Turvepelletin käyttö pääpolttoaineen laadunvaihtelun tasaajana Tikkakosken lämpölaitoksen leijupetikattilassa. Pekka Lahtinen
|
|
- Helena Nurmi
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Bioenergiakeskuksen julkaisusarja (BDC-Publications) Nro 21 Turvepelletin käyttö pääpolttoaineen laadunvaihtelun tasaajana Tikkakosken lämpölaitoksen leijupetikattilassa Pekka Lahtinen Opinnäytetyö Huhtikuu 2006 Luonnonvarainstituutti
2 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Tekijä(t) LAHTINEN, Pekka Työn nimi KUVAILULEHTI Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 33 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus Salainen saakka Turvepelletin käyttö pääpolttoaineen laadunvaihtelun tasaajana Tikkakosken lämpölaitoksen leijupetikattilassa Koulutusohjelma Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Työn ohjaaja Yliopettaja VESISENAHO, Tero Toimeksiantaja(t) Vapo OY Energia, Bioenergiasektorin kehittäminen pohjoisessa Keski-Suomessa -hanke Tiivistelmä Kosteat ja laadultaan vaihtelevat polttoaineet ovat aiheuttaneet ongelmia biopolttoaineita pääpolttoaineenaan käyttäville lämpö- ja voimalaitoksille. Laadun vaihtelujen tasaamiseksi on haettu ratkaisua pellettipriimauksesta. Vapo Energia ja Bioenergiasektorin kehittäminen pohjoisessa Keski-Suomessa hanke teettivät opinnäytetyönä tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää Vapo Voiman Tikkakosken lämpölaitokselle asennetun pellettipriimauslaitteiston toimivuutta ja laatia käyttöohjeet laitteiston säädöille eri kosteuksisille turvelaaduille. Pellettipriimauksen tavoitteena on vähentää öljynkäyttöä tukipolttoaineena ja estää huonolaatuisen ja kostean polttoaineen haittavaikutukset laitoksen toiminnalle. Tehdyllä koeajoilla selvitettiin laitteiston säätöjä erilaisille turvelaaduille. Koeajoja tehtiin kolme kertaa. Samalla havainnoitiin laitoksen toimintaa ja pellettipriimausjärjestelmän käytettävyyttä ja tehokkuutta. Lämmöntuotannon kannalta liian myöhäinen ajankohta aiheutti ongelmia itse priimauksesta tulevien vaikutusten havainnointiin. Tutkimuksessa päädyttiin pääasiassa laitteiston käytettävyyden ja toiminnan havainnointiin. Lisätietoa pellettipriimauksesta kerättiin haastatteluin lämpö- ja voimalaitoksilta, joilla pellettipriimausta on kokeiltu tai se on käytössä. Pellettipriimausta voidaan käyttää apuna säätelemään petilämpötiloja kerrosleijukattilassa. Kokeessa havaittiin, että petilämpötilat reagoivat nopeasti turvepelletin saapuessa palotilaan. Mitään tarkempia tehon nousuja ja ohjeita pelletin syöttömäärille ei voida antaa, mutta jatkotutkimuksille on hyvät perusteet. Muuttamalla pelletinsyöttö suoraan kattilalle ja ohjelmoimalla syöttölaitteisto toimimaan petilämpötilojen muutoksen mukaan voidaan saada hyviä tuloksia laitoksen toimintavarmuutta, polttoainevalikoimaa ja öljyn kulutusta ajatellen. Avainsanat (asiasanat) turvepelletti, leijukerrospolttokattila, lämpölaitos, jyrsinturve Muut tiedot
3 JYVÄSKYLÄ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Institute of Natural Resources Author(s) LAHTINEN, Pekka Title Type of Publication DESCRIPTION Bachelor s Thesis Pages 33 Confidential Until Language Finnish The use of peat pellets to level the quality variations of the main fuels in fluidized bed boiler of Tikkakoski heating plant. Degree Programme Degree Programme in Agriculture and Rural Industries Tutor VESISENAHO, Tero Assigned by Vapo OY Energia, Development of a Bioenergy Network in Northern Central Finland -project Abstract Moist and varied fuels cause problems to heating- and power plants using bio fuels as the main fuel. Pelletpriming has been experimented to align variations at the quality of the main fuels. Vapo Energia and Development of a Bioenergy Network in Northern Central Finland -project commissioned this thesis to study the operation of pelletpriming system and to create operating instructions for various sorts of peat. The pelletpriming system was built for Vapo Voiman Tikkakoski heating plant. The aim of pelletpriming is to reduce the use of the expensive oil and prevent the disadvantages and harmful effects of poor quality of moist fuel for the actions of the plant. The project was made with test runs by varying the adjustments of the pelletpriming system with various sorts of peat. More information was collected by interviews from heating and power plants which already had tested or used pelletpriming. The test runs were repeated three times. At the same time the operation of the heating plant and the usability and effectiveness of the pelletpriming system was observed. The heat output was at that time too low and caused problems to make reliable conclusions about the effects of pelletpriming system. That is why only the usability and the operation were studied. The pelletpriming can be used to regulate bed temperatures in a fluidized bed boiler. The outcome of the project was that the bed temperatures react very fast when peat pellets arrive to the boiler. More accurate information about power growth or guidelines to the feeding of the peat pellets cannot be given, but the study gives an excellent basis for further research. When peat pellets are fed directly in to the boiler and the input system is programmed to operate along with changes in the bed temperatures, the results can be good when the safety of the operation, the selection of the fuels and consumption of oil are being considered. Keywords Peat pellet, Fluidized bed boiler, Heating plant, milled peat Other details
4 1 SISÄLTÖ 1 Johdanto Opinnäytetyön tavoitteet Leijukerrospolttokattilan ominaisuuksia ja toimintaperiaate Leijukerrospolton ominaisuuksia Polttoaineet Leijukerroslaitoksen päästöt ja niiden ehkäisy Kattilatyypit Kerrosleijutekniikka Kiertoleijutekniikka Tikkakosken lämpölaitos Yleistä Laitoksen toiminta käytännössä Pellettipriimauslaitteisto Koejärjestelyt Tutustuminen järjestelmään Kosteuden määrittäminen Laitteiston asetukset...17
5 2 6 Koeajot Pelletin massavirtakoe Koeajo Koeajo Koeajo Haastattelut Vapo Lieksan voimalaitos Saarijärven kaukolämpö Termia Iisalmi Fortum Lapinlahti Oulunseudun lämpö Tulosten analysointi Yleistä Ohjeistus pelletinsyötölle Laitoksen suorituskyvyn paraneminen Vaikutukset kattilan paloprosessiin ja sen hallintaan Pelletinsyöttöjärjestelmän käytettävyys ja toiminta Pohdinta...31 Lähteet...33
6 3 Kuviot KUVIO 1. Leijukerroskattilan kaaviokuva... 9 KUVIO 2. Oulun kaupungin energialaitoksen leijupetikattilan kaavio kuva KUVIO 3. Ohjausjärjestelmän näyttöpääte KUVIO 4. Pellettisiilo ja oikealla näkyy täyttöputki KUVIO 6. Pelletinsiirtoruuvi ja kolakuljetin KUVIO 7. Kosteusanalysaattori Mettler Toledo HG KUVIO 8. Syöttötehon vaikutus pelletin massavirtaan KUVIO 9. Petilämpötilojen vaihtelu koeajon 1 aikana KUVIO 10. Petilämpötilojen muutos koeajon 2 aikana KUVIO 11. Palopesän lämpötila koeajon 2 aikana KUVIO 12. Kattilan tuottaman tehon vaihtelu koeajon 2 aikana KUVIO 13. Petilämpötilojen muutos koeajon 3 aikana KUVIO 14. Kiertokaasupellin muutos koeajon 3 aikana KUVIO 15. Verkoston kuormitus koeajon 3 aikana KUVIO 16. Palopesän lämpötila koeajon 3 aikana KUVIO 17. Kuva on laitoksen ohjauskeskuksen näyttöpäätteeltä... 31
7 4 1 Johdanto Suomen kokonaisenergiankäytöstä alle 30 % (Tilastokeskus 2005) on peräisin kotimaisista energianlähteistä, kuten kotimainen puu ja sen sivutuotteet, vesivoima ja turve. Loput 70 % kokonaisenergiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, tuontipuulla ja ydinvoimalla. Puupohjaiset polttoaineet ja turve muutetaan energiaksi polttamalla. Energia kerätään talteen erilaisten nestekiertoisten kattiloiden avulla kuumana vetenä, jolla lämmitetään rakennuksia ja tuotetaan höyryä teollisuudelle ja sähköntuotannolle. Puun ja turpeen polttamisen suurimmat ongelmat aiheutuvat niiden vaihtelevasta laadusta. Etenkin turpeen osalta korjuukeleillä ja varastoinnin onnistumisella on suuri vaikutus polttoaineen laatuun. Suurin laatua heikentävä tekijä on liika kosteus. Suomen kesät ovat kosteusoloiltaan varsin vaihtelevia, ja joinakin vuosina ei saada riittävän laadukasta polttoainetta tuotettua. Ratkaisuksi polttoaineen laadun vaihteluun on haettu priimaamista. Priimaamisella tarkoitetaan sitä, että polttoaineen ominaisuuksia pyritään parantamaan sekoittamalla kuivempia ja palo-ominaisuuksiltaan hyvin tunnettuja polttoaineita pääpolttoaineen sekaan. Priimaukseen voidaan käyttää pääpolttoaineesta riippuen monenlaisia polttoaineita. Mahdollista on käyttää mm. kivihiiltä, glyserolia ja turve- sekä puupellettejä (Solio 2005; Halonen 2005). Yhteistä näille polttoaineille on hyvä käsiteltävyys ja tasainen laatu. Käytön kannalta parhaiten kiinteistä polttoaineista priimaukseen sopivat turve- ja puupelletit, koska ne ovat käsiteltävyydeltään ja ominaisuuksiltaan erinomaisia käytettäväksi monenlaisissa automaattisissa syöttöjärjestelmissä. Myös niiden kuljettaminen ja varastointi on taloudellista hyvän energiasisällön vuoksi. Kiinteistä polttoaineista pelletit muistuttavat käyttöominaisuuksiltaan eniten öljyä energiasisältönsä ja tasalaatuisuutensa suhteen. Pellettipriimauksesta ja sen taloudellisuudesta ei ole tutkimustietoa vielä paljoa saatavilla. Tiedot perustuvat hyvin pitkälti käytännön kokemuksiin. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää pellettipriimauksen käytännön toteutusta ja vaikutuksia kattilan toiminnalle. On tärkeää, että saataisiin tutkimustuloksia pellettipriimauk-
8 sesta, jotta pystytään paremmin vertaamaan saavutettavia hyötyjä kustannuksiin ja pystytään arvioimaan pellettipriimauksen kannattavuutta. 5 Vapo Voiman Tikkakosken lämpölaitokselle rakennettiin kevään 2005 aikana pellettisiilo ja syöttöjärjestelmä. Järjestelmä mahdollistaa pellettien syöttämisen pääpolttoaineen sekaan itsenäisesti ja omalla ohjauksella. Tämän työn tehtävänä oli selvittää pellettipriimausjärjestelmän toimintaa ja pelletin syötön optimointia kosteuspitoisuuksiltaan erilaisten turpeiden poltossa. Työn tilaajana oli Vapo Energia, joka valmistaa ja markkinoi turve- ja puupellettiä. Työ oli tarkoitus aloittaa talvella, mutta viivästyneet laiteasennukset mahdollistivat koeajojen alkamiset vasta maalis- huhtikuun vaihteessa. Ajankohta oli jo aivan liian myöhäinen koeajoja ajatellen, koska vuoden 2005 lämpimän kevään ansiosta laitoksen tehon tarve oli silloin vain neljäsosa koko laitoksen kapasiteetista. Ongelmia aiheutti myös kostean turpeen loppuminen, mikä sinällään herätti kysymyksen koko priimauksen tarpeellisuudesta. Tokihan tilanne ei ole aina näin hyvä ja tulee muistaa, että priimausta voidaan hyödyntää myös muiden polttoaineiden kanssa. Työtä täydennettiin haastatteluin. Vapon antamien yhteystietojen perusteella tehtiin haastattelut pellettipriimauksesta saaduista kokemuksista. Aiheesta on saatavilla hyvin vähän kirjallista materiaalia ja sen vuoksi toivottiin haastattelujen tuovan lisää näkökantaa työhön ja vertailupohjaa työn tuloksille. 2 Opinnäytetyön tavoitteet Tutkimuksen tavoitteet: 1. Luodaan ohjeistus Tikkakosken lämpölaitokselle turvepellettien syöttömääristä 45, 50 ja 55 prosentin kosteustason jyrsinturpeilla, jotta saavutettaisiin vaadittu tehon nousu. 2. Selvitetään, kuinka paljon Tikkakosken lämpölaitoksen suorituskyky paranee pellettipriimauksen ansiosta. 3. Selvitetään, kuinka nopeasti ja tarkasti pellettipriimauksella pystytään vaikuttamaan kattilan polttoprosessiin ja sen hallintaan.
9 6 4. Analysoidaan käytettävyyttä ja syöttöjärjestelmän toiminnan seurantaa 5. Selvitetään haastatteluin, millaisia kokemuksia muille pellettipriimausta käyttäneille voimalaitoksille on kertynyt pellettipriimauksesta Opinnäytetyö rajattiin käsittelemään pellettipriimausta käytännössä leijukerrospolttolaitoksessa. Taloustarkastelua ei sisällytetty mukaan työhön, koska koeaineiston pohjalta ei pystytä tekemään riittävän perusteellisia johtopäätöksiä pellettipriimauksen taloudesta. 3 Leijukerrospolttokattilan ominaisuuksia ja toimintaperiaate Leijukerrostekniikkaa on hyödynnetty kemianteollisuudessa jo 1920-luvulla. Aluksi tekniikka käytettiin öljyn krakkauksessa ja hiilen kaasutuksessa. Leijukerrostekniikka alkoi yleistyä 1940-luvulla kemian- ja metallurgiateollisuudessa. Suomessa leijukerrostekniikkaa kehitettiin kaasutukseen ja kaasunkehitykseen 1960-luvun lopussa. Kattilatekniikkaa kehitettiin 1970-luvulla ja vuosikymmenen loppupuolella saatiin ensimmäiset kaupalliset laitokset markkinoille. (Jalovaara, Aho, Hietamäki & Hyytiä 2003, 33.) Suomi on leijukerrostekniikan ja erilaisten polttosovellusten kehittäjänä maailman johtavia maita. 3.1 Leijukerrospolton ominaisuuksia Polttoaineet Leijukerrospolttokattila sopii hyvin erilaisten ja kosteudeltaan vaihtelevien polttoaineiden polttamiseen. Parhaiten tekniikka sopii yli 2 MW:n laitoksille. (Alle 10 MW biolämpölaitoksen suunnitteluperiaatteet, 2001, 20). Kaasun ja kiintoaineen hyvä sekoittuminen ja pedin korkea lämpökapasiteetti mahdollistavat polttoaineen suuretkin laadunvaihtelut. Laitosten päivittäinen huoltotarve on myös varsin vähäistä, koska liikkuvia osia on vähän. Polttoainetta ei tarvitse juurikaan esikäsitellä. Tärkeimmät toimenpiteet ennen polttoa ovat raudan erotus, esimurskaus ja seulonta.(jalovaara ym. 2003, 33 34)
10 Leijukerroslaitoksen päästöt ja niiden ehkäisy Leijupoltto vaatii hyvät puhdistuslaitteet, koska pääosa tuhkasta poistuu kattilasta lentotuhkana ja vain pieni osa poistetaan tuhkanerottimen kautta. Tuhkan poistoon savukaasuista on käytetty sähkösuodattimia ja letkusuodattimia. Sähkösuodatin on ylivoimaisesti eniten käytetty suodatinjärjestelmä. Sillä pystytään poistamaan jopa 99 % hiukkasista, kun käytetään kiinteätä polttoainetta. Sen suosion takaa vähäinen huollontarve, pienet käyttö- ja kunnossapitokustannukset ja luotettavuus. Sähkösuodattimen ongelmana on suuri investointikustannus, jopa / MW. Letkusuodattimien etuina voidaan pitää erityisen hyvää pienten hiukkasten erottelukykyä. Suodattimia käytetään silloin, kun on tarve päästä todella pieniin päästömääriin. Ongelmana letkusuodattimen käytössä on valvonnan määrä tukkeentumisvaaran takia. (Jalovaara ym. 2003, 62.) Edullisimpia ratkaisuja hiukkaspäästöjen torjuntaan ovat mekaaniset erottimet. Ne ovat halpoja laitteita ja niitä on helppo sekä käyttää että huoltaa. Yleensä käytetään sykloneita, joissa hiukkaset paiskautuvat keskipakoisvoiman ansiosta päin syklonin seinämiä ja putoavat alas pohjalle. Mekaanisilla erottimilla ei päästä suurille laitoksille määrättyihin päästörajoituksiin ja sen vuoksi käyttökohteet löytyvät pienistä laitoksista. (Jalovaara ym. 2003, 64.) Tasaisen ja riittävän alhaisen palamislämpötilan, mielellään C, ja palamisilman vaiheistuksen ansiosta NOx -päästöt leijupoltossa ovat yleensä alhaisia. Lähes kaikki NOx -päästöt syntyvät polttoaineen typestä. Tärkeimmät NOx - päästöjen vähentymiseen vaikuttavat tekijät ovat polttoainelaatu, lämpötila ja ilmakerroin. Silloin kun lämpötila ja ilmakerroin kasvavat, lisääntyy myös NOx:ien määrät savukaasuissa. Esimerkiksi puulla NOx - päästöt lisääntyvät, kun polttoaineen typpipitoisuus kasvaa, mutta hiilellä ei samaa vaikutusta ole havaittavissa. Suurimpana syynä tähän lienee koksien määrä polttoaineessa. NOx:t pelkistyvät koksin kanssa. Varsinkin kiertoleijussa vaikutus on selvä, koska koksia on joka puolella kattilan sisällä ja pelkistyminen on sen vuoksi tehokasta. Kiertoleijussa NOx -päästöt ovat sen vuoksi alhaisempia kuin kerrosleijussa. (Jalovaara ym. 2003, 34.) Kova melu ja suuri omakäyttötehon tarve ovat leijukerroskattilassa muita polttotekniikoita suurempia, koska petihiekan leijuttaminen vaatii suuren puhaltimen ja kovan
11 8 paineen (Alle 10 MW biolämpölaitoksen suunnitteluperiaatteet. 2001, 20). Pedissä tapahtuva voimakas sekoittuminen ja pelkistävien että hapettavien olosuhteiden vuoksi mahdolliset lämmönsiirtoputket ovat alttiina eroosiolle. Tällöin pinnoitus olisi tehtävä kulutusta kestävällä materiaalilla. (Jalovaara ym. 2003, 34.) Matala palamislämpötila vähentää myös tuhkan pehmenemistä ja sulamista. Rikkipäästöjen vähentämiseksi voidaan helposti ja edullisesti lisätä kalkkikiveä tai dolomiittiä petimateriaaliin, mutta kiertoleijupoltossa kalkkikiven lisäys lisää NOx -päästöjä. (Jalovaara ym. 2003, 33, 36, 59.) Pellettipriimauksella toivotaan olevan päästöjä vähentävä vaikutus, koska sillä pystytään säätelemään palamislämpötiloja kattilassa. Kun kostea polttoaine pyrkii laskemaan lämpötiloja leijukerroskattilan pedissä, alkavat CO:n päästöt lisääntyä huonosta palamisesta johtuen. Pellettien vaikutuksesta palamislämpötilat pysyvät leijukerroskattilalle sopivina. 3.2 Kattilatyypit Leijukerrospolttokattiloita on kahta tyyppiä: kerros- ja kiertoleijukattila. Näiden kahden kattilatyypin suurimpana erona on se, että kerrosleijukattilassa petimateriaali pysyy leijukerroksessa, kun taas kiertoleijukattilassa petimateriaali kiertää kattilassa. Jatkuvan toiminnan aikaan saamiseksi osa pois kulkeutuvasta materiaalista palautetaan syklonin tai palautusputken avulla takaisin petiin. (Jalovaara ym. 2003, 34.) Kerrosleijutekniikka Kuplivassa pedissä, joka on ns. perinteinen petityyppi, kaasukuplat kuplivat kiintoaineesta muodustuneen emulsiofaasin läpi. Pedin korkeus on 0,5-1 metriä ja leijutusilman virtausnopeus on 1-3 m / s. Hiukkasten koko petimateriaalissa on 1-3 mm. (Jalovaara ym. 2003, 34.) Kerrosleijukattilassa polttoaine syötetään kattilaan sulkusyöttimellä. Polttoaine tulee palopesään leijupedin yläpuolelle (KUVIO 1). Primääri-ilma syötetään kattilaan arinasuuttimien läpi tulipesään. Primääri-ilman osuus kokonaisilmasta on %
12 9 polttoaineesta ja sen kosteudesta riippuen. Mitä kosteampaa polttoaine on, sitä enemmän syötetään primääri-ilmaa. Sekundääri ja tertiääri ilma syötetään tulipesään 1,5-4 m pedin yläpuolelle. Tuhkan poisto on toteutettu leijukattiloissa arinan alapuolella olevilla sulkuventtiileillä. Tuhka kuljetetaan tuhkasammuttimella varustetulla ruuvikuljettimella. Hienorakeinen aines palautetaan palopesään seulonnan jälkeen. (Jalovaara ym. 2003, 35.) KUVIO 1. Leijukerroskattilan kaaviokuva. Laitteisto on kuvassa samanlainen kuin Tikkakosken lämpölaitoksella. (Kuva: Putkimaa Oy) Kiertoleijutekniikka Kiertoleijupedit hyödyntävät suurta virtausnopeutta, jolloin pääosa hiukkasista kulkeutuu kaasun mukana pois pedistä. Pääosa pedistä poistuvista hiukkasista palautetaan syklonin avulla takaisin pedin alaosaan. (KUVIO 2) kuviossa näkyy kuinka sinisellä värjätyt syklonit kierrättävät materiaalia takaisin palopesään. Kaasun virtausnopeus on kiertopedissä 4-10 m/s ja hiukkasten koko petimateriaalissa on 0,1-0,5 mm. (Jalovaara ym. 2003, 34.) Kietoleijukattilassa polttoaine syötetään joko tunkijaruuveilla tulipesän etuseinälle tai sulkusyöttimellä sykloneiden palautuskanavaan. Käytännön eroina näiden kahden kattilatyypin välillä voidaan pitää kiertoleijun matalampia päästöjä ja mahdollisuutta
13 käyttää myös hiiltä polttoaineena. Kerrosleiju sietää huonompia ja kosteampia polttoaineita ja on edullisempi rakenneratkaisuiltaan. (Jalovaara ym. 2003, 36.) 10 KUVIO 2. Oulun kaupungin energialaitoksen leijupetikattilan kaaviokuva. (Kuva: Sanna Valtonen.2003) 4 Tikkakosken lämpölaitos 4.1 Yleistä Tikkakosken lämpölaitoksen laitteiston omistaa Vapo Voima Oy. Rakennuksen ja verkoston omistaa Puolustushallinto. Lämpölaitos tuottaa lämmön Tikkakosken varuskunnalle, lennostolle ja muutamiin rivitaloihin. Lämpölaitoksen käytöstä vastaavat Seppo ja Jarno Ounasvuori. Polttoaineen toimittaa Vapo Oy. Laitoksen pääpolttoaine on jyrsinturve. Kiinteän polttoaineen kattilan teho on 7 MW ja savukaasupesuri tuottaa lisäksi 1.5 MW. Öljykattilat, joita käytetään KPA-kattilan huoltojen ja huipputehontarpeen aikaan, antaa tehoa 6 MW:a ja 4 MW:a. KPA- kattila on tyypiltään leijukerroskattila ja sen on toimittanut Putkimaa Oy (KUVIO 1,X). Kattilan pedin pinta-ala on 6 m 2 ja korkeutta palopesällä 9.5 m. Vesitilavuus on 35 m 3. Turvetta kuluu m 3 / vuodessa ja lämpöä tuotetaan vuodessa GWh.
14 Laitoksen toiminta käytännössä Laitoksessa on vastaanottoasemalla kaksi siiloa, joihin molempiin mahtuu rekallinen turvetta. Siilojen pohjassa on kolat, jotka kuljettavat turvetta kohden tankopurkaimia. Tankopurkaimet valuttavat turpeen kolakuljettimelle, joka siirtää turvemassan kohden syötöntasainta. Silloin kun syötöntasain täyttyy, pysähtyvät siilonpohjassa olevat kolat ja tankopurkain. Näin ollen vastaanottoasema toimii automaattisesti, mutta sen toimintoja voidaan ohjata manuaalisesti ohjauskeskuksesta. Vastaanottoaseman syötöntasain purkaa turpeen kolakuljettimelle, joka on noin 15 m pitkä ja kuljettaa turpeen laitoksen sisälle syötöntasaussiiloon, joka on aivan kattilan vieressä. Syötöntasaussiilon tilavuus on 4 m 3 ja sen alaosassa on sulkusyöttimet, jotka syöttävät polttoaineen kattilaan. Kaikkien toimintojen ohjaaminen tapahtuu ohjauskeskuksesta pääosin tietokoneen avulla (KUVIO 3). Kaikki toiminnot ja toimintojen nopeus ovat määritettävissä kertoimin ja prosenttiarvoin. Yleensä kaikki riippuu laitokselta vaaditusta tehosta ja siitä, mitä kattilassa tapahtuu. Laitteisto reagoi automaattisesti pienentämällä tai suurentamalla polttoaineen syöttöä ja muun laitteiston toimintaa petilämpötilojen muutosten mukaan. Automatiikka valvoo hyvin pitkälle laitoksen toimintaa ja häiriötapauksissa antaa laitoksen hoitajalle hälytyksen kännykkään, kun järjestelmässä on jotain häiriöitä. Yleisin häiriö on hetkellisesti liian alhainen petilämpötila, kun kanto tai muu vastaava este tukkii vastaanottoaseman toiminnan. Sen vuoksi laitoksella on yleensä talviaikaan paikalla joku, joka pystyy korjaamaan häiriön nopeasti eikä alasajoa pääse tapahtumaan.
15 12 KUVIO 3. Ohjausjärjestelmän näyttöpääte. Koko laitteistoa ohjataan graafiselta käyttöliittymältä. 4.3 Pellettipriimauslaitteisto Pellettipriimauslaitteisto on rakennettu Vapo Oy Energian toimesta. Laitteisto rakennettiin osaksi myös pellettipriimauskokeita varten. Pellettipriimauslaitteisto valmistui kevään 2005 aikana. Pellettisiilo on valmistettu aaltopellistä ja se on tuettu pystyyn neljällä tukijalalla, joiden alle on valettu betoninen kivijalka (KUVIO 4). Siiloon mahtuu noin 40 m 3 pellettiä ja sen täyttö tapahtuu kangaskudosletkua pitkin puhallusautolla.
16 13 KUVIO 4. Pellettisiilo ja oikealla näkyy täyttöputki Pelletti purkaantuu siirtoruuville siilon alaosasta (KUVIO 5). Pelletin valuminen voidaan pysäyttää liukupellin avulla esimerkiksi siirtoruuvin huollon ajaksi. Siirtoruuveja on kaksi kappaletta peräkkäin, joista jälkimmäinen lävistää lämpölaitoksen seinän (KUVIO 6).
17 14 KUVIO 5. Pellettisiilon alaosa ja molemmat siirtoruuvit KUVIO 6. Pelletinsiirtoruuvi ja kolakuljetin
18 15 Siirtoruuvien käyttö onnistuu ohjauskeskuksesta automaattisesti ja manuaalisesti pellettisiilon vieressä olevasta rasiasta, jossa on käyttökytkin molemmille siirtoruuveille eteen, ja taaksepäin. Siirtoruuvien nopeus on ohjattavissa ohjauskeskuksesta nopeuskertoimin, jotka ovat riippuvaisia sulkusyöttimen pyörimisnopeudesta. Pelletti kohtaa pääpolttoaineen vastaanottoasemalta tulevan kolakuljettimen puolivälissä. Pelletinsiirtoruuvi purkaa pelletin takapalon estävää kumiputkea pitkin kolakuljettimelle (KUVIO 6). Sekoittumista ei tässä vaiheessa juurikaan tapahdu vaan pelletit kulkevat turvematon pinnalla. Laitteistot on synkronoitu yhteen niin, että kolakuljettimen käynnistyessä muutaman sekunnin viiveellä lähtevät käyntiin myös pelletin siirtoruuvit. Ruuvien purkausnopeus on taas synkronoitu sulkusyöttimen syöttö nopeuden mukaan. Pellettiruuvien purkausnopeutta voidaan säätää kertoimen avulla. 5 Koejärjestelyt 5.1 Tutustuminen järjestelmään Työ aloitettiin tutustumisella Tikkakosken lämpölaitokseen ja priimauslaitteistoon. Keräsin perustietoja laitoksesta ja samalla suunnittelimme yhdessä Jarno Ounasvuoren kanssa, miten koeajot saadaan käytännössä onnistumaan. Vertailimme eri asetuksia ja arvelimme, millä asetuksilla pelletin vaikutus näkyisi kattilan toiminnassa. Arvelimme, että myöhäisestä ajankohdasta johtuen koeajoja ei pystytä tekemään täydellä teholla, jolloin kostean turpeen vaikutus näkyisi hyvin tehojen laskuna. Sen vuoksi turvepelletin vaikutus tulisi todennäköisesti paremmin esille, kun automatiikalle ei ole pelivaraa häivyttää kostean polttoaineen vaikutuksia esimerkiksi syöttöä suurentamalla tai kiertokaasupeltiä muuttelemalla. Yritimme testata priimauslaitteiston toimivuutta, mutta siilosta lähtevä pelletinsyöttökierre ei käynnistynyt. Toimimattomuuden syyksi paljastui jää, joka oli tukkinut kierteen ja pelletinsiilon alaosan. Arvelimme jään muodostuneen lumesta, joka oli jäänyt siiloon rakennusvaiheessa. Kun pellettiä puhallettiin siiloon, alle jäänyt lumi muuttui jääksi sulkuluukkua vasten. Emme saaneet hakattua jäätä pois ja päätimme alkaa sulattaa pellettisiiloa kuumailmapuhaltimilla. Tutkimusta päätettiin jatkaa seuraavalla viikolla.
19 Kosteuden määrittäminen Kaikkien koeajojen koeturpeen kosteus määritettiin samalla tavalla. Ensiksi käytiin hakemassa noin 10 litran näyte siilosta. Yritimme saada mahdollisimman edustavan näytteen, ja turvetta otettiin vastaanottoaseman purkaimelta useasta, suhteellisen tasalaatuisesta, eri kohdasta. Näyte sekoitettiin tasaiseksi myllyllä, joka jauhaa näytettä ja tekee siitä varsin hienojakoista ja tasaisen kosteaa. Sekoitetusta massasta otettiin 4,5 gramman näyte kosteusanalysaattorille. Näyte lisättiin kuviossa näkyvälle asettimelle 4,5 g (punainen). Asettimessa oli vaaka, josta näki milloin näytettä on riittävästi (KU- VIO 7). Kosteusanalysaattori on merkiltään Mettler toledo mallia HG53 (Halogen moisture analyzer, KUVIO 7). Kosteusnäytteen valmistumiseen meni noin puoli tuntia. Pelletin kosteus mitattiin hienontamalla pellettejä ja laittamalla näyte analysaattoriin. Kosteustuloksia verrattiin Vapon laboratoriossa tehtyihin kosteusanalyyseihin. Vapolle menevät kosteusnäytteet pakattiin Minigrip-pusseihin ja ne laitettiin lähtemään muiden turvenäytteiden mukana Vapon laboratorioon. KUVIO 7. Kosteusanalysaattori Mettler Toledo HG53. (Kuva: Mettler Toledo)
20 Laitteiston asetukset Kattilan toiminta ja hallintalaitteiston automatiikka asetettiin mahdollisimman vakioksi, jotta niiden aiheuttamat vaikutukset eivät näkyisi tuloksissa. Vapo toimitti kosteaa turvetta toiseen siiloon vastaanottoasemalle. Kokeen aikana jyrsinturvetta purettiin vain kyseisestä siilosta. Toinen siilo, jossa oli normaalia turvetta, pysäytettiin. Kiertokaasupelti päätettiin asettaa vakioksi, koska sen asentoa muuttamalla automatiikka pystyy häivyttämään kostean polttoaineen vaikutuksia. Savukaasun määrää lisäämällä järjestelmä pystyy kuumentamaan petimateriaalia ja näin pidettyä pedin lämpökapasiteetin ennallaan, kun laitos toimii pienellä teholla. 6 Koeajot 6.1 Pelletin massavirtakoe Massavirtakokeen tarkoituksena oli mitata kierteen tuotto. Kokeet tehtiin mittaamalla 10 l sangon täyttymiseen kuluva aika. Sankokokeita tehtiin kolmella eri tehotasolla 6 kpl. Kiinteällä materiaalilla massavirta voi vaihdella paljon ja sen vuoksi koe on vain suuntaa antava. Kun tiedetään, paljonko pellettiä pystytään tällä järjestelmällä tuomaan jyrsinturpeen joukkoon, voidaan arvioida pelletin energiasisällön avulla se, kuinka paljon tehon pitäisi nousta milläkin seossuhteella. Tällä pelletinsyöttöjärjestelmällä toteutettuna kattilan tulee toimia täydellä teholla, jotta minimoitaisiin syötöntasaussiiloa täytettäessä syntyvät vaihtelut. Sen vuoksi syöttöteho ei kuvaa suoranaisesti sitä, miten paljon pellettiä kuluu, koska pelletinsyöttö toimii vain, kun kolakuljetin täyttää tasaussiiloa. Tasaussiilon täyttöaika vaihtelee huomattavasti sen mukaan, miten turvetta purkaantuu vastaanottoasemalta. Pelletinsyöttö ennen tasaussiiloa on epäedullinen priimausta ajatellen, koska ei voida vakioida pelletin ja turpeen suhdetta seoksessa. Saaduista arvoista voidaan kuitenkin tehdä suuntaa antavia arvioita siitä, miten paljon tehojen on mahdollista nousta, kun pellettiä syötetään maksimimäärä ja kattila toimii täydellä teholla. Suureina käytettiin
21 18 Suomessa käytössä olevaa polttoturpeen laatuohjeistusta (Nordtest raport. 2005,18). Laatuohjeistuksesta löytyivät kosteus- ja energiasisältötiedot eri jyrsinturpeen laatustandardeille. Ne luokittelevat jyrsinturpeen partikkelien koon ja tasalaatuisuuden, kosteuden, tuhkapitoisuuden, energiasisällön ja rikkipitoisuuden mukaan. Käyttämällä kosteuden ja energiasisällön laatustandardeja apuna laskelmissa voidaan hahmottaa, kuinka paljon syntyy vajetta energian tuotantoon, kun turpeen kosteus lisääntyy. Laskelmissa käytetyt jyrsinturpeen energiatiheysarvot ovat laatuvaatimusten alarajoiksi määritettyjä arvoja. Keskimääräiset energiatiheydet ovat selvästi korkeampia, kuin näissä laskelmissa käytetyt. Esimerkkinä voidaan verrata kosteudeltaan 45 % ja 50 % turvetta ja kuinka paljon pellettiä tulisi lisätä, jotta saavutettaisiin sama teholuokka kattilassa. Jyrsinturpeen kosteuden ollessa 45 % energiasisältö irtokuutiossa on vähintään 0,7 MWh. Kosteuden ollessa 50 %, energiasisältö laskee vähintään 0,5 MWh:iin irtokuutiossa (Nordtest - raport 2005,18). Kun tuotetaan energiaa 7 MW teholla, energiaa saadaan tunnissa 7 MWh. 45 % jyrsinturpeen energiasisältö on vähintään 0,7 MWh, tällöin saadaan turpeen kulutukseksi 10 m 3 / h. Käytettäessä huonompaa 50 % jyrsinturvetta ja sen energiasisällön ollessa vähintään 0,5 MWh / i-m 3 turvetta kuluu 14 m 3 / h. Huonompaa turvetta joudutaan käyttämään samaan energiamäärään 4 m 3 / h enemmän. 7 MW:n kattilassa syntyy energiantuotannossa 2 MWh vajetta, kun turpeen syöttö on asetettu vakioksi. Tämän vajeen korvaamiseen tarvitaan energiasisällöltään 3,57 MWh / m 3 (Korte 2005, 9) olevaa turvepellettiä 533 l / h. Eli turvepellettiä tulisi sekoittaa turpeeseen 8,8 l / min, jotta saataisiin teho nousemaan takaisin 7 MW:iin. Massavirtakokeen tuloksista nähdään, että huipputuotto on vähän yli 3 l / min (KUVIO 7). Siitä voidaan päätellä, että näillä syöttömäärillä tehon nousu jää n. 0,65 MWh:iin. Turvepelletin ja jyrsinturpeen seossuhde jää tuolloin n. 2 %:iin, kun turvetta kuluu n. 166 l / min ja pellettiä n. 3 l / min. Jos turvepellettiä lisätään tavallisen 0,7 MWh / i-m 3 sisältävän jyrsinturpeen sekaan täydellä teholla, pitäisi tehon nousta kattilassa 9,2 %, kun turvepelletteistä saadaan 0,65 MWh:a lisää energiaa. Laskelmissa en ottanut huomioon esimerkiksi pelletin viemää tilavuutta syötössä ja hyötysuhteita, koska laskelmien tarkoituksena on valaista, missä mittakaavassa liikutaan.
22 19 tuotto l/min syöttöteho l/min KUVIO 8. Syöttötehon vaikutus pelletin massavirtaan. 6.2 Koeajo Päivän tarkoituksena oli kokeilla miten Kattila- ja pellettipriimauslaitteisto toimii ja tehdä lyhyt koeajo. Aloitimme mittaamalla turpeen kosteuden. Kokeen aikana otettiin kolme näytettä ja kosteudeksi saatiin 47,6, 46,6 ja 47,5 %. Vapon kosteusmittaus antoi arvoksi 42,3 %. Kattilan petilämpötilan keskiarvo ennen kokeen alkua oli 845 C. Turpeen syöttöteho oli kokeen aikana 55 %. Vain petilämpötiloissa tapahtui muutoksia kokeen aikana. Klo 8.20 Pelletinsyöttölaitteisto käynnistettiin. Petilämpötila oli n. 845 C. Pelletin syöttökerroin asetettiin täysille, arvolle 1. Tarkoituksena oli antaa järjestelmän toimia vähän aikaa täysillä, jotta massavirrat hieman tasaantuisivat. Petilämpötilat laskivat kostean turpeen vaikutuksesta vielä 40 minuuttia n. 800 C:een ja lähtivät sen jälkeen selvään nousuun. Klo 8.57 pelletin syöttö asetettiin kertoimelle 0,5 eli pellettiruuvin tuoton pitäisi laskea 50 %. Petilämpötilat jatkoivat nousuaan noin 40 minuuttia, kunnes laskivat hieman ja tasoittuivat uudelle tasolle n. 810 C. Klo pelletin syöttökerroin laitettiin takaisin täydelle teholle. Kului vajaa tunti ja petilämpötilat lähtivät voimakkaaseen nousuun ja tasaantuivat puolessa tunnissa korkeammalle tasolle n. 830 C. Klo turpeen syötössä tapahtui häiriö. Petilämpötiloissa näkyi selvä romah-
23 20 dus, kun häiriöstä oli kulunut 50 minuuttia. Lämpötilat putosivat nopeasti yli 10 C. Klo Pelletin syöttö loppui ja 40 minuutin päästä petilämpötilat alkoivat laskea nopeasti alle 800 C:een. (KUVIO 9) Petilämpötila C :20 8:39 8:53 9:06 9:18 9:30 9:42 9:56 10:08 10:30 10:50 11:08 11:22 11:34 12:00 12:24 12:38 12:50 KUVIO 9. Petilämpötilojen vaihtelu koeajon 1 aikana. Nuolen kohdalla pelletin syötössä tapahtui häiriö ja vaikutus näkyi selvästi. 6.3 Koeajo Koepäivän tarkoituksena oli tehdä ensimmäinen kunnon koeajo. Kylmän kelin ansiosta laitos toimi 75 %:in teholla. Turpeesta otettiin neljä kosteusnäytettä kokeen aikana. Kosteudet olivat alussa 67.71, %, klo % ja klo %. Vapolle lähetetty kosteusnäyte otettiin yhtä aikaa viimeisen näytteen kanssa. Vapon kosteusmittaus antoi keskiarvoksi 48.6 %. Kokeen aikana turpeen kosteus laski. Klo 7.45 pelletinsyöttökerroin asetettiin arvoon 0,33. Lähtötilanteessa petilämpötila oli n. 790 C. Tarkoituksena oli syöttää pellettiä kolmella eri tehotasolla ja samalla toivoin, että lämpötilat asettuisivat omille tasoilleen. Aluksi petilämpötilat vielä laskivat mutta tasaantuivat hetkeksi n. 736 C :een noin 40 minuutin päästä. Klo 8.30 pelletinsyöttökerroin asetettiin 0.66 ja noin puolen tunnin kuluttua petilämpötilat nousivat nopeasti uudelle tasolle n. 780 C:een, johon sitten tasoittuivat. Klo 9.10 pelletinsyöttökerroin asetettiin 1:lle eli täydelle teholle. Noin 50 minuutin päästä alkoi voimakas
24 petilämpötilojen nousu, mikä jatkui kokeen loppuun asti. Lämpötilat nousivat yli 840 C:een. (KUVIO 10) 21 Palopesän lämpötila (KUVIO 11) ei reagoinut niin selvästi kuin petilämpötilat pelletin syöttöön. Tehoissa ei näkynyt myöskään muutoksia pelletin vaikutuksesta (KUVIO 12) petiläpötila C :20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 KUVIO 10. Petilämpötilojen muutos koeajon 2 aikana 620 Palopesän lämpötila C :20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 KUVIO 11. Palopesän lämpötila koeajon 2 aikana.
25 Teho MW :20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 KUVIO 12. Kattilan tuottaman tehon vaihtelu koeajon 2 aikana. 6.4 Koeajo Koeajopäivän tavoitteena oli tehdä lisää sankokokeita kierteen syöttötehon määrittämiseksi ja pieni priimausajo purkaen molemmista vastaanottoaseman siiloista. Tarkoituksena oli kokeilla, vaikuttaako molemmista siiloista purkaminen turpeen massavirtaan ja häipyykö pelletin vaikutus. Laitos toimi 35 %:in teholla ja turpeen kosteus oli kosteusmäärityksen mukaan 47 %. Samalla mittasin myös pelletinkosteuden. Otin kaksi näytettä ja molemmat antoivat kosteudeksi 16.7 %. Koeajo aloitettiin klo 7.45 ja pellettiä ajettiin pelletinsyöttökertoimella 1. Pelletin syöttö lopetettiin klo Petilämpötiloissa (KUVIO 13) ja palopesänlämpötiloissa (KUVIO 16) ei tapahtunut selviä muutoksia, mitkä olisi voinut tulkita johtuneen pelletistä. Vaikutukset todennäköisesti häipyivät osaksi kuorman romahtamisen (KUVIO 15) ja tasaisemman jyrsinturpeensyötön takia. Pidimme kiertokaasupellin säädöt automatiikalla, jotta näkisimme tapahtuuko vaihtelua paljon (KUVIO 14). Nopeastilämmennyt kevät aamu romahdutti energian kysynnän ja todennäköisesti sen vuoksi pelletin syötön lopettaminen ei laskenut petilämpötiloja niin kuin oletimme.
26 23 Petilämpötila C :45 7:50 KUVIO 13. Petilämpötilojen muutos koeajon 3 aikana. Kiertokaasupelti % :45 7:50 KUVIO 14. Kiertokaasupellin muutos koeajon 3 aikana. 8:00 8:05 8:36 8:52 9:11 9:27 9:30 9:40 10:00 10:20 10:30 10:40 10:46 10:56 11:10 8:00 8:05 8:36 8:52 9:11 9:27 9:30 9:40 10:00 10:20 10:30 10:40 10:46 10:56 11:10
27 24 Kuorma M3/h :45 7:50 KUVIO 15. Verkoston kuormitus koeajon 3 aikana. Palopesän lämpötila C :45 7:50 KUVIO 16. Palopesän lämpötila koeajon 3 aikana. 7 Haastattelut 8:00 8:05 8:36 8:52 9:11 9:27 9:30 9:40 10:00 10:20 10:30 10:40 10:46 10:56 11:10 8:00 8:05 8:36 8:52 9:11 9:27 9:30 9:40 10:00 10:20 10:30 10:40 10:46 10:56 11:10 Tutkimuksen yksi osa-alue oli haastatella pellettipriimausta jo käyttäneitä yrityksiä.. Janne Nalkki ja Lari Rinnemaa Vapolta, sekä Tapani Sauranen jyväskylän ammatti-
28 25 korkeakoululta osoittivat haastateltavat alan toimijat. Haastattelut saatiin viideltä yritykseltä. Puhelinhaastatteluna kysymyksiin vastasivat Vapon Lieksan voimalaitoksen Jussi Tiihala ja Saarijärven kaukolämmön Eero Mykkänen. Tavoitteena oli tehdä kaikille puhelinhaastattelut, mutta heidän omasta pyynnöstään laadin kyselylomakkeen, johon he vastasivat sähköpostin välityksellä. Sähköpostin välityksellä kyselyyni vastasivat Oulunseudun lämmöstä Mikko Haaranen, Fortumin Lapinlahden laitokselta Heikki Halonen ja Termian Iisalmen käyttöpäällikkö Olavi Leinonen. 7.1 Vapo Lieksan voimalaitos Vapon lieksan voimalaitoksella on 34 MW:n kiertoleijukattila. Kattilassa poltetaan turvetta 50 %, puunkuorta 25 % ja sahanpurua 25 %. Pellettipriimaukseen on käytetty puupellettiä. Pelletti syötetään kattilaan lisähiekansyöttölaitteen kautta suoraan yhden sulkusyöttimen alaosaan. Pellettiä syötetään kerralla noin kg, kun petilämpötilat alkavat laskea. Laitoksella on käytetty pellettiä myös ylösajovaiheessa. (Tiihala 2005.) Kokemukset pelletin vaikutuksista ovat olleet hyviä. Ylösajovaiheessa petilämpötilat nousevat nopeammin kuin turpeella, ja näin säästetään kallista öljyä. Huonolaatuisen polttoaineen aiheuttaessa kattilan alasajon on pellettiannos nostanut petilämpötilat normaaleiksi ja pitänyt ne siellä hyvin. (Tiihala 2005.) 7.2 Saarijärven kaukolämpö Saarijärven Kaukolämmöllä on 4 MW:n leijupetikattila. Pellettipriimausta on kokeiltu koeluontoisesti lisäämällä kauhalla pellettiä suoraan sulkusyöttimelle. Koe oli lyhyt, mutta vaikutuksia näkyi petilämpötiloissa. Mielenkiinto pellettipriimaukseen säilyi, koska pellettipriimauslaitteisto rakennettaisiin uuteen laitokseen, jos sellainen tulisi. Nykyiseen laitokseen pellettipriimauslaitteistoa ei rakenneta, koska se vaatii oman siilon ja syöttölaitteiston, eikä ylimääräistä tilaa ole. Pellettipriimauksen haittapuolena on pelko turpeen laadun heikkenemisestä, koska tieto pellettipriimauslaitteistosta saattaa houkutella turpeentoimittajia tuomaan huonoa turvetta laitokselle. Laitoksella on
29 26 mietitty mahdollisuutta tuoda valmiiksi priimattua turvetta tehtaalle. (Mykkänen 2005.) Lyhyt koeajo tehtiin Saarijärven Kaukolämmöllä yhteistyössä Vapo Oy:n, BTN- ja Pohjoisen Keski-Suomen bioenergiaverkoston kehittämisprojektin kanssa. Kokeet tehtiin priimaamalla kosteaa purua turvepelleteillä. Syöttömäärinä käytettiin 1 kg / min (Siivola 2004, 4), mikä on suhteessa vähemmän kuin mihin Tikkakosken priimauslaitteisto pystyy. Tuloksista näkyi, että parhaiten pelletin käyttö vaikuttaa juuri petilämpötiloissa. Syyksi petilämpötilojen nousuun raportissa arveltiin painavamman ja tiheämmän pelletin painuvan syvemmälle petiin ja nostaen siellä lämpötiloja. (Siivola 2004, 5 ) 7.3 Termia Iisalmi Termian Iisalmen voimalaitoksella on käytössä 14,7 ja 30 MW:n leijukerroskattilat. Polttoaineena käytetään jyrsinturvetta (50 %) ja loppu on puuta; sahanpurua, kuorta ja metsähaketta. Pelletti syötetään pääpolttoaineen sekaan sivuvirtana kierrätyspolttoainetaskun kautta. Pelletti syötetään hihnalle, joka kuljettaa pääpolttoaineen 2000 m 3 siilosta hihnaa pitkin annostelusiiloihin. Pelletin määrää säädellään kierrätyskolapurkaimen nopeutta muuttamalla. Säädöt tehdään kokemusperäisesti. Termian Iisalmen laitoksella pellettiä käytettiin pahimpaan aikaan 10 % polttoaineen määrästä. (Leinonen 2005.) Kokemukset pellettipriimauksesta ovat olleet hyviä. Jopa kosteudeltaan 70 %:ista jyrsinturvetta on pystytty käyttämään laitoksessa. Viime talven märkä turve ja puu olisi jouduttu korvaamaan polttoöljyllä, jos priimausta ei olisi ollut käytössä. Se olisi tullut huomattavasti kalliimmaksi. Pellettipriimaus onnistuu parhaiten ja edullisimmin, jos pelletti saadaan syötettyä suoraan kattilaan ja sitä voidaan syöttää tarpeellinen määrä, eikä varalta jonkin verran. Mahdollisuutena pidetään myös pelletin käyttämistä käynnistysvaiheessa apuna petilämpötilojen nostossa, varsinkin jos polttoaine on märkää. (Leinonen 2005.)
30 Fortum Lapinlahti Fortum Lapinlahden kattila toimii turpeella 20 MW:n teholla. Öljyn ja turpeen sekapoltossa tehoa voidaan saada 25 MW. Kattila on leijukerroskattila. Pääpolttoaineena on jyrsinturve ( MWh / a) ja raskas polttoöljy (37000 MWh / a). Öljyä käytetään huolloissa ja silloin, kun teho turpeella ei riitä. Priimaukseen on käytetty puupellettiä. (Halonen 2005.) Puupellettiä kokeiltiin lapioimalla sitä kuljettimelle. Pelletti pääsi sekoittumaan pääpolttoaineen sekaan syötöntasaussiilossa. Pelletin vaikutuksia näkyi petilämpötiloissa sekundäärivyöhykkeen lämpötiloissa ja tehoissa. Petilämpötilat nousivat 50 astetta ja tehoa tuli 10 % lisää. Pelletin hyötyjä pidetään liian pieninä hintaan verrattuna, ja laitoksella on sen vuoksi kokeiltu ns. puolikoksia parantamaan turpeen laatua. ( Halonen 2005.) 7.5 Oulunseudun lämpö Oulunseudun lämmön kattilan teho on 3 MW:a ja se on levykattila, jossa on mekaaninen arina. Polttoaineena käytetään palaturvetta ja haketta. Priimaukseen on käytetty sekä puu- että turvepellettiä. Pelletti lisätään pääpolttoaineeseen suolla kuorman teon yhteydessä ja massa pääsee sekoittumaan kuormassa, kuljetuksessa, kuormaa purettaessa ja kattilaan syötettäessä. Pellettiä on % massasta. Kattilan nimellisteho saavutettiin vielä %:a kostealla turpeella. Pelletin käyttö mahdollisti märän turpeen käytön ja siihen oltiin varsin tyytyväisiä. Haastatellun sanojen mukaan pellettipriimaus ylitti odotukset. (Haaranen 2005.) 8 Tulosten analysointi 8.1 Yleistä Lämpimän sään vuoksi tutkimuksessa ei päästy kokeilemaan priimausta huipputehon aikana. Olosuhteiden pakosta jouduttiin vain analysoimaan laitteiston toimintaa ja tekemään pohjatyötä jatkotutkimuksia varten. Näillä tehdyillä koeajoilla nähdään, että
31 turvepelletillä on positiivinen vaikutus kattilan toimintaan. Turvepelletin vaikutus petilämpötiloihin on sitä voimakkaampaa, mitä märempää polttoaine on Ohjeistus pelletinsyötölle Suoranaista ohjeistusta ei voida antaa tähän aineistoon perustuen. Kokeen aikana havaittiin että pelletin syöttötarkkuuteen vaikuttaa paljon vastaanottoaseman toiminta, turpeen purkaantuminen vastaanottoasemalta, massavirta kolakuljettimella ja syötön tasaisuus. Turpeen massavirran epätasaisuus nousi varsin suureksi ongelmaksi, kun haluttiin saada vertailukelpoisia tuloksia tutkimuksesta. Pelletin syöttö on kytketty käynnistymään yhtä aikaa vastaanottoaseman purkaimien ja kolakuljettimen kanssa. Kolakuljetin purkaa turpeen syötöntasaussiiloon, siilon täytyttyä laitteisto pysähtyy. Kokeessa havaittiin, että tasaussiilon täyttöajat vaihtelevat paljon sen mukaan, miten turve vastaanottoasemalle on levitetty ja puretaanko turvetta molemmista siiloista yhtä aikaa. Kun kokeet tehtiin, purettiin turvetta vain toisesta vastaanottoaseman siilosta, ja sen vuoksi tasaussiilon täyttöajat kasvoivat, mikä taas lisää pelletin osuutta seoksessa. Tästä syystä voidaan epäillä pelletin petilämpötiloja nostavan vaikutuksen olevan pienempi kuin, mitä kokeen tuloksista voidaan ymmärtää. Tätä kokeiltiin kolmannella koeajolla ja mitään vaikutusta pelletin syötöstä ei näkynyt, vaikka pellettiä syötettiin täydellä teholla. Sen takia mitään tarkkoja ohjeita pelletinsyötölle ei pidä antaa, vaan pellettipriimaus tällä järjestelmällä olisi hyvä toteuttaa sen mukaan, miten petilämpötilat alkavat reagoida kosteaan turpeeseen. Petilämpöjen laskiessa käynnistetään priimauslaitteisto tai vaihtoehtoisesti, kun tiedetään turpeen olevan kosteaa, käynnistetään pelletinsyöttö jo etukäteen. 8.3 Laitoksen suorituskyvyn paraneminen Laitoksen suorituskyvyn paranemista ei voitu havainnoida kuin petilämpötilojen nousuna. Tehoissa ei havaittu suuria muutoksia. Jos priimauskokeita olisi tehty huipputehojen aikaan, silloin kun kattila toimii täydellä teholla, olisi mahdollista pelletin nostavan tehoa, koska energiasisällöltään parempi pelletti korvaa tilavuutensa verran jyr-
32 sinturvetta. Haastattelujen perusteella näin on käynyt Fortum Lapinlahden voimalaitoksella. Siellä teho nousi pelletin ansiosta 10 %. 29 Fortumin tapauksessa jos 20 MW:n kattilan teho nousi 10 %, täytyi pellettiä lisätä 2 MWh:n edestä, se tarkoittaa n. 635 l / h, kun puupelletin energiasisältö on 3,15 MWh / i-m 3 (Arimax Biolämpö-opas 2003, 4). Kun 45 % jyrsinturpeen energiasisältö on vähintään 0,7 MWh / i-m 3 (Nordtest raport. 2005,18), niin turvetta menee 28,5 m 3 / h. Seossuhde on tällöin n. 2,2 %. Eli vain 0,2 % suurempi seossuhde kuin Tikkakosken lämpölaitoksen priimauslaitoksella pystytään saavuttamaan. Massavirtakokeiden perusteella sain samanlaisella laskentamenetelmällä tehon nousuksi 9,2 %. Tästä tuloksesta voidaan olettaa, että Tikkakoskellakin tehojen pitäisi nousta 9-10 %, kun priimataan täydellä teholla 0,7 MWh / i-m 3 :ssa sisältävää jyrsinturvetta. 8.4 Vaikutukset kattilan paloprosessiin ja sen hallintaan Pellettipriimauksen parhaat puolet tulevat esille paloprosessin hallinnassa. Hyvin suunnitellulla laitteistolla pystytään vastaamaan varsin nopeasti kattilassa tapahtuviin muutoksiin. Huonolaatuisen polttoaineen vaikutukset näkyvät ensimmäisenä petilämpötiloissa, jotka alkavat laskea. Kattilan alasajon voi estää syöttämällä pellettiä polttoaineen mukana kattilaan. Kuinka huonoilla polttoaineilla näin voi tehdä, sitä ei voitu kokeilla, mutta toisessa koeajossa käytettiin turvetta, joka oli silmin nähden kosteaa ja kosteusmittaus antoi arvoksi 65 %. Pelletin lisäyksellä pystyttiin nostamaan petilämpötila takaisin normaaliin. Nousua tapahtui n. 50 astetta. 8.5 Pelletinsyöttöjärjestelmän käytettävyys ja toiminta Pellettipriimauslaitteisto käynnistyy, kun menoveden lämpötila laskee automatiikasta valitun rajan alle. Käynnistymisviiveen voi myös määrätä erikseen. Syöttöjärjestelmä kytkeytyy päälle samaan aikaan kolakuljettimen kanssa. Raja-arvojen, pelletin syöttötehon määrääminen onnistuu helposti näyttöpäätteeltä aktivoimalla kyseisen kentän ja näppäilemällä uuden luvun (KUVIO 17). Pellettipriimauslaitteiston ohjausjärjestelmän käyttö on samankaltaista kuin koko laitoksen ohjausjärjestelmän käyttö. Sen vuoksi
33 priimauslaitteiston lisääminen tämän tyyppiseen laitokseen ei aiheuttane suurta koulutustarvetta. 30 Suhteellisen pienestä tutkimusaineistosta huolimatta havaittiin laitteistossa parannettavaa. Samaa johtopäätöstä tukevat myös haastatteluissa kerätyt kokemukset. Kokeissa ongelmaksi nousi se, että pelletti lisättiin pääpolttoaineen sekaan liian aikaisessa vaiheessa. Pelletin syötön alkamisesta kestää pienillä tehoilla jopa tunti, ennen kuin pelletti saapuu kattilaan. Jos polttoaineen laatu tiedetään ja kattilaa käytetään täydellä teholla, ongelma ei ole niin suuri, että siitä olisi haittaa itse priimaukselle, mutta pienemmillä tehoilla kattilaa käytettäessä voitaisiin hyödyntää pelletin nopea vaikutus petilämpötiloihin automatiikan avulla. Pelletin syöttö kytkettäisiin käynnistymään petilämpötilojen laskiessa tietyn rajan alle. Kun pelletti syötetään suoraan sulkusyöttimelle, voidaan olettaa petilämpötilojen palautuvan nopeasti. Mahdollisesti kattilan käynnistysvaiheessa voitaisiin myös vähentää öljyn kulutusta, kun pellettiä saataisiin nopeasti sulkusyöttimelle. Jos halutaan luoda ohjeistus siitä, miten pelletin syöttö tulisi säätää millekin turvelaadulle, tulisi kokeet tehdä niin, että molemmissa siiloissa olisi kosteaa turvetta. Tällöin seossuhde pysyisi vakiona normaaliolosuhteisiin nähden. Toinen mahdollisuus olisi asentaa pelletin syöttö sulkusyöttimelle. Tällöin seossuhde voitaisiin määrittää itse tarkasti tai se voitaisiin asettaa seuraamaan automatiikkaa. Jatkuvalla pelletinsyötöllä sulkusyöttimen kanssa voitaisiin hyödyntää pelletinsyöttölaitteiston säätömahdollisuudet paremmin. Eli kun vaikutukset näkyvät tarkemmin ja nopeammin, voidaan laitteisto myös säätää tarkemmin pellettikerrointa muuttamalla. Tällainen ratkaisu voisi mahdollisesti kuluttaa vähemmän pellettiä kuin nykyinen ratkaisu, koska vastaanottoaseman häiriöiden aikana pellettiä menee turhan paljon kolakuljettimelle.
34 31 KUVIO 17. Kuva on laitoksen ohjauskeskuksen näyttöpäätteeltä. Pellettipriimauslaitteisto eri toimintoineen näkyy nuolen kohdalla. 8.6 Pohdinta Opinnäytetyön aihe on mielenkiintoinen ja varsin ajankohtainen. Uusia menetelmiä tulee kehittää, jotta pystyisimme hyödyntämään biopolttoaineita paremmin ja tehokkaammin tulevaisuudessa. Tässä työssä tutkitaan yhtä menetelmää, jolla toivotaan olevan merkitystä, kun mietitään miten ja millä polttoaineilla lämpö- ja voimalaitoksia tullaan käyttämään. Kun kuulin, että Tikkakoskelle ollaan asentamassa pellettipriimauslaitteita ja Vapo haluaisi tehdä yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa laitteiston toiminnan tutkimiseksi, olin heti kiinnostunut aiheesta. Tämä aihe oli tarpeen täydentämään tietämystäni maatilakokoluokkaa suurempien lämpölaitosten toiminnasta. Aiemmassa opiskelutehtävässä olin jo tutustunut pienempiin lämmitysjärjestelmiin. Työn aikana opin paljon leijupetitekniikan toimintaperiaat-
35 32 teesta. Pystyn myös hahmottamaan paremmin lämmöntuotannon kokonaisuuden ja mitä se vaatii polttoaineen laadulta lämmöntuottajan näkökulmasta. Aihe oli melko vaikea monimutkaisen laitostekniikan takia. Sen vuoksi työ vaati paljon itseopiskelua ja pohdintaa, jotta esimerkiksi pystyisin hahmottamaan, mitä vaikutuksia milläkin asetuksella on laitoksen toimintaan. Parhaimpana tuloksena pidän havaintoa siitä, miten hyvin ja nopeasti petilämpötiloja voidaan kontrolloida pelletin avulla. Minulle muodostui tutkimuksen aikana kuva, kuinka itse toteuttaisin priimausjärjestelmän leijukerroslaitokseen. Aikataulutus epäonnistui niin käytännön kuin kirjallisen osuuden osalta. Parhaiten minulle opinnäytetyön tekemiseen sopinut aika kului laitteiston valmistumista odottaessa. Kun työhön päästiin käsiksi, oli jo koeajoja ajatellen myöhäinen ajankohta. Tutkimusaineisto jäi odotettua pienemmäksi, mikä lannisti opinnäytetyön etenemistä kirjoittamisen kannalta ja se jäi pahasti työkiireiden jalkoihin. Aiheesta oli vielä vähän lähdeaineistoa saatavilla, mikä vaikeutti niin kenttätyötä kuin itse kirjoitusprosessia. Ohjauksen hakeminen olisi pitänyt olla aktiivisempaa. Huomasin loppuvaiheessa, että kysymällä löytää helposti uusia näkökulmia asiaan. Ohjausta olisi ollut tarjolla niin Vapolta kuin Jyväskylän ammattikorkeakoulun bioenergia - alan ammattilaisilta. Valitettavasti en osannut hyödyntää tätä mahdollisuutta tarpeeksi hyvin ja opinnäytetyön venyminen johtui myös osaksi tästä syystä.
VAPON TURVEPELLETIN KÄYTTÖKOE KAUKOLÄMPÖ OY:LLÄ
Bioenergiakeskuksen julkaisusarja (BDC Publications) Nro 5 VAPON TURVEPELLETIN KÄYTTÖKOE KAUKOLÄMPÖ OY:LLÄ Johanna Siivola 2004 2 Vapon turvepelletin käyttökoe Saarijärven Kaukolämpö Oy:llä Johanna Siivola
Laatuhakkeen polttokokeilu Kuivaniemellä 3.5. - 5.5.2011
Laatuhakkeen polttokokeilu Kuivaniemellä 3.5. - 5.5.2011 Raportin laatija: Tero Paananen, Projektipäällikkö Uusiutuvan energian yrityskeskus hanke 1 JOHDANTO JA TYÖN TAUSTAT Polttokokeen suunnittelu aloitettiin
Keski Pohjanmaan energiaosuuskuntien
Keski Pohjanmaan energiaosuuskuntien lämpölaitoskartoitus t (mukana myös kaksi osakeyhtiöperustaista lämpölaitosta) Alaprojekti 9. Energiaosuuskuntien lämpölaitosten nykytila ja päästöt (Centria, UmU ETPC,
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 3.6.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 25.9.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 17 2 17
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 31.1.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7
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
KUIVAN LAATUHAKKEEN 11.11.2013
KUIVAN LAATUHAKKEEN MARKKINAT 11.11.2013 KUIVA LAATUHAKE Kuiva laatuhake tehdään metsähakkeesta, joka kuivataan hyödyntämällä Oulussa olevien suurten teollisuuslaitosten hukkalämpöjä ja varastoidaan erillisessä
NOKIANVIRRAN ENERGIA OY
1 26.2.2019 FINAL NOKIANVIRRAN ENERGIA OY SELVITYS RINNAKKAISPOLTTOLAITOKSEN TOIMINNASTA 2018 Copyright Nokianvirran Energia Oy Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida
ORIMATTILAN LÄMPÖ OY. Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009 Toimitusjohtaja Reijo Hutri
ORIMATTILAN LÄMPÖ OY Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009 Toimitusjohtaja Reijo Hutri ORIMATTILA 2 ORIMATTILAN HEVOSKYLÄ Tuottaa n. 20 m³/vrk kuivikelantaa, joka sisältää
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 12.12.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 18.2.219 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 1 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 7 17
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
GWh / kk GWh / month Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 24.4.219 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 5 4 3 2 1 1 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 7 17 8
Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43
OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010
Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa
Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa Hiilitieto ry:n seminaari 11.2.2009 M Jauhiainen HVK PowerPoint template A4 11.2.2009 1 Kivihiilen käyttö milj. t Lähde Tilastokeskus HVK PowerPoint template A4 11.2.2009
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 23.1.218 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11
Työpaketti TP2.1. polton ja termisen kaasutuksen demonstraatiot Kimmo Puolamäki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kimmo Puolamäki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Tavoitteet Haetaan polton optimiparametrit kuivikelannan ja hakkeen seokselle tutkimuslaboratorion 40 kw ja 500 kw kiinteän polttoaineen testikattiloilla
Päästövaikutukset energiantuotannossa
e Päästövaikutukset energiantuotannossa 21.02.2012 klo 13.00 13.20 21.2.2013 IJ 1 e PERUSTETTU 1975 - TOIMINTA KÄYNNISTETTY 1976 OMISTAJANA LAPUAN KAUPUNKI 100 % - KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖ - OSAKEPÄÄOMA 90
Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014
Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy TSME Oy Neste Oil 49,5 % Fortum Power & Heat
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 18.9.218 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 16 8 16 9 16 1 16 11 16 12 16 1 17
KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA
YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon
Energian tuotanto ja käyttö
Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä
Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä
Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Forssa 2.3.2017 Johdanto Uusiutuvan energian
Kivihiili turvekattiloissa. Matti Nuutila Energiateollisuus ry Kaukolämmön tuotanto 11.2.2009
Kivihiili turvekattiloissa Matti Nuutila Energiateollisuus ry Kaukolämmön tuotanto Sisältö Turve / bio / kivihiili tilastoja Turve ja kivihiili polttoaineominaisuuksia Polttoteknisiä turve / kivihiili
BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ. Lämmitystekniikkapäivät 2015. Petteri Korpioja. Start presentation
BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ Lämmitystekniikkapäivät 2015 Petteri Korpioja Start presentation Bioenergia lämmöntuotannossa tyypillisimmät lämmöntuotantomuodot ja - teknologiat Pientalot Puukattilat
Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi
Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa
VAPO PELLETTI. Vapo-puupelletti edullista lämpöä helposti
VAPO PELLETTI Vapo-puupelletti edullista lämpöä helposti Nosta mukavuutta, laske lämmön hintaa! Puulla lämmittäminen on huomattavan edullista ja nyt pelletin ansiosta myös tosi helppoa. Vapo-puupelletit
Suur-Savon Sähkö Oy. Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä. Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä
Suur-Savon Sähkö Oy Suur-Savon Sähkö -konserni Perttu Rinta 182,3 M 274 hlöä Sähköpalvelu Marketta Kiilo 98,5 M 37 hlöä Lämpöpalvelu Heikki Tirkkonen 24,8 M 29 hlöä Järvi-Suomen Energia Oy Arto Pajunen
Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä
Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
- Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus
Lämpökeskuskokonaisuus
Lämpökeskuskokonaisuus 1 Laitoksen varustelu Riittävän suuri varasto Varasto kuljetuskalustolle sopiva KPA-kattilan automaatio, ON/OFF vai logiikka Varakattila vai poltin kääntöluukkuun Varakattila huippu-
Keski-Suomen energiatase 2016
Keski-Suomen energiatase 216 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 216 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus
Kotimainen kokonaistoimitus sahateollisuuden tarpeisiin. Jussi Räty, MW Power Suomen Sahat Bioenergiaseminaari 2009
Kotimainen kokonaistoimitus sahateollisuuden tarpeisiin Jussi Räty, MW Power Suomen Sahat Bioenergiaseminaari 2009 Tämä on MW Power Metson ja Wärtsilän omistama yhteisyritys, omistussuhde Metso 60% ja
Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet
Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet BalBic, Bioenergian ja teollisen puuhiilen tuotannon kehittäminen aloitusseminaari 9.2.2012 Malmitalo Matti Virkkunen, Martti Flyktman ja Jyrki Raitila,
HÄMEENKYRÖN VOIMA OY. Raportti 2018
HÄMEENKYRÖN VOIMA OY Raportti 2018 23.3.2018 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Tuotanto... 3 3 Käyttötarkkailu... 3 4 Polttoaineiden laadun ja määrän tarkkailu... 4 5 Polton tarkkailu... 4 6 Savukaasujen
Tietoja pienistä lämpölaitoksista
Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2011 Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2011 1 Sisältö 1 Taustaa 3 2 Muuntokertoimet 4 3 Lämpölaitosten yhteystietoja
Energiaa ja elinvoimaa
Energiaa ja elinvoimaa Lappilainen ENERGIA 11.5.2010 Asiakaslähtöinen ja luotettava kumppani Rovaniemen Energia-konserni Rovaniemen kaupunki Konsernin liikevaihto 40 milj. Henkilöstö 100 hlö Yksiköiden
Vaskiluodon Voiman bioenergian
Vaskiluodon Voiman bioenergian käyttönäkymiä - Puuta kaasuksi, lämmöksi ja sähköksi Hankintapäällikkö Timo Orava EPV Energia Oy EPV Energia Oy 5.5.2013 1 Vaskiluodon Voima Oy FINLAND Vaasa 230 MW e, 170
KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA
YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon
KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011
KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 MANU HOLLMÉN ESITYKSEN SISÄLTÖ Aluksi vähän polttopuusta Klapikattilatyypit yläpalo alapalo Käänteispalo Yhdistelmä Vedonrajoitin Oikea ilmansäätö, hyötysuhde 2 PUUN KOOSTUMUS
Loppukäyttäjän/urakanantajan näkemyksiä. Tuomarniemi 8.4 Energiaseminaari Esa Koskiniemi
Loppukäyttäjän/urakanantajan näkemyksiä Tuomarniemi 8.4 Energiaseminaari Esa Koskiniemi Vaskiluodon Voima Oy FINLAND Vaasa 230 MW e, 170 MW KL Seinäjoki 125 MW e, 100 MW KL Vaskiluodon Voima on EPV Energia
METSÄHAKKEEN KÄYTÖN RAKENNE SUOMESSA
SusEn konsortiokokous Solböle, Bromarv 26.9.2008 METSÄHAKKEEN KÄYTÖN RAKENNE SUOMESSA MATTI MÄKELÄ & JUSSI UUSIVUORI METSÄNTUTKIMUSLAITOS FINNISH FOREST RESEARCH INSTITUTE JOKINIEMENKUJA 1 001370 VANTAA
Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source
Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5
Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014
Fossiiliset polttoaineet ja turve Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TWh) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Sähkön nettotuonti Muut Turve
Alue & Yhdyskunta. Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2012
Alue & Yhdyskunta Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2012 Helsinki 2013 Sisältö 1 Taustaa... 2 2 Muuntokertoimet... 3 3 Lämpölaitosten yhteystietoja... 4 4 Lämmön tuotanto, hankinta ja myynti...
Unicon ReneFlex. Jätteestä energiaa
Unicon ReneFlex Jätteestä energiaa KPA Uniconilla on vuosikymmenten kokemus energiahankkeista Tarjoamme vastuullisia energiaratkaisuja ja elinkaaripalveluita KPA Unicon on erikoistunut kattila- ja voimalaitosprojekteihin.
Biohiilipellettien soveltuvuus pienmittakaavaan
Biohiilipellettien soveltuvuus pienmittakaavaan Puhdas vesi ja ympäristö seminaari 8.12.2016 Juha-Pekka Lemponen, TKI -asiantuntija Hajautettu energiantuotanto biohiilipelleteillä Biomassan torrefiointi
Energiaa ja elinvoimaa
Energiaa ja elinvoimaa Lapin liiton valtuustoseminaari 20.5.2010 Asiakaslähtöinen ja luotettava kumppani Rovaniemen Energia-konserni Rovaniemen kaupunki Konsernin liikevaihto 40 milj. Henkilöstö 100 hlö
TURPEEN JA PUUN YHTEISPOLTTO MIKSI NÄIN JA KUINKA KAUAN?
TURPEEN JA PUUN YHTEISPOLTTO MIKSI NÄIN JA KUINKA KAUAN? Energiapäivät 4-5.2.2011 Perttu Lahtinen Pöyry Management Consulting Oy TURPEEN JA PUUPOLTTOAINEEN SEOSPOLTTO - POLTTOTEKNIIKKA Turpeen ja puun
Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development
Uusiutuvan energian tukimekanismit Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, 17.2.2016 Kasperi Karhapää Manager, Business Development 1 Lämmitysmuodot ja CHP-kapasiteetti polttoaineittain 6
Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy
Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima
BIOENERGIAHANKE 3.11.2011
FOREST POWER BIOENERGIAHANKE 3.11.2011 Toholammin Energia Oy Projektipäällikkö Juhani Asiainen TOHOLAMPI TÄNÄÄN Asukasluku: k 3 480 (1.1.2011) 1 Verotus: 20,00 Työttömyys: 49 4,9 % Palvelut: Hyvät peruspalvelut
Biomassan poltto CHP-laitoksissa - teknologiat ja talous
Biomassan poltto CHP-laitoksissa - teknologiat ja talous Janne Kärki, VTT janne.karki@vtt.fi puh. 040 7510053 8.10.2013 Janne Kärki 1 Eri polttoteknologiat biomassalle Arinapoltto Kerrosleiju (BFB) Kiertoleiju
AIRIA BioHAT UUSI VOIMALAITOSKONSEPTI. Reijo Alander TTY
AIRIA BioHAT UUSI VOIMALAITOSKONSEPTI Reijo Alander TTY 12.5.2017 Teknisiä menetelmiä liike-enrgian tuottamiseksi Menetelmä Polttoaine Kehitysajankohta Höyrykone KPA, öljy, kaasu 1700-luku Höyryturbiini
Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä
Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä 1 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja
METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013
METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,
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
Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy
Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa
Hakkeen soveltuvuus pellettipolttimelle
PUUTA-hanke 20. huhtikuuta 2017 / 1 Hakkeen soveltuvuus pellettipolttimelle Puupellettien valmistukseen käytetään kuoretonta puuta, kuten kuivaa puusepänteollisuuden kutteripurua ja -lastua tai puhdasta
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
Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy
Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät
Ilmastoystävällinen sähkö ja lämmitys Energia-ala on sitoutunut Pariisin sopimukseen
Ilmastoystävällinen sähkö ja lämmitys Energia-ala on sitoutunut Pariisin sopimukseen Haluamme ilmastosopimuksen mukaiset päätökset päästövähennyksistä ja kiintiöistä vuosille 2040 ja 2050 mahdollisimman
Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010
Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja
Biodynax Oy. CHP-laitokset hajautetun energiantuotannon lähteenä
Biodynax Oy CHP-laitokset hajautetun energiantuotannon lähteenä Sisältö Biodynaxin CHP-laitokset o Mitä on Biodynaxin CHPlaitokset? o Menetelmä o Puuperäisen polttoaineen käsittely o Edut lyhyesti o Teknologia
KESTÄVÄ METSÄENERGIA -SEMINAARI 18.11.2014
KESTÄVÄ METSÄENERGIA -SEMINAARI 18.11.2014 KÄYTTÖPAIKKAMURSKA JA METSÄENERGIAN TOIMITUSLOGISTIIKKA Hankintainsinööri Esa Koskiniemi EPV Energia Oy EPV Energia Oy 19.11.2014 1 Vaskiluodon Voima Oy FINLAND
ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2018
ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2018 Sisällysluettelo 1. TUOTANTOTIEDOT 2. POLTTOAINETIEDOT 3. SAVUKAASUPÄÄSTÖT 3.1 BIOKATTILA 3.2 S40-KATTILA 3.3 HÖGFORS-KATTILA 4. VERTAILUMITTAUKSET 5. YHTEENVETO
Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö 3.10.2007. Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2006
Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö 3.0.2007 Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2006 LÄMPÖLAITOSKYSELY 6/83/2007 Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö K. Luoma 3.0.2007 (2) LÄMPÖLAITOSTIEDOT VUODELTA
Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen
Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos Loppuraportti Julkinen 10.2.2014 Pekka Pääkkönen KÄYTÖSSÄ OLEVAN ENERGIATUOTANNON KUVAUS Lähtökohta Rajaville Oy:n Haukiputaan betonitehtaan prosessilämpö
Hake- ja pellettikattilan mitoitus
Hake- ja pellettikattilan mitoitus Kiinteistön kokoluokka ratkaisee millaista vaihtoehtoa lähdetään hakemaan Pienkiinteistö, suurkiinteistö, aluelämpölaitos Hake- ja pellettikattilan mitoitus Perinteinen
Metsästä energiaa Puupolttoaineet ja metsäenergia
Metsästä energiaa Puupolttoaineet ja metsäenergia Kestävän kehityksen kuntatilaisuus 8.4.2014 Loppi Sivu 1 2014 Metsästä energiaa Olli-Pekka Koisti Metsäalan asiantuntijatalo, jonka tehtävänä on: edistää
Jyväskylän energiatase 2014
Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %
Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin
Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on
Jyväskylän energiatase 2014
Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus
Keski-Suomen energiatase 2014
Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus
Energiantuotantoinvestointien taustaraportti (Luonnosversio 25.01.2011) Arvioita hake-, pelletti- ja olkilämmityksestä.
8.2.211 Energiantuotantoinvestointien taustaraportti (Luonnosversio 25.1.211) Arvioita hake-, pelletti- ja olkilämmityksestä Seppo Tuomi TTS Yleistä raportista Selvityksen tavoite, käyttötarkoitus ja kohderyhmä
Lannanpolttolainsäädäntö muuttui Mitä se tarkoittaa?
Huom: Esityksen pitämisen jälkeen on 13.12.2018 korjattu esityksessä ja lannan polttoa koskevassa ohjeessa ollut virhe typen oksidien päästörajaarvossa. Oikea typen oksidien päästöraja-arvo on 300 mg/m
Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)
Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.
Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla
1 Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla Vaskiluodon Voima Oy:n käyttökohteet Kaasutuslaitos Vaskiluotoon, korvaa kivihiiltä Puupohjaisten polttoaineiden nykykäyttö suhteessa potentiaaliin Puuenergian
Asiakkaalle tuotettu arvo
St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla
KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA
YMPÄRISTÖRAPORTTI 2016 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon
33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet
33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.
Lannan poltto energiavaihtoehtona broileritilalla
Teholanta-hankkeen loppuseminaari 11.12.2018, Tampere Lannan poltto energiavaihtoehtona broileritilalla Reetta Palva, TTS Työtehoseura Lähtökohdat Lannan poltto tilalla olemassa olevassa lämpökattilassa
Raportti JMa KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2016
KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 216 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Tuotanto... 3 3 Käyttötarkkailu... 4 3.1 Polttoaineen käyttö ja laatu... 4 3.2 Palaminen... 5 3.3
Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja
Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja Maakaasuyhdistyksen syyskokous 11.11.2009 Jouni Haikarainen 10.11.2009 1 Kestävä kehitys - luonnollinen osa toimintaamme Toimintamme tarkoitus:
Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014
Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa 27.5.2014 TurunSeudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy 1 Voimalaitosprosessin periaate Olki polttoaineena Oljen ominaisuuksia polttoaineena: Olki
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
Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan
Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus
TUTKIMUSRAPORTTI 13.03.2009 Mittauksia hormittomalla takalla ( Type: HW Biotakka, tuotekehitysversio) Tilaaja: OY H & C Westerlund AB Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu
Kokemuksia muiden kuin puupellettien poltosta
Kokemuksia muiden kuin puupellettien poltosta Tilaisuuden nimi MixBioPells seminaari - Peltobiomassoista pellettejä Tekijä Heikki Oravainen VTT Expert Services Oy Tavoitteet Tavoitteena oli tutkia mahdollisesti
Tietoja pienistä lämpölaitoksista
Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2010 Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2010 1 Sisältö 1 Taustaa 3 2 Muuntokertoimet 4 3 Lämpölaitosten yhteystietoja
METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy
METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja
KOHTAAVATKO METSÄENERGIAN KYSYNTÄ JA TARJONTA SATAKUNNASSA. Mikko Höykinpuro Vapo Oy 12.1.2012
KOHTAAVATKO METSÄENERGIAN KYSYNTÄ JA TARJONTA SATAKUNNASSA Mikko Höykinpuro Vapo Oy 12.1.2012 Metsähakkeen alueellinen saatavuus Päätehakkuiden latvusmassa Päätehakkuiden kuusen kannot Nuorten metsien
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
MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA
Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina
Askeleita kohti C02-vapaata tulevaisuutta
Askeleita kohti C02-vapaata tulevaisuutta Climbus Päätösseminaari 2009 9.-10 kesäkuuta Finlandia talo, Helsinki Marja Englund Fortum Power and Heat Oy 11 6 2009 1 Sisältö Hiilidioksidin talteenotto ja
TSE Oy Naantalin monipolttoainevoimalaitos
TSE Oy Naantalin monipolttoainevoimalaitos 23.11.2017 Turun Seudun Energiantuotanto OY Turku Energian ja Fortumin pitkäaikainen kaukolämmön toimitussopimus on päättynyt ja tilalle on muodostettu yhteisesti
VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009
VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009 A. SAHA PUUPOLTTOAINEIDEN TOIMITTAJANA 24.11.2009 2 Lähtökohdat puun energiakäytön lisäämiselle ovat hyvät Kansainvälinen energiapoliikka ja EU päästötavoitteet luovat
Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat
Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Martti Flyktman, VTT martti.flyktman@vtt.fi Puh. 040 546 0937 10.10.2013 Martti Flyktman 1 Sisältö Suomen energian kokonaiskulutus Suomen puupolttoaineiden käyttö ja
Pelletillä ilmastomestarillista lähienergiaa
Pelletillä ilmastomestarillista lähienergiaa Mynämäki, 30.9.2010 Pelletti on lähienergiaa! Pelletin raaka-aineet suomalaisesta metsäteollisuudesta ja suomalaisten metsistä Poltto-aineiden ja laitteiden
MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA
MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä