 o C) - 18 h? - 4 h?
22 22 (25) Katalyytin tuoton katsottiin olevan tasaantunut (stabiloituneen), kun tuoton muutos tunnissa oli alle 2 ppm yli 50 ppm pitoisuuksissa ja alle 1 ppm alle 20 ppm pitoisuuksissa. FTIRanalysaattorin epätarkkuus rajaa tasaantumiskriteerit tasolle 1-2 ppm, sillä sen epätarkkuus ja ryömintä peittävät alleen katalyytin ominaisuuksista johtuvat pienet muutokset. Tarkempaa laitteistoa tarvitaan, jos katalyytin stabiilisudelle on tiukemmat vaatimukset. Jatkokokeiden sisältönä näiden kokeiden perusteella on: - Platinakatalyytti: pellettikoon merkitys, käyttöiän määrittäminen sekä käyttöönottoaika pienissä pitoisuuksissa uudelle katalyytille. - Vanadiumpelletti: platinakatalyytille tehtyjen kokeiden toistaminen. - Koelaitteisto: uuden uunin rakentaminen ja näytelinjan pinnoitus. - Pitoisuuden todentaminen: SO3 pitoisuuden määrittäminen referenssimenetelmällä, kuten EPA 8a.
23 23 (25) Lähdeluettelo /1/ Wemberg Antti. Rikkitrioksidin muodostumiselle otolliset olosuhteet. Tutkimusraportti VTT-R Espoo /2/ Hidenobu Wakita et al. Effect of SO2 and H2S on CO preferential oxidation in H2-rich gas over Ru/Al2O3 and Pt/Al2O3 catalysts. Applied Catalysis A: General 283 (2005) /3/ Arthur Maki, Thomas A. Blake, Robert L. Sams,y Nicolae Vulpanovici, Jeffrey Barber, Engelene T. H. Chrysostom, Tony Masiello, Joseph W. Nibler, and Alfons Weberx. High-Resolution Infrared Spectra of the 2, 3, 4, and 2 3 Bands of 32 S 16 O 3. Journal of Molecular Spectroscopy 210, (2001). /4/ Rawlins W.T, et al. A Quantum Cascade Laser Sensor for SO2 and SO3 for Application to Combustor Exhaust Streams. Applied Optics Vol 44, No. 31, pages (November 2005).
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (12) SO 3 KATALYYTTIKOKEET - JATKOTESTIT
1 (12) SO 3 KATALYYTTIKOKEET - JATKOTESTIT Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Antti Wemberg Luottamuksellinen 2 (12) Raportin nimi SO 3 katalyyttikokeet - jatkotestit Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot
JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ
Jari-Jussi Syrjä 1200715 JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Typpioksiduulin mittaus GASMET-monikaasuanalysaattorilla Tekniikka ja Liikenne 2013 1. Johdanto Erikoistyön tavoitteena selvittää Vaasan ammattikorkeakoulun
MITTAUSRAPORTTI 7017A PÄÄSTÖMITTAUKSET KREMATORIO KAJAANIN SEURAKUNTA
Sivu 1/8 PÄÄSTÖMITTAUKSET KREMATORIO KAJAANIN SEURAKUNTA 14.11.2017 Kotkassa Raportin laatija tekn. Marko Piispa Raportin tarkastaja Ins. Mikko Nykänen Sivu 2/8 1. MITTAUSKOHTEEN KUVAUS... 3 2. MITTAUSTEN
Online DGA mittausteknologiat. Vaisala
Online DGA mittausteknologiat Online DGA laitteiden karkea jako: Yhden kaasun DGA, monikaasu DGA Indikaatio / Vikakaasu CO CO 2 CH 4 C 2 H 6 C 2 H 4 C 2 H 2 H 2 H 2 O Paperin ikääntymien X X X Öljyn hajoaminen
Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 1. Näytteenotto 1 Näytteenottolinja
Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 1 Näytteenotto 1 Näytteenottolinja Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 2 Näytteenotto 2 Näytteenkäsittelytekniikat y Suositus: näytekaasu suoraan kuumana
Top Analytica Oy Ab. XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio
XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio Röntgenfluoresenssi Röntgensäteilyllä irroitetaan näytteen atomien sisäkuorilta (yleensä K ja L kuorilta) elektroneja. Syntyneen vakanssin paikkaa
AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT
T062/A21/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT PÖYRY FINLAND OY, ENERGY, MEASUREMENT SERVICES
AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT
T062/M22/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT PÖYRY FINLAND OY, ENERGY, MEASUREMENT SERVICES
Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu
TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,
5$32577, 1 (8) Kokeen aikana vaihteisto sijaitsi tasalämpöisessä hallissa.
5$32577, 1 (8) 5967(&12/2*
Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08510-13 15.07.2014 Halax WC-istuimen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus WC-tilan sisäilman laatuun Tilaaja: Halax Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-08510-13 1 (7) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö
Limsan sokeripitoisuus
KOHDERYHMÄ: Työn kohderyhmänä ovat lukiolaiset ja työ sopii tehtäväksi esimerkiksi työkurssilla tai kurssilla KE1. KESTO: N. 45 60 min. Työn kesto riippuu ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Sinun tehtäväsi on
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
Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein
MISR PETROLEUM CO. Keneltä Kenelle Teknisten asioiden yleishallinto Suoritustutkimusten osasto Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein PVM.
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
AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY
T111/M34/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T111 Nab Labs Oy,
Nikkeliraaka-aineiden epäpuhtausprofiilin määritys
Nikkeliraaka-aineiden epäpuhtausprofiilin määritys Analytiikkapäivät Kokkola 28.11.2012 Paul Cooper 1 Sisältö Tavoitteet Analyyttiset menetelmät / näytteen valmistus Nikkeliraaka-aineiden mittaaminen XRF:llä
TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET
Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013
Fysikaalisen kemian syventävät työt CCl 4 -molekyylin Ramanspektroskopia
Fysikaalisen kemian syventävät työt CCl 4 -molekyylin Ramanspektroskopia Tiina Kiviniemi 11. huhtikuuta 2008 1 Johdanto Tämän työn tarkoituksena on tutustua käytännön Ramanspektroskopiaan sekä molekyylien
Metaanimittaukset Ämmässuon kaatopaikalla 2018
Metaanimittaukset Ämmässuon kaatopaikalla 2018 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin
Hiilidioksidimittausraportti
Hiilidioksidimittausraportti 60 m2 kerrostalohuoneisto koneellinen poistoilmanvaihto Korvausilmaventtiileinä 2 kpl Biobe Thermoplus 60 (kuvassa) Ongelmat: Ilman tunkkaisuus, epäily korkeista hiilidioksidipitoisuuksista
Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa
Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa TkT Jari Aromaa Teknillinen korkeakoulu Korroosion ja materiaalikemian laboratorio TAUSTAA Kuparin yleinen korroosio voi
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
Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista
Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista sivu 1/6 Päiväys: 18.05.2006 Asiakas: Laatija: Vantaan kaupungin tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Yhteyshenkilö: Pekka Wallenius
Ulkoilman SO 2 -, NO- ja O 3 -mittausten kansallisen vertailumittauksen tuloksia. Karri Saarnio Ilmanlaadun mittaajatapaaminen 11.4.
Ulkoilman SO 2 -, NO- ja O 3 -mittausten kansallisen vertailumittauksen tuloksia Karri Saarnio Ilmanlaadun mittaajatapaaminen 11.4.2018 Tampere Ilmanlaadun kansallinen vertailulaboratorio ja mittanormaalilaboratorio
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.
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
LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA
1 Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi miten uudenaikainen tai kallis tahansa ja mittaaja olisi alansa huippututkija Tästä johtuen mittaustuloksista
BOREALIS POLYMERS OY AROMAATTITUOTANNON PÄÄSTÖMITTAUKSET 2013
Vastaanottaja Borealis Polymers Oy Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 28.8.2013 Viite 82137404-03A BOREALIS POLYMERS OY AROMAATTITUOTANNON PÄÄSTÖMITTAUKSET 2013 Päivämäärä 28.8.2013 Laatija Tarkastaja
Suodatinmateriaalien Testaus. TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 010271 / 8.11.2007 Suomen Terveysilma Oy
Suodatinmateriaalien Testaus TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 1271 / 8.11.27 Suomen Terveysilma Oy TUTKIMUSSELOSTUS N:O AUT43 1271 2 (6) Tilaaja Tilaus Suomen Terveysilma Oy PL 89 391 Helsinki Tilauksenne 7.3.21
Betonin halkeamien injektointiaineiden,
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06016-09 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-kokeet 2009 Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (8) Raportin nimi Betonin halkeamien injektointiaineiden,
WintEVE Sähköauton talvitestit
2013 WintEVE Sähköauton talvitestit J.Heikkilä Centria 5/13/2013 1 Sisältö Reitti 1 (42.3km) -2 C -5 C lämpötilassa, 10.1.2013, 14:08:28 14:59:37... 2 Reitti 1 (42.3km) -14 C -17 C lämpötilassa, 11.1.2013,
Accu-Chek Compact- ja Accu-Chek Compact Plus -järjestelmien luotettavuus ja tarkkuus. Johdanto. Menetelmä
Accu-Chek Compact- ja Accu-Chek Compact Plus -järjestelmien luotettavuus ja tarkkuus I. TARKKUUS Järjestelmän tarkkuus on vahvistettu ISO 15197 -standardin mukaiseksi. Johdanto Tämän kokeen tarkoituksena
Testata kalkinhajottajan toimivuutta laboratorio-olosuhteissa.
TUTKIMUSSELOSTUS NRO PRO 463/02 1 (4) Tilaaja Oy Metro Therm Ab Kuutamokatu 8A Karri Siren 02210 ESPOO ja Nordkalk Oyj Abp Jari Laakkonen Tytyri 08100 Lohja Tilaus Käsittelijä Kohde Tehtävä Palaveri 24.3.2002
Betonin halkeamien injektointiaineiden,
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00007-11 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-kokeet 2011 Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (10) Raportin nimi Betonin halkeamien injektointiaineiden,
Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3
Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää.
Nestepisaran höyrystymistutkimus I vaihe
Nestepisaran höyrystymistutkimus A. Peltola, ampereen teknillinen yliopisto, 14.1.2010 Dipoli, Otaniemi, Espoo (U) NESEPISARAN HÖYRYSYMISUKIMUS HAC FLAME Sisältö: Päämäärä Lähtötilanne Koereaktori Höyrystymislämpötila
Ikkunan tuuletusluukkuun liitetyn ulkoilmaventtiilin Velco VT 100
YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE1638/01 1 (6) Tilaaja Terveysilma Oy Peter Schlauf Sänkitie 21 00391 Helsinki Tilaus Tilaus maililla 19.02.2001/P. Schlauf Yhteyshenkilö VTT:ssä Keijo Kovanen
Kertapullot. Testikaasut. Kaatopaikkakaasujen analyysikaasut. Puhtaat
Kertapullot Kaasuseokset ja puhtaat kaasut kertakäyttöisissä pulloissa. Kaasuvuotohälyttimien testaukseen, instrumenttien kalibrointiin, laboratoriokäyttöön tai erilaisiin prosesseihin. Testikaasut 314456
Original Elche antimicrobi TM desinfiointiaineen testaus Legionella lajeille
Original Elche antimicrobi TM desinfiointiaineen testaus Legionella lajeille Tutkimusraportti 145606 10.3.2006 Sivu 1:6 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TESTATTAVAT LEGIONELLA-LAJIT... 3 3. TESTAUSMENETELMÄT...
Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa
1 (17) Tilaajat Suomen KL Lämpö Oy Sari Kurvinen Keisarinviitta 22 33960 Pirkkala Lahti Energia Olli Lindstam PL93 15141 Lahti Tilaus Yhteyshenkilö VTT:ssä Sähköposti 30.5.2007, Sari Kurvinen, sähköposti
LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA
Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Fysiikan laboratoriotyöt 1 1 LIITE 1 VIRHEEN RVIOINNIST Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi
Mittausprojekti 2017
Mittausprojekti 2017 Hajonta et al Tulos vs. mittaus? Tilastolliset tunnusluvut pitää laskea (keskiarvot ja hajonnat). Tuloksia esitetään, ei sitä kuinka paljon ryhmä teki töitä mitatessaan. Yksittäisiä
Aerosana, Tescon ja Orcon tuotteiden ilmatiiveyden testaaminen
Tutkimusselostus 1 (9) Tilaaja: Redi-Yhtiöt Oy Yrittäjäntie 24 01800 Klaukkala Janne Puronlahti 0400-671 767 janne.puronlahti@tiivistalo.fi Aerosana, Tescon ja Orcon tuotteiden ilmatiiveyden testaaminen
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
Todentaminen - tausta
ÅF-Enprima Oy Liikevaihto 38,3 milj. v. 2005 260 energia-alan asiantuntijaa Laatujärjestelmä sertifioitu, ISO9001:2000 Omistajana ruotsalainen ÅF- Process AB Käynnissä olevia toimeksiantoja 20 maassa 1
LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA
1 LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustulokset ovat aina todellisten luonnonvakioiden ja tutkimuskohdetta kuvaavien suureiden likiarvoja, vaikka mittauslaite olisi miten
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Menetelmäkuvaus tartuntavetotankojen
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02477-18 Menetelmäkuvaus tartuntavetotankojen kokonaislujuuden varmistamiseksi kenttäolosuhteissa Kirjoittajat: Tapio Vehmas Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo
MOOTTORIÖLJYJEN LÄMMÖNKESTÄVYYDEN TESTAUS
MOOTTORIÖLJYJEN LÄMMÖNKESTÄVYYDEN TESTAUS Johdanto Puukaasulla käytettäessä moottori on alttiina lähinnä lämpörasituksille. Kokeen tarkoituksena oli selvittää, millaisia eroja moottoriöljyjen lämmönkestävyydessä
VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN
VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN Betoniteollisuuden ajankohtaispäivät 2018 30.5.2018 1 (22) Vesi-sementtisuhteen merkitys Vesi-sementtisuhde täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Professori Duff
Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä. FT Satu Ikonen, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola
Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä FT, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola TEKNOLOGIAKESKUS KETEK OY Kokkolassa sijaitseva yritysten osaamisen kehittämiseen
Aineopintojen laboratoriotyöt 1. Veden ominaislämpökapasiteetti
Aineopintojen laboratoriotyöt 1 Veden ominaislämpökapasiteetti Aki Kutvonen Op.nmr 013185860 assistentti: Marko Peura työ tehty 19.9.008 palautettu 6.10.008 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 Johdanto...3
Testiraportti. Uusi Hansa Oy. Polykarbonaatista valmistetun Kulo kattolumiesteen liimattavuuden testaus
1 Testiraportti Uusi Hansa Oy Polykarbonaatista valmistetun Kulo kattolumiesteen liimattavuuden testaus 2 Tilaaja: Uusi Hansa Oy Koivistonkyläntie 74 61310 Panttila Testin suorittaja: Seinäjoen ammattikorkeakoulu
TKK, TTY, LTY, OY, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 31.5.2006
TKK, TTY, LTY, Y, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 1.5.006 1. Uraanimetallin valmistus puhdistetusta uraanidioksidimalmista koostuu seuraavista reaktiovaiheista: (1) U (s)
RVS-TECNOLOGYN KOKEILU HAMMASVAIHTEESSA
RAPORTTI 1 (8) RVS-TECNOLOGYN KOKEILU HAMMASVAIHTEESSA 1. Yleistä Kokeilukohteena oli koulutuskäytössä oleva yksiportainen vinohampainen hammasvaihde, jonka välityssuhde on 2.7 Vaihdetta kuormitettiin
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-01176-14 28.2.2014. Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Tuloilmaikkunaventtiili Air-Termico
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-1176-14 28.2.214 Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Tuloilmaikkunaventtiili Air-Termico Tilaaja: Dir-Air Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-1176-14 1(3) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö
Toiminnallinen testaus
1 / 7 Toiminnallinen testaus Asiakas: Okaria Oy Jousitie 6 20760 Piispanristi Tutkimussopimus: ref.no: OkariaTakomo ta021013hs.pdf Kohde: Holvi- ja siltavälike, Tuotenumero 1705 Kuvio 1. Holvi- ja siltavälike
Uusi ejektoripohjainen hiilidioksidin talteenotto-menetelmä. BioCO 2 -projektin loppuseminaari elokuuta 2018, Jyväskylä.
Uusi ejektoripohjainen hiilidioksidin talteenotto-menetelmä BioCO 2 -projektin loppuseminaari - 30. elokuuta 2018, Jyväskylä Kristian Melin Esityksen sisältö Haasteet CO 2 erotuksessa Mitä uutta ejektorimenetelmässä
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
Merkkausvärin kehittäminen
Merkkausvärin kehittäminen Heikki Juhe, 26.1.2011 1. Johdanto JL-tuotteet aloitti keväällä 2010 tutkimus- ja kehitysprojektin, jonka tarkoituksena oli tutkia käytössä olevien merkkausvärien imeytyvyyttä
Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5
HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven
Ilmanäytteet (mikrobi) Laihian keskuskoulu
Ilmanäytteet (mikrobi) Laihian keskuskoulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: 1970 Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: koulu Länsitie 64 Kerrosluku: 2 66400 Laihia Näytteenoton tilaaja: Laihian
Pakollinen testi: U-arvo
ULKO-OVIEN 1/11 Ulko-ovien CE-testit Pakollinen testi: U-arvo...1 Pakollinen testi: Ilmanläpäisevyys...2 Pakollinen testi: Vesitiiviys...3 Pakollinen testi: Tuulenpaineen kestävyys...4 Pakollinen testi:
Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto
Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Mittalaitteiden staattiset ominaisuudet Mittalaitteita kuvaavat tunnusluvut voidaan jakaa kahteen luokkaan Staattisiin
Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively
Lähtökohta Testin lähtökohtana oli uudiskohde, jonka maanalaiset kellariseinät olivat ulkopuolisesta bentoniitti eristyksestä huolimatta vuotaneet. Kohteen rakennuttaja halusi vakuutuksen Xypex Concentrate
Ilma betonissa Betonitutkimusseminaari 2017 TkT Anna Kronlöf, FM Jarkko Klami VTT Expert Services Oy
Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Ilma betonissa Betonitutkimusseminaari 2017 TkT Anna Kronlöf, FM Jarkko Klami VTT Expert Services Oy En kyllä tajua, mistä betoniin tulee ylimääräistä ilmaa. Betonissa
A.I.V.-HAPONSEKOITIN. malli D
VAKOLA Postios. Helsinki RukkIla Puhelin Helsinki 84 78 12 Rautatieas. Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1955 Koetusselostus 180 A.I.V.-HAPONSEKOITIN malli D Ilmoittaja: Insinööritoimisto
Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa
Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Tuotantomenetelmät Kasviöljyjen vaihtoesteröinti Kasviöljyjen hydrogenointi Fischer-Tropsch-synteesi Kasviöljyt Rasvan kemiallinen rakenne Lähde: Malkki, Rypsiöljyn
Mikroskooppisten kohteiden
Mikroskooppisten kohteiden lämpötilamittaukset itt t Maksim Shpak Planckin laki I BB ( λ T ) = 2hc λ, 5 2 1 hc λ e λkt 11 I ( λ, T ) = ε ( λ, T ) I ( λ T ) m BB, 0 < ε
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Äänenabsorptiosuhteen määrittäminen ja luokittelu Lumir Spray levyille
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02703-18 31.5.2018 Äänenabsorptiosuhteen määrittäminen ja luokittelu Lumir Spray levyille Tilaaja: Lumir Oy TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02703-18 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö
Kosteusmittausyksiköt
Kosteusmittausyksiköt Materiaalit Paino-% kosteus = kuinka monta prosenttia vettä materiaalissa on suhteessa kuivapainoon. kg/m3 kosteus = kuinka monta kg vettä materiaalissa on suhteessa yhteen kuutioon.
16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS
16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon
Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö
Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Validointi Validoinnilla varmistetaan että menetelmä sopii käyttötarkoitukseen ja täyttää sille
Joni Heikkilä WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT
Joni Heikkilä C WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 13 Joni Heikkilä WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria
Vaisala huoltokeskuksen kalibrointipalvelut / VARMISTA MITTALAITTEESI SUORITUSKYKY SÄÄNNÖLLISELLÄ KALIBROINNILLA
Vaisala huoltokeskuksen kalibrointipalvelut / VARMISTA MITTALAITTEESI SUORITUSKYKY SÄÄNNÖLLISELLÄ KALIBROINNILLA Varmista mittausten tarkkuus pitkällä aikavälillä Suhteellinen kosteus Laadukkaimmatkin
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
Sustainable steel construction seminaari
Sustainable steel construction seminaari 18.1.2017 Geometrian mittaaminen ja 3D skannaus Timo Kärppä 2017 2 SISÄLTÖ 1. Digitaalisuus mahdollistaa monia asioita 2. Mitä on 3D? 3. 3D skannaus, eri menetelmiä,
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-25-14.9. Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet Tilaaja: Redi-Talot Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-25-1 (5) Tilaaja Redi-Talot Oy Jarmo Puronlahti Yrittäjäntie 23 18 KLAUKKALA
Edullisten sensorien käyttö hiukkamittauksissa
Edullisten sensorien käyttö hiukkamittauksissa Hilkka Timonen, Joel Kuula, Matthew Bloss, Kimmo Teinilä, Sanna Saarikoski, Minna Aurela, Risto Hillamo et al. Ilmatieteen laitos, Pienhiukkastutkimus INKA-ILMA/EAKR
UUSI! 998:28468. VESITÄYTTEINEN KAIVONSULKULAITE Kätevä ja tehokas kaivonsulkulaite, joka täytetään tavallisella hanavedellä.
UUSI! VESITÄYTTEINEN KAIVONSULKULAITE Kätevä ja tehokas kaivonsulkulaite, joka täytetään tavallisella hanavedellä. Ennaltaehkäisevään vuodontorjuntaan. Tiivistä kaivonkannet esim. ennen pesuja, huoltoa
Mittaustulosten tilastollinen käsittely
Mittaustulosten tilastollinen käsittely n kertaa toistetun mittauksen tulos lasketaan aritmeettisena keskiarvona n 1 x = x i n i= 1 Mittaustuloksen hajonnasta aiheutuvaa epävarmuutta kuvaa keskiarvon keskivirhe
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
VRT Finland Oy SAKKA-ALTAAN POHJATOPOGRAFIAN MÄÄRITTÄMINEN KAIKULUOTAAMALLA
VRT Finland Oy SAKKA-ALTAAN POHJATOPOGRAFIAN MÄÄRITTÄMINEN KAIKULUOTAAMALLA TARKASTUSRAPORTTI 1 (7) Sisällys 1. Kohde... 2 1.1 Kohteen kuvaus... 2 1.2 Tarkastusajankohta... 2 1.3 Työn kuvaus... 2 2. Havainnot...
Betonin suhteellisen kosteuden mittaus
Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 1. BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. MITTAUSSUUNNITELMA 4. LAITTEET 4.1 Mittalaite 4.2 Mittalaitteiden tarkastus ja kalibrointi 5.
Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa
Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa Maria Valkonen, Kaisa Jalkanen, Martin Täubel, Anne Hyvärinen 31.3.2014 Sisäilmastoseminaari 2014 1 Tausta Asumisterveysoppaan mukaiset sisäympäristön
Ohjeita suunnittelijoille käytettäessä Heatex-systeemiä heatex.fi
Ohjeita suunnittelijoille käytettäessä Heatex-systeemiä heatex.fi Heatex lämmöntalteenottokaivolle on myönnetty hyödyllisyysmalli rekisteröinti ns. pikku patentti keväällä 2015 (Pat. n:o 10875). Kaikilla
DIGIBONUSTEHTÄVÄ: MPKJ NCC INDUSTRY OY LOPPURAPORTTI
DIGIBONUSTEHTÄVÄ: MPKJ NCC INDUSTRY OY LOPPURAPORTTI Tekijä: Marko Olli 16.10.2018 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Hankkeen tavoitteet ja vaikuttavuus...3 3 Laitteisto ja mittaustarkkuus...3 4 Pilotointi ja
Kloorianisolien määrittäminen sisäilmasta
14.3.2019 Kloorianisolien määrittäminen sisäilmasta Jani Mäkelä, Tiina Kanniainen ja Marja Hänninen Sisäilmastoseminaari 2019 Kloorianisolit mikrobien tuottamia VOC yhdisteitä kloorifenolipohjaisista puunsuoja-aineista,
sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02113-15 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo
:TEKES-hanke. 40121/04 Leijukerroksen kuplien ilmiöiden ja olosuhteiden kokeellinen ja laskennallinen tutkiminen
FB-kupla :TEKES-hanke 40121/04 Leijukerroksen kuplien ilmiöiden ja olosuhteiden kokeellinen ja laskennallinen tutkiminen Ryhmähankkeen osapuolet: Tampereen teknillinen yliopisto Osahanke: Biopolttoaineiden
Ilmanäytteet (mikrobi) Tuiskulan koulut
Ilmanäytteet (mikrobi) Tuiskulan koulut 4.4.2018 Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: 1903-1937 Tuiskulan koulut Rakennusala:- Käyttötarkoitus: koulu Tuiskulansuora 126 Tilavuus: - 61300 Kurikka Kerrosluku:
PIKAMENETELMÄT ELINTARVIKKEEN RASVAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ
PIKAMENETELMÄT ELINTARVIKKEEN RASVAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ Tutkija, FM Tiina Ritvanen Kemian ja toksikologian yksikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tiina.ritvanen@evira.fi Esityksen runko Johdanto
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Äänenabsorptiosuhteen määrittäminen ja luokittelu Cleaneo Lumir ja Lumir Board levyille
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02704-18 31.5.2018 Äänenabsorptiosuhteen määrittäminen ja luokittelu Cleaneo Lumir ja Lumir Board levyille Tilaaja: Lumir Oy TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02704-18 1 (2) Tilaaja Tilaus
HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka
HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA Erikoistutkija Tuula Pellikka TUTKIMUKSEN TAUSTA Tavoitteena oli tutkia käytännön kenttäkokeiden avulla hevosenlannan ja kuivikkeen seoksen polton ilmaan vapautuvia
METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA
TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO PALOLABORATORIO TUTKIMUSSELOSTUS NRO PALO 2405/2015 METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA Tampere 2015 1 /(61) 61 sivua Rahoittajat Palosuojelurahasto
Kapasitiivisten kosteusantureiden käyttäytyminen betoniseinien kuivumisen seurannassa Laatija: Tuomas Raunima, TTY
9 KAPASITIIVISTEN KOSTEUSANTUREIDEN KÄYTTÄYTYMINEN BETONISEINIEN KUIVUMISEN SEURANNASSA COMBI tuloskortin esittely 24.1.2019 Tuomas Raunima, tutkimusapulainen, TkK, Tampereen yliopisto 9 2 Sisällys Tausta
Agenda. Johdanto Säätäjiä. Mittaaminen. P-, I-,D-, PI-, PD-, ja PID-säätäjä Säätäjän valinta ja virittäminen
8. Luento: Laitteiston ohjaaminen Arto Salminen, arto.salminen@tut.fi Agenda Johdanto Säätäjiä P-, I-,D-, PI-, PD-, ja PID-säätäjä Säätäjän valinta ja virittäminen Mittaaminen Johdanto Tavoitteena: tunnistaa
MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015
MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan
Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä. Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma
Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma 1 Tämän päivän, huomisen ja tulevaisuuden vesikiertoinen lämpöpatteri. Matalan lämpötilan lämmitysjärjestelmät