Biomassan pelletöinti. Kirjallisuuskatsaus
|
|
- Eeva Lahti
- 9 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Biomassan pelletöinti Kirjallisuuskatsaus Jarno Hyrkäs Oulun Yliopisto Kuitu- ja partikkelitekniikan laboratorio 2010
2 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto Pellettilaitteisto & pelletöintimekanismit Pellettilaatuun vaikuttavat prosessimuuttujat Sidosteoria Irtotiheys Kosteus Raaka-aineen raekoko Puristuspaine & puristusaika Lämpötila Kolleripyörien nopeus Pelletoinnin raaka-aineet Puru Mäntykuori Harvennusranka Lehtipuut Paju Turve Ruokohelpi Rypsiolki Olki Hiili Muita pelletti raaka-aineita Lisäaineet & uuteaineet Ligniinipitoisuus Höyry Karboksimetyyliselluloosa (CMC) Lignosulfaatit Tärkkelys... 16
3 Proteiini Rasva/öljy Synteettiset kestomuovit Muita lisäaineita Tutkimuskohteet & Analyysimenetelmät Pellettistandardit Pellettilujuus Liite 1. Yleiset optimaaliset olosuhteet pellettien valmistukselle Lähdeluettelo... 23
4 4 Johdanto Suomessa valmistetut pelletit ovat tyypillisesti 6 10 mm halkaisijaltaan ja mm pituudeltaan olevia sylinterinmuotoisia kappaleita. Pelletit valmistetaan yleensä puuperäisistä raaka-aineista, kuten kutterinpurusta ja sahanpurusta. Muiden raaka-aineiden kuten biomassa ja puunkuoren käyttäminen edellyttää jauhamista ja kuivaamista ennen pelletointa. Valmistus mekaanisenpuunkäsittelyn sivutuotteista, puu- tai maatalousjätejakeista tarjoavaa ympäristöystävällisen vaihtoehdon mm öljynpolttamiselle. Eräs tämänhetkisistä tutkimuskohteista on hajautettu pellettituotanto, jonka avulla pyritään edistämään paikallista pellettituotantoantoa. Siihen sisältyy keskeisesti useiden eri biologisten raaka-aineiden hyödyntäminen. Ekopelletti hankkeessa perehdytäänkin erilaisten raaka-aineiden testaukseen.
5 5 1. Pellettilaitteisto & pelletöintimekanismit Pelletöinti voidaan suorittaa puristamalla raaka-aine kolleripyörien avulla tasomatriisin, tai rangasmatriisin läpi. Pellettejä voidaan tehdä myös mäntäpuristimella. Ekopellettiprojektissa on käytössä kolme pelletöintilaitteistoa. Ne ovat sekä rakenteensa että kokonsa puolesta erilaisia, joten ne sopivat erimittakaavaisten tuotantojen tutkimiseen. Oulun yliopistossa valmistettu mäntäpuristin soveltuu yksitäisen pelletin puristamiseen. Kuva 1 näyttää mäntä puristimen rakenteen. Se koostuu männästä, sylinteristä ja vastinlevystä. Mäntäpuristimeen tulee vielä säädettävä sähkölämmitin. Puristuksessa käytetään hydraulista puristinta. Sen avulla voidaan säätää puristusvoimaa ja puristusintensiteettiä. Kuva 1. Mäntäpuristin Kaupallinen Amandus Kahl pellettipuristin on kaksiosainen laite. Se koostuu annosteluosasta ja puristusosasta. Annosteluosa rakentuu syöttökartiosta, jonka alaosassa on sekoitin ja purkuruuvi. Sekoitin sekoittaa ja syöttää materiaalia ruuville. Purkuruuvi kuljettaa syötteen puristin osalle. Annosteluosa on esitetty kuvassa 2
6 6 Kuva 2. Amandus Kahl Annosteluosa Puristusosassa on kaksi kolleripyörää, joten tehtävänä on tiivistää lähtöainemateriaalia ja ohjata sitä alla olevan matriisin reikiin. Kolleripyörät eivät ole suorassa kosketuksessa matriisiin, vaan niiden välillä on lähtöainemateriaalista muodostuva patja. Patjan tarkoituksena on vähentää laitteen kulumista. Kulkeutuessaan matriisin läpi lähtöainemateriaali tiivistyy entisestään. Matriisin alapuolella sijaitsevat leikkurit, jotka leikkaavat pelletit sopivan kokoisiksi. Puristusosa on esitetty kuvassa 3. Kuva 3. Tasomatriisipuristus
7 7 Tasomatriisipuristuksessa säätömuuttujina voidaan käyttää annosteluruuvin nopeutta, kolleripyörien nopeutta, sekä matriisin reikien halkaisijaa. Oulun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksikön suuremman mittaluokan pellettilaitteisto on esitetty kuvassa 4. kuva 4. OAMK:n pelletöintilaitteisto
8 8 2. Pellettilaatuun vaikuttavat prosessimuuttujat Pelletöintikoneiden säätömuuttujien lisäksi pellettilaatuun vaikuttavat raaka-aineet, lisäaineet, irtotiheys, lämpötila ja kosteus. Kaliyan & Morey (2008) artikkelissa esitetty yleisohjeistus pellettivalmistukselle on esitetty liitteessä Sidosteoria Pellettien sitoutumiseen vaikuttavat ainakin raaka-aineen osittainen sulaminen, koheesio, adheesio, nestesillat ja molekyylien väliset voimat. Sidosteorioita on kehitetty eri raakaaineille, mutta yleispätevää sidosteoriaa ei ole Irtotiheys Irtotiheyden vaikutusta ei ole laajasti tutkittu kirjallisuudessa Kosteus Kosteus vaikuttaa sekä lämmönsiirtoon, että kitkaan. Lisäksi Lehtikankaan (2001) mukaan vesi toimii myös sideaineena. Kosteuspitoisuus suosituksissa on eroavaisuuksia lähteen mukaan ja kokonaisuudessaan ne sijoittuvat 6-25 % välille. Yleisesti kuitenkin suositellaan 8-12 % kosteuspitoisuutta. Obernberger & Thek (2010) mukaan alle 8 % kosteuksissa puupellettien teko ei onnistu kitkavoimista johtuen. Yli 12 % kosteudessa pellettien dimensiot eivät ole stabiileja. Kaliyan & Morey (2008) mukaan % kosteus pitoisuus voi auttaa huoneenlämpöisessä pelletöinnissa. Hän huomauttaa, että yli 16 % kosteus voi aiheuttaa matriisin tukkeutumista, ja sen vuoksi kannattaa käyttää suuria matriisin reikien halkaisijoita. Obernberger & Thek (2004) eivät havainneet korrelaatiota kosteuspitoisuuden ja pellettien hankauslujuuden välillä. Kokeissa käytettiin yleisesti 8-12 % kosteuspitoisuuksia ja oletuksena on että korrelaatiota on vain suositeltujen pitoisuuksien ala- ja yläpuolella. Taulukossa 1. on esitetty kirjallisuudessa esiintyviä puupellettien kosteussuosituksia.
9 9 Taulukko 1. Puupellettien kosteussuositukset Suositeltu kosteus Lähde 16-28% mieluummin välillä %. Gunnerman (1977), viitattu Kytö & Äijälä (1981), % Reed ja Bryant (1978), viitattu Kytö & Äijälä (1981) 6-12 %, 8 paras Li & Liu (2000) 8-12 % Obernberger & Thek (2004) pienin käytetty kosteus 6,3 % oli paras Rhen ym (2005) 8-12 % Kaliyan & Morey (2008) Valmiiden pellettien kosteus vaikuttaa lämpöarvoon, kattilan tehokkuuteen ja polttolämpötilaan. pren standardin mukaan kaikkien pellettityyppien lopullisen kosteuden pitää olla alle 10 % Raaka-aineen raekoko Raaka-aineen raekoolla on merkitystä mm. matriisin tukkeutumistodennäköisyyteen ja pellettien koossa pysyvyyteen. Partikkeleiden pituuden pitäisikin olla aina pienempi, kuin matriisin reikien halkaisija. Pienien rakeiden etuna on suuri pinta-ala suhteessa tilavuusyksikköön. Suuri pinta-ala puolestaan helpottaa lämmön ja kosteuden siirtymistä rakeisiin. Bergström ym. (2008) mukaan pienellä raekoolla energian kulutus olikin pienempi kuin suurella. Pienellä raekoolla saavutettiin myös suurempi puristuslujuus, mikä on linjassa Kaliyan & Morey (2008) päätelmien kanssa. Toisaalta liian hienojakoinen raaka-aine heikentää puristuksen tehokkuutta ja puristeiden laatua. Gilbert ym. (2009) tutkimuksessa ruohovartista kasvista switchgrass saatiin parempia pellettejä leikatuista raaka-aineista, kuin silputuista. Pitkien kuitujen läsnä ollessa pelletit sitoutuivat toisiinsa paremmin. Bergström ym. (2008) mukaan lähtöanneilla koolla ei ollut merkittävää vaikutusta pellettien tiheyteen, kosteuteen, kosteuden absorptioon varastoinnissa, tai hankauslujuuteen. Taulukossa 2 on esitetty kirjallisuudessa esiintyviä pellettien raaka-aine rakeiden kokosuosituksia.
10 10 Taulukko 2. Puupellettien raaka-aineen raekoko suositukset Suositeltu raekoko Lähde 1-4 mm Äijälä & Kytö (1981) 20 % < 2 mm rakeita + Payne, J.D (1978), viitattu Kytö & Äijälä 80 % mm rakeita (1981) mm Turner (1995), viitattu Kaliyan & Morey (2008) mm Franke ja Rey (2006), viitattu Kaliyan & Morey (2008) Puristuspaine & puristusaika Puristuspaine vaikuttaa puristeiden lujuuksiin, energian kulutukseen ja laitteiden kulumiseen. Sen suuruuteen vaikuttavat raaka-aineen kosteus, sekä matriisin reikien muoto ja koko. Kirjallisuudessa on merkittäviä eroja käytettyjen ja suositeltujen puristuslujuuksien kanssa. Taulukossa 3. on esitetty kirjallisuudessa esiintyneitä puristuspainesuosituksia. Raaka-aine Suositeltu paine Lähde puu yleisesti 700 bar Reed (1978), viitattu Kytö & Äijälä (1981) sahanpuru 1000 bar Li & Liu (2000) hake 1380 bar Li & Liu (2000) kuusi sahanpuru 500 bar Rhen (2005) puu yleisesti bar Kaliyan & Morey (2008) maissi 600 bar Mani ym. (2006) Gilbert ym. (2009) tutkimuksessa 55.2 bar paineella switchgrass pellettien tiheydeksi saatiin 250 kg/m 3. Nostamalla paine 552 bar:iin pellettien tiheydeksi saatiin 720 kg/m 3. Puristusaikaa säädetään mm matriisin paksuuden ja kolleripyörien nopeuden avulla. Li & Liun (2000) tutkimuksessa havaittiin, että puristusaikaan kasvattamalla 20 sekunnista suuremmaksi ei ole vaikutusta pellettilaatuun.
11 Lämpötila 11 Lämpötilan nostaminen perustuu pääasiassa ligniinin muuttaminen ainakin osittain liukoiseksi. Pelletöinnissa lämpötila nousee automaattisesti koneiden lämmetessä, mutta sitä voidaan joutua nostamaan myös erillisellä lämmityksellä. Kytö & Äijälä (1981) lämpötilaa voidaan joutua nostamaan 175 C. Korkea lämpötila myös helpottaa ilman poistumista materiaalista. Gilbert ym. (2009) tutkivat ruohovartisen kasvin switchgrass pelletöintiominaisuuksia. Heidän tutkimuksissaan ilmeni, että lämpötilalla on suurimpi vaikutus pellettien laatuun kuin paineella. Raaka-aine Suositeltu paine Lähde puu yleisesti C (ilman lisäaineita) Gunnerman (1977), viitattu Kytö & Äijälä (1981), kierrätysjätteellä (RDF) 150 C Marsh ym. (2007) kuusipuru 144 C (korkein käytetty) Rhen (2005) Kolleripyörien nopeus Hill & Pulkkinen (1988) viitattu Kaliyan & Morey (2008) mukaan liian pienillä ( rpm) tai liian suurilla (>334 rpm) nopeuksilla ei saada hyviä pelletejä. Heidän mukaansa parhaat pelletit saadaan 187 rpm:llä.
12 Pelletöinnin raaka-aineet Puru Sahanpuru ja kutterinpuru ovat pellettivalmistuksen yleisimpiä raaka-aineita. Purusta valmistetut pelletit antavat vertailumahdollisuuden muille pellettityypeille. Filbakk (2010) ym. tutkimuksessa pelkästä mäntypurusta valmistetut pelletit olivat hieman lujempia, kuin mäntypurun ja kuoren sekoitteesta valmistetut pelletit. Alastalon (2008) sai esikostutetulla mäntypurulla lujia puupellettejä joiden irtotiheys oli 694 kg/m 3. Honkkanen (2009) kertoo opinnäytetyössään, että pelkkien purupellettien valmistaminen ei onnistunut käytetyillä 59,1 ja 13,1 % kosteuspitoisuuksilla. Kokeissa käytetty 9,8 % kosteudeltaan olevasta kutterinpurustakaan ei saatu pellettejä. Ongelmana oli pellettimatrisiin tukkeutuminen. Honkkanen arvioi, että kosteuden olisi pitänyt olla % välissä. Hän kertoi myös kokeilleensa myös erikosteuksisia sahanpuruturve seoksia, sekä glyserolin lisäämistä ilman tuloksia. Tuomi (2001) vertaili viiden suomalaisen puupelletinvalmistajan tuotteita. Kaikki pelletit oli valmistettu kuorettomasta puusta, joten tuhkapitoisuudet pysyivät välillä %. Pellettien kosteudet vaihtelivat viidestä kymmeneen prosenttiin, joka selittää vaihtelut tehollisessa lämpöarvossa MWh/t, irtotiheydessä kg/m3 ja energiatiheydessä MWh/m Mäntykuori Obernberger & Thek (2010) mukaan kuoripellettien lämpöarvo on lähes sama kuin purupellettien. Mäntykuori pellettien lujuuksista on ristiriitaista tietoa. Alastalon (2008) mukaan mäntykuorimurskeesta ei tullut lujia pellettejä 6.5 % kostesudessa. Sen sijaan Lehtikankaan (2000) ja Filbakk:in (2010) tutkimuksissa kuoripelleteistä tuli jopa lujempia kuin sahanpurusta valmistetut pelletit. Filbakk lisäsi, mäntykuoripellettien lujuus oli suurempi, kuin purun ja kuoren sekoitteesta valmistettujen pellettien. Suurin tiheys kuitenkin saavutettiin kuori/puru seoksella.
13 13 Kuoressa on kuitenkin noin viisi kertaa enemmän tuhkaa kuin purussa. Filbakk (2010) ym. mukaan kuoripitoisuuden kasvaessa tuhka alkoi sintraantumaan. Hän suositteleekin kuoripellettien käyttöä vain suurissa lämpövoimalaitoksissa, missä tuhkaan liittyvät ongelmat on helpompi hallita. Filbakk (2010) polttokokeissa kuoripelleteissä oli suurempi lämpöarvo kuin purupelleteissä johtuen mm. suuremmasta ligniinimäärästä. Kuoripelleteissä oli suuremmat NO x ja CO päästöt kuin purupelleteissä. Suuremmat NO x päästöt johtuvat todennäköisesti suuremmasta kuoren typpimäärästä. Korkeammat CO-päästöjen puolestaan oletettiin johtuneen kuoripelleteille olleista epäoptimaalisista poltto-olosuhteista Harvennusranka Alastalon (2008) suoritti pelletti kokeita oksattomalla kuorellisella mäntyrangalla. Käytetyllä 6.5 % kosteuspitoisuudella saatiin ominaisuuksiltaan mäntysahanpurusta valmistettujen pellettien kaltaisia. Saatujen pellettien irtotiheys oli 682 kg/m Lehtipuut Lehtipuut ovat kovempia kuin havupuut ja niissä on vähemmän ligniiniä. Alastalon (2008) mukaan koivupurun puristaminen onkin hankalampaa ja pelletoinnissa seurauksena ovat usein lämpötilan nousu ja suurempi energian kulutus. Alastalon (2008) tutkimuksissa koivu-mäntypuru pelletit olivat myös lujuudeltaan heikommat, mikä todennäköisesti johtuu pienemmästä ligniini määrästä. Lehtipuissa on myös enemmän tuhkaa ja Obernberger & Thek (2010) huomauttaa, että pren pitoisuuksien saavuttamiseksi havupuita pitää sekoittaa lehtipuiden sekaan. Alastalon (2008) käytti pelletöintikokeissaan myös haapaa seosaineena, jonka kosteus 25 %. Seospellettien lujuus oli muita pellettejä huonommat ja kevyen rakenteen vuoksi irtotiheydet jäivät pieniksi Paju Nilsson (2010) tutki mm. pajun pelletöintiä. Hänen mukaansa paju on hyvä pellettiraakaaine, koska se ei poikkea paljon puupelleteistä. Pajua voi käyttää myös seosaineena
14 14 sahanpurun kanssa. Tutkimuksessa pajulla oli hieman korkeammat typpi-, kalium- ja klooripitoisuudet kuin sahanpurussa. Pajussa on lisäksi hieman enemmän haihtuvia uuteaineita Turve Alastalon (2008) tutkimuksissa jyrsinturve pelletoitui parhaiten verrattuna erilaisiin puruihin, kuorimuskeeseen, sekä ruokohelpeen. Käytetyn jyrsin turpeen kosteus oli 14,9 % ja irtotiheys 166 kg/m 3. Saatujen turvepellettien irtotiheys oli 722 kg/m 3, kun muiden pellettien tiheys jäi alle 700 kg/m 3. Lisäksi Alastalo (2008) mainitsi turpeen pelletoinnin olevan tehontarpeeltaan alhaisin. Kestävimmät pelletit Alastalo sai turpeen ja harvennusrangan seoksella Ruokohelpi Ruokohelpi on usein mainittu pellettiraaka-aine kirjallisuudessa. Sen ongelmina ovat kuitenkin korkea tuhkapitoisuus ja heikkolämpöarvo, joiden takia sen käyttöä sellaisenaan ei usein suositella. Alastalon (2008) ruokohelpipelletit eivät onnistuneet todennäköisesti liian suuren raaka-aineen partikkelikoon (60 mm) takia. Honkkanen (2009) ei myöskään saanut hyvänlaatuisia pellettejä 12,6 % kosteudella. Sahranmaa (2007) ja Nilsson (2010) suosittelevat ruokohelven käyttöä mm. turpeen ja sahanpurun seosaineena Rypsiolki Honkkanen (2009) onnistui valmistamaan sahanpurusta pellettejä rypsirouheeseen sekoitettuna. Valmiit pelletit olivat kuitenkin hauraita. Pelkästä rypsioljesta ei saatu valmistettua pellettejä Olki Nilsson ym. (2010) mukaan olkipellettien valmistuksella on pieni energian kulutus, mutta sen tuhkasta voi seurata ongelmia. Tuhkassa olevat alkalimetallit ja kloori voivat madaltaa tuhkan sulamispisteen jopa 750 C:een. Se on matala verrattuna esim. sahan- ja kutterin puruun, joilla tuhkan sulamispiste voi olla 1200 C:ta. Tuhkaongelmien vuoksi Nilsson ym. eivät suosittele olkipelletien käyttöä pienissä polttolaitoksissa.
15 Hiili 15 Gil ym. (2010) tutki kahta hiilityyppiä: ja bitumihiiltä ja osittain antrasiittista hiiltä. Bitummihiilipellettien hankauslujuus oli 23 % ja antrasiittii hiile hajosi kokonaan 100 %. Tutkimuksessa hiilien lisääminen biopelletteihin pieninä osuuksina 20 % ei muuttanut biomassan palamiskäyttäytymistä Muita pelletti raaka-aineita Yllämainittujen raaka-aineiden lisäksi kirjallisuudessa on useita mainintoja muista vähemmän käytetyistä raaka-aineista. Gil ym. (2010) tutki useita vaihtoehtoisia raakaaineta. Kastanjapellettien hankauslujuus oli hyvä (7 %) oli suurempi kuin mäntypurupellettien (12 %). Muiden raaka-aineiden hankauslujuus oli heikompi: selluloosalla 29 % eukalyptuksella 64 %, kahvinkuorilla ja viinirypäleiden jätteillä yli 90 %. Nilsson ym. (2010) tutkivat myös vaihtoehtoisia pellettiraaka-aineita. Hamppu pelletien heikkoutena he mainitsivat kalliin raaka-aineen hinnan. Mediavilla ym. (2009) tutkivat viiniköynnöksin versoista valmistettuja pellettejä. Pellettiominaisuuksien parantamiseksi viiniköynnöksiin sekoitettiin teollista korkki jätettä. Tutkimuksen parhaimmat pelletit saatiin 70 % korkkimassaosuudella ja 30 % viiniköynnösosuudella. Yleisesti ottaen korkki pitoisuuden kasvaessa pelletöinti prosessin energiankulutus väheni, pellettien tuhkapitoisuus pieneni, lämpöarvo kasvoi, ja pelletti lujuus laski. 70 % korkkimassaosuuspelletien tiheys oli 950 kg/m3 ja hankaus lujuus 3,8 % ÖNORM M7134 lignotesterillä Lisäaineet & uuteaineet Pellettipuristuksessa voidaan käyttää lisäaineita voiteluaineina, sidosaineina, tai kosteuden suoja-aineina. Lisäaineiden tarve riippuu käytettävästä raaka-aineesta. Puissa on valmiiksi tietty määrä uuteaineita, kuten vahoja, rasvoja ja rasvahappoja. Nielsen ym. (2010) mukaan uuteaineet pehmentävät raaka-ainetta ja toimivat voiteluaineina, vähentäen siten valmistuksen energian kulutusta. Nielsen ym. (2010) lisäsivät, että uuteaineet todennäköisesti vähentävät selluloosa sidosten kosketuspintaa, vähentäen pelletti lujuutta.
16 Ligniinipitoisuus 16 Lehtikankaan (2000) tutkimuksessa, ligniinipitoisuuden kasvaessa pellettien lujuus parani. Ligniinipitoisuus ei kuitenkaan yksin pysty selittämään pellettien lujuuksia, sillä Filbakk (2010) havaitsi että mäntypuru ja mäntykuori pellettien lujuus oli pienempi kuin puhtaiden mäntykuoripellettien, vaikka mäntykuoressa on enemmän ligniiniä kuin purussa Höyry Kytö & Äijälä (1981) mukaan pelletoinnissa käytettävä höyry on kuivaa tai hiukan tulistettua, jotta puristettava materiaali ei kostu liikaa. Judd (1969), viitattu Kytö & Äijälä (1981), mukaan liikuttaessa % kosteusalueella 10 C nousu nostaa kosteutta noin prosentin. Hän lisäsi, että höyryn paineelle riittävä vaihtelu alue on kpa aloituspaineen ollessa 350 kpa. Filbakk (2010) tutkimuksissa höyrymäärän kasvattaminen lisäsi pellettien kestävyyttä Karboksimetyyliselluloosa (CMC) Alzate ym. (2008) tutkivat Pinus Patula ja Cypress sahanpurun-hiilipellettiseoksia karboksyylimetyyliselluloosa sidosaineena. Tutkimuksen mukaan CMC sitoi raaka-aineet hyvin yhteen muuttamatta merkittävästi alkuperäisiä fysikokemiallisia ominaisuuksia. Parhaimmat tulokset saatiin suurimmalla CMC-pitoisuudella, joka oli 5 g/l Lignosulfaatit Lingnosulfonaattia käytetään rehupellettien raaka-aineena. Pfost ja Feyerhem (1962), viitattu Kytö & Äijälä (1981), mukaan yhden prosentin lisäyksellä saadaan huomattavaa parannusta pellettien laadussa. Payne (1978), viitattu Kytö & Äijälä (1981), mukaan 2,5 % lisäyksellä saatiin 28 % puristuslujuuden parannus ja 25 % tehontarpeen lasku samalla tuottoasteella Tärkkelys Tervo (2002) havaitsi, että pellettien lujuus paranee, kun lisäaineena käytetään tärkkelystä. Käytettyjen pitoisuuksien välillä % ei kuitenkaan ollut havaittavissa merkittäviä eroja. Wood (1987) viitattu Kaliyan & Morey (2008) mukaan valmiiksi gelatoidulla tärkkelyksellä saadaan lujempia pellettejä, kuin käytettäessä raakaa tärkkelystä.
17 Proteiini 17 Calvanti (2004) viitattu Kaliyan & Morey (2008) mukaan maissi proteiini heikentää pellettien lujuutta. Wood (1987) viitattu Kaliyan & Morey (2008) mukaan raa alla proteiinilla saavutetaan paremmat lujuudet kuin denaturoidulla proteiinilla Rasva/öljy Kaliyan & Morey (2008) mukaan rasva ja öljy laskevat pelletien lujuutta. Heidän mukaansa rasva toimii voiteluaineena vähentäen kitkaa syöttöpartikkeleiden, sekä partikkeleiden ja matriisin seinien välillä. Thomas ym. (1998) mukaan hydrofobinen rasva lisäksi heikentää vesiliukoisten komponenttien kuten tärkkelyksen, proteiinin ja kuitujen sitoutumista Synteettiset kestomuovit Terry (1980), viitattu Kytö & Äijälä (1981), käytti kestomuovia 2,5 % lisäaineseoksina. Niiden avulla pellettien lujuusominaisuudet ja säänkestävyys paranivat. Muovin käytön etuna on matalampi tarvittava puristuspaine, jolla mm. vähennetään matriisin kulumista. Johnston, viitattu Kytö & Äijälä (1981), mukaan muovipuristeiden palaminen on nopeampaa, polttoarvo korkeampaa ja lopputuloksena on vähemmän tuhkaa Muita lisäaineita Payne (1978), viitattu Kytö & Äijälä (1981), listasi rehupelleteissä käytettäviä lisäaineita kuten melassin, voiteluaineena rasvahapot ja sitovina aineina saven, bentoniitin ja selluloosaeetterit. Honkkanen (2009) havaitsi, että rypsirouhe soveltuu korsibiomassojen sidoaineeksi paremmin kuin turve, tai glyseroli. Ongelmana Honkkanen mainitsi raaka-aineen korkeahko hinnan ja suuren sekoituspitoisuuden (50 %) pellettien valmistuksen onnistumiseksi.
18 18 3. Tutkimuskohteet & Analyysimenetelmät 3.1. Pellettistandardit Eri pellettityypeille on olemassa omat standardit. Standardit vaihtelevat maan mukaan. Euroopan standardisointikomitea (CEN) on julkaissut kiinteisiin biopolttoaineisiin liittyviä standardeja CEN/TC 335 nimellä. EN ja EN ovat pelletien ja brikettien lujuuden testaamiseen tarkoitetut standardit. EN mukaan pelletit luokitellaan kuuluvaksi joko A1, A2 tai B luokkaan. Kuvassa 5 on esitetty kyseisten pellettiluokkien vertailu. Kuva 5. Pelletti luokkien EN mukainen vertailu (Obernberger & Thek, 2010).
19 19 Obernberger & Thek (2010) teoksessa esiintynyt pelletti standardien vertailu on esitetty kuvassa 6. Kuva 6. Pelletti standardien vertailu (Obernberger & Thek, 2010). Ekopellettitutkimuksessa keskitytään pellettien lämpöarvon, irtotiheyden, kosteuden, rummutuslujuuden, absorptiokyvyn ja sidosmekanismien tutkimiseen Pellettilujuus Obernberger & Thek (2010) mukaan peltilujuus korreloi pellettitiheyden kanssa. Teollisessa prosessissa pelletit altistuvat useille mekaanisille rasituksille. Lastaus- ja purkauspaikan pudotukset, kuljettimien tärinät, pellettien väliset hankautumiset, sekä syöttölaitteiden aiheuttamat puristus- ja leikkausvoimat vaativat lujia pellettejä.
20 20 Tuomi (2001) tutki pellettien lujuutta puristus- ja rummutuslujuustestillä. Puupellettien puristusstandardin puutuessa lujuusmittauksessa käytettiin rehuteollisuuden puristuslujuus testiä. Siinä pellettiä kuormitetaan kasvavalle voimalla, kunnes pelletti hajoaa. Hajoamiseen tarvittava voima ilmoitettiin kilopondina (kp). Puristuslujuutta voidaan käyttää pellettien koossapysymiseen arviointiin esimerkiksi kuljetus ja syöttöruuveissa. Rummutustestistä on omat sovellutuksensa amerikkalaisille ja ruotsalaisille puupelleteille. Tuomi (2001) käytti amerikkalaista standardia kokeissaan. Rummutuksessa pellettejä kuormitetaan tietyn aikaa, jonka jälkeen rummussa oleva näyte seulotaan. Seulan läpi mennyt osuus punnitaan ja sen prosentuaalinen osuus kokonaismassaosuudesta kuvaa pellettien lujuutta. Mitä vähemmän hienoainetta on, sitä lujempaa pelletit ovat. Rummutustestin tuloksien avulla voidaan arvioida esimerkiksi, miten pelletit kestävät kuljetuksia ja kuormauksia.
21 3.3. Liite 1. Yleiset optimaaliset olosuhteet pellettien valmistukselle. (Kaliyan & Morey 2008) 21
22 22
23 23 Lähdeluettelo Alastalo, H Pellettien laatu ja ominaisuudet eri raaka-ainella ja niiden seoksilla. Jyväskylä: Lappeenrannan teknillinen yliopisto Alzate C.A. ym CO-gasification of pelletized wood residues. Fuel 88, pp Bergström, D ym Effects of raw material particle size distribution on the characteristics of Scots pine sawdust fuel pellets. Fuel processing technology 89, pp Filbakk, T. ym The effect of bark content on quality parameters on Scots pine (Pinus sylvestris L.) pellets. Biomass and energy, pp Gil, M.V. ym Mechanical durability and combustion characteristics of pellets from biomass blends. Bioresource Technology 101, pp Gilbert, P ym Effect of process parameters on pelletisation of herbaceous crops. Fuel 88 pp Honkkanen, M BT Biopresser-25:n soveltuvuus eräiden korsimassojen pelletöintiin. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Kaliyan, N & Morey, R.V Natural binders and solid bridge type binding mechanism in briquettes and pellets made from corn stover and switchgrass. Bioresource Technology 101, pp Kaliyan, N & Morey, R.V Factors affecting strength and durability of densified biomass products. Biomass and bioenergy 33, pp
24 Kytö, M. & Äijälä, M. 1981a. Metsäenergian käyttö ja jalostus: Osa 3. Biomassan pelletoinnin laitetekniikka. Espoo: Valtion teknillinen tutkimuskeskus. 24 Kytö, M. & Äijälä, M. 1981b. Metsäenergian käyttö ja jalostus: Osa 4. Puun pelletoinnin kokeellinen tutkimus. Espoo: Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Lehtikangas, P Quality properties of pellitised sawdust, logging residues and bark. Biomass and Bioenergy 20, pp Li Y, Liu H High-pressure densification of wood residues to form an upgraded fuel. Biomass and Bioenergy 19, pp Mani S, Tabil, L. & Sokhansanj, S Effects of compressive force, particle size and moisture content on mechanical properties of biomass pellets from grasses. Biomass and Bioenergy 30, pp Mediavilla, I., Fernández M.J. & Esteban L.S Optimization of pelletisation and combustion in boiler of 17.5 kwth for vine shoots and industrial cork residue 90, pp Marsh, R ym Physical and thermal properties of extruded refuse derived fuel. Fuel Processing Technology 88, pp Nielsen, P.K. ym Effect of extractives and storage on the pelletizing process of sawdust. Fuel 89, pp Nielson, D., Bernesson, S. & Hansson, P Pellet production from agricultural raw materials A system study. Biomass and Bioenergy, pp Obernberger, I. & Thek, G The Pellet Handbook: The production and thermal utilization of biomass pellets.
25 25 Obernberger, I. & Thek, G Physical characterization and chemical composition of densified biomass fuels with regard to their combustion behavior. Biomass and Bioenergy 27, pp Rhen, C. ym Effects of raw material moisture content, densification pressure and temperature on some properties on Norway spruce pellets. Fuel Processing Technology 87, pp Sahranmaa, M Ruokohelven käyttö kasvaa: Vapo viesti. [Viitattu ] saatavana: Stelte, W. ym A Study of bonding and failure mechanisms in fuel pellets frrom different biomass resources. Biomass and bioenergy 35, pp Tervo, T Puupellettien sisäisen rakenteen ja kemiallisen koostumuksen vaikutus pellettien kestävyyteen. Pro gradu tutkielma ja erikoistyö. Jyväskylän yliopisto. Thomas, M., van Vliet, T. & van der Poel AFB. Physical quality pelleted animal feed. 3. Contribution of feedstuff components. Animal Feed Science and Technology 70, pp Tuomi, S Kotimaisten puupellettien ominaisuudet. Työtehoseuran metsätiedote 639, pp.1-4.
EKOPELLETTI T&K Pellettien sidostumisen perusmekanismien selvitys
EKOPELLETTI T&K Pellettien sidostumisen perusmekanismien selvitys Projektiraportti Henna Jokinen*, Matti Kuokkanen, Ritva Imppola, Heikki Takalo-Kippola 2013 *Oulun yliopisto, Kuitu- ja partikkelitekniikan
EkoPelletti - T&K hanke
1 EkoPelletti - T&K hanke Pelletöinti- ja polttokokeet Ritva Imppola*, Heikki Takalo-Kippola*, Esa Pakonen*, Erkki Kylmänen*, Henna Jokinen ja Matti Kuokkanen Hankeraportti 2013 * Oulun seudun ammattikorkeakoulu,
Energiapuun puristuskuivaus
Energiapuun puristuskuivaus Laurila, J., Havimo, M. & Lauhanen, R. 2014. Compression drying of energy wood. Fuel Processing Technology. Tuomas Hakonen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Johdanto Puun kuivuminen
Side- ja lisäaineet pellettituotannossa
OULUN YLIOPISTO Side- ja lisäaineet pellettituotannossa Matti Kuokkanen Kemian laitos Oulun yliopisto 11.4.2013 TAUSTAA Pelletoinnin ongelmakohtana Lujuus ja koossapysyminen Pölyongelmat Voidaan vaikuttaa
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
EKOPELLETTI T&K. Projektiraportti Matti Kuokkanen *, Henna Jokinen, Ritva Imppola, Heikki Takalo-Kippola 2012
EKOPELLETTI T&K SIDE- JA LISÄAINETUTKIMUS TEOLLISUUDEN SIVUVIRTOJEN JA UUSIORAAKA-AINEIDEN SEKÄ AIKAISEMPAA HUONOMPILAATUISTEN BIOMASSOJEN HYÖDYNTÄMINEN Projektiraportti Matti Kuokkanen *, Henna Jokinen,
Pelletöintiprosessi ja ohjeita pelletöintiin pienen mittakaavan laitteistolla
Teksti ja kuvat: Mikko Aalto EkoPelletti - T&K -hanke Oulun Seudun ammattikorkeakoulu Luonnonvara-alan yksikkö 25.11.2012 Pelletöintiprosessi ja ohjeita pelletöintiin pienen mittakaavan laitteistolla Tässä
Fysikaaliset ja mekaaniset menetelmät kiinteille biopolttoaineille
Fysikaaliset ja mekaaniset menetelmät kiinteille biopolttoaineille Hans Hartmann Technology and Support Centre of Renewable Raw Materials TFZ Straubing, Saksa Markku Herranen ENAS Oy & Eija Alakangas,
Pellettialan tutkimus VTT:ssa
TUTKIMUSRAPORTTI VTT R 04823 09 Pellettialan tutkimus VTT:ssa Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Markku Kallio, Kari Hillebrand, Heikki Oravainen, Ari Erkkilä Julkinen 1 (16) 2 (16) Alkusanat Tämä koonti
Uutta liiketoimintaa jätteestä tuhkien modifiointi ja geopolymerisointi
Uutta liiketoimintaa jätteestä tuhkien modifiointi ja geopolymerisointi Tuhkasta timantteja Liiketoimintaa teollisista sivutuotteista ja puhtaasta energiasta Peittoon kierrätyspuisto -hanke Yyterin kylpylähotelli,
Puupelletit. Biopolttoainepelletin määritelmä (CEN/TS 14588, termi 4.18)
www.biohousing.eu.com Kiinteän biopolttoaineen palaminen Saarijärvi 1.11.2007 Aimo Kolsi, VTT 1 Esityksen sisältö Yleisesti puusta polttoaineena Puupelletit Kiinteän biopolttoaineen palaminen Poltto-olosuhteiden
Torrefiointiprosessi biomassan jalostamiseen biohiili
Torrefiointiprosessi biomassan jalostamiseen biohiili David Agar Margareta Wihersaari Jyväskylän yliopisto Kestävä bioenergia www.susbio.jyu.fi Sisältö Johdanto Menetelmät Tulokset Yhteenveto Miksi biomassaa
Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY
Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta
Biohiilen käyttömahdollisuudet
Biohiilen käyttömahdollisuudet BalBiC-aloitusseminaari 9.2.2012 Kiira Happonen Helsingin Energia Esityksen sisältö Biohiilen valmistusprosessi ja ominaisuudet Miksi biohiili kiinnostaa energiayhtiöitä
Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus
Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus FM Hanna Prokkola Oulun yliopisto, Kemian laitos EkoPelletti-seminaari 11.4 2013 Biohajoavuus Biohajoavuudella yleensä tarkoitetaan
UUSI AKUSTINEN VAAHTORAINATTU LUONNONKUITUMATERIAALI
UUSI AKUSTINEN VAAHTORAINATTU LUONNONKUITUMATERIAALI Tiina Pöhler 1, Heikki Isomoisio 2, Petri Jetsu 3 1 VTT PL 1000 02044 VTT tiina.pohler@vtt.fi 2 VTT Tekniikankatu 1 33720 Tampere heikki.isomoisio@vtt.fi
Puristetaan puusta vielä parempaa
Puristetaan puusta vielä parempaa Veikko Möttönen PUU-ohjelman loppuseminaari - 18.3.14 ESITYKSEN SISÄLTÖ Puun ominaisuuksien modifiointi Puunsuojaus mäntyöljyllä Tutkimustuloksia: puun lujuus ja vedenkestävyys
Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi
Kiinteiden biopolttoaineiden eurooppalaiset standardit Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi 23.3.2010 Eija Alakangas, VTT CEN/TC 335 työryhmän 2 puheenjohtaja eija.alakangas@vtt.fi
RUOKOHELVEN VILJELY, KORJUU JA KÄYTTÖ POLTTOAINEEKSI. Virpi Käyhkö
RUOKOHELVEN VILJELY, KORJUU JA KÄYTTÖ POLTTOAINEEKSI Virpi Käyhkö Ruokohelpi kasvina Monivuotinen, jopa 10 vuotta samalla kylvöllä kasvava heinäkasvi Muodostaa tiheän 1,5-2 metriä korkean kasvuston toisesta
TORREFACTION - UUDET VERKOTTUNEET BIOJALOSTAMOT EUROOPAN PELTO- JA METSÄBIOMASSAN ENERGIAKANTAJIKSI. Varastointi/säänkestokokeet Timo Järvinen VTT
TORREFACTION - UUDET VERKOTTUNEET BIOJALOSTAMOT EUROOPAN PELTO- JA METSÄBIOMASSAN ENERGIAKANTAJIKSI Varastointi/säänkestokokeet VTT 2 Varastointikokeet: tavoitteet Tuottaa tietoa pienimittaisilla kokeilla
Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi
Kiinteiden biopolttoaineiden eurooppalaiset standardit Polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat moniosainen standardi Esimerkkinä pelletit, hake/murske ja ruokohelpipaalit Eija Alakangas, VTT CEN/TC 335
Puun pinnan ominaisuuksien parantaminen eri menetelmillä
Puun pinnan ominaisuuksien parantaminen eri menetelmillä Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Puunjalostustekniikan laitos Jatko-opiskelija DI Sisällys Johdanto Puun modifiointi Työn tavoitteet Puun
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
Koksin laatuun vaikuttaneet tekijät Ruukki Metalsin koksaamolla vuosina 2006-2011
Koksin laatuun vaikuttaneet tekijät Ruukki Metalsin koksaamolla vuosina 2006-2011 Piia Kämäräinen, Ruukki Metals Oy Koksiseminaari, Oulun yliopisto, 23.5.2012 1 23/05/2012 www.ruukki.com Piia Kämäräinen
Fysikaalisten ja mekaanisten ominaisuuksien määritys (CEN TC335 / WG4)
24.3.200 Fysikaalisten ja mekaanisten ominaisuuksien määritys (CEN TC335 / WG4) koskevat myös Energiaturpeen laatuohjetta 2006, NT ENVIR 009 Jaakko Lehtovaara erityisasiantuntija / polttoaineet VAPO OY
Matti Puranen ja Ville Savela MUOVIN JA OLJEN HYÖDYNTÄMINEN PELLETÖINNISSÄ
Matti Puranen ja Ville Savela MUOVIN JA OLJEN HYÖDYNTÄMINEN PELLETÖINNISSÄ MUOVIN JA OLJEN HYÖDYNTÄMINEN PELLETÖINNISSÄ Matti Puranen Ville Savela Opinnäytetyö Kevät 2013 Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma
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
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
Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo
Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo Lasse Okkonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Lasse.Okkonen@pkamk.fi Tuotantoprosessi - Raaka-aineet: höylänlastu, sahanpuru, hiontapöly
Kosteusmittausten haasteet
Kosteusmittausten haasteet Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin, MIKES 21.9.2006 Martti Heinonen Tavoite Kosteusmittaukset ovat haastavia; niiden luotettavuuden arviointi ja parantaminen
Pyy Jussi-Pekka. Purun, hakkeen, kauran oljen ja ruokohelven pelletöityminen
Pyy Jussi-Pekka Purun, hakkeen, kauran oljen ja ruokohelven pelletöityminen Purun, hakkeen, kauran oljen ja ruokohelven pelletöityminen Jussi-Pekka Pyy Opinnäytetyö Kevät 2014 Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma
Energiaturpeen laatuohje Eija Alakangas, VTT Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy
Energiaturpeen laatuohje 2006 Eija Alakangas, VTT Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy Energiaturpeen laatuohje 2006 Nordtest, NT Method, NT ENVIR 009:fi, käännös vuoden 2006 alussa ENERGIATURPEEN LAATUOHJE 2006:
Selvitys biohiilen elinkaaresta
Selvitys biohiilen elinkaaresta Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2012 Kiira Happonen Helsingin Energia Esityksen sisältö Mitä on biohiili? Biohiilen valmistusprosessi ja ominaisuudet
UUSIUTUVAA ENERGIAA HEVOSENLANNASTA
UUSIUTUVAA ENERGIAA HEVOSENLANNASTA ESISELVITYS ETELÄ-SAVON HEVOSTALOUDEN MATERIAALIVIRTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ UUSIUTUVANA ENERGIANA (HEVOSWOIMA) -HANKE Puhdas vesi ja ympäristö -seminaari 8.12.2016 Projektipäällikkö
Harvennuspuun raaka-aineominaisuudet ja puutuotemahdollisuudet
Harvennuspuun raaka-aineominaisuudet ja puutuotemahdollisuudet Harvennusmännyn ja harvennuspuusta valmistettujen rakennepuutuotteiden lujuusominaisuudet Reeta Stöd, Tapio Wall, Henrik Heräjärvi, Harri
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
Energiaturpeen laatuohjeen 2006 käyttö energiateollisuudessa. Matti Nuutila, ET Eija Alakangas, VTT Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy
Energiaturpeen laatuohjeen 2006 käyttö energiateollisuudessa Matti Nuutila, ET Eija Alakangas, VTT Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy Energiaturpeen laatuohje 2006 Nordtest, NT Method, NT ENVIR 009, Approved 2005-
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
Puun termiset aineominaisuudet pyrolyysissa
1 Puun termiset aineominaisuudet pyrolyysissa V Liekkipäivä Otaniemi, Espoo 14.1.2010 Ville Hankalin TTY / EPR 14.1.2010 2 Esityksen sisältö TTY:n projekti Biomassan pyrolyysin reaktiokinetiikan tutkimus
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
Biohiili energiateollisuuden raaka-aineena
Biohiili energiateollisuuden raaka-aineena BalBiC-seminaari Lahti 6.6.2013 Kiira Happonen Helsingin Energia Esityksen sisältö Miksi biohiili kiinnostaa energiayhtiöitä Biohiilen tekniset ja kaupalliset
HIGHBIO - INTERREG POHJOINEN
HIGHBIO - INTERREG POHJOINEN 2008-2011 Korkeasti jalostettuja bioenergiatuotteita kaasutuksen kautta Ekotehokkaan puupohjaisen pellettituotannon kehittäminen 3.6.2009 Oulun Yliopisto, / Kuitu- ja partikkelitekniikan
TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU
TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU 12 bar 10 bar 10 bar Pakkaskarkaisu Teräksen karkaisun yhteydessä tehtävää kylmäkäsittelyä on perinteisesti kutsuttu pakkaskarkaisuksi. Pakkaskarkaisu tarkoittaa sitä että karkaisuhehkutuksen
Torrefioitu biomassa tuotantoprosessi ja mahdollisuudet
Torrefioitu biomassa tuotantoprosessi ja mahdollisuudet David Agar Jyväskylän yliopisto Kestävä bioenergia www.susbio.jyu.fi Sisältö Mitä on torrefiointi? Miksi torrefiointi? TOP-prosessi Tapaustutkimus
Pelletizing trials Autum 2008
Pelletizing trials Autum 2008 Simo Paukkunen NKUAS simo.paukkunen@pkamk.fi Raw material Basic information Logging residues from spruce (Picea abies [L.] Karst.) dominant final cuttings, harvested in spring
Luonnonkuidusta lujitteeksi. Kumi-instituutin ja TTY:n Luomaprojektin kevätseminaari Päivi Lehtiniemi,TTY
Luonnonkuidusta lujitteeksi Kumi-instituutin ja TTY:n Luomaprojektin kevätseminaari 15.5.2013 Päivi Lehtiniemi,TTY Sisällys Eri luonnonkuidut Prosessi pellolta kuiduksi Saatavuus Ominaisuudet lujitteena
Luennon 3 oppimistavoitteet. Solulajit PUUSOLUT. Luennon 3 oppimistavoitteet. Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia
Solulajit Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia Luennon 3 oppimistavoitteet Osaat luokitella puusolut ja ymmärrät niiden tehtävät ja sijainnin puusolukossa. Tunnistat havupuiden ja lehtipuiden solukot mikroskooppikuvista.
Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa
Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Tuotantomenetelmät Kasviöljyjen vaihtoesteröinti Kasviöljyjen hydrogenointi Fischer-Tropsch-synteesi Kasviöljyt Rasvan kemiallinen rakenne Lähde: Malkki, Rypsiöljyn
Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet
Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet GES-verkostotapaaminen Kukkuroinmäen jätekeskus 24.02.2016 Apila Group Oy Ab Mervi Matilainen Apila Group Kiertotalouden koordinaattori
Biohiilipellettien soveltuvuus pienmittakaavaan
Biohiilipellettien soveltuvuus pienmittakaavaan Puhdas vesi ja ympäristö seminaari 8.12.2016 Juha-Pekka Lemponen, TKI -asiantuntija Hajautettu energiantuotanto biohiilipelleteillä Biomassan torrefiointi
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
Puun pienpolton p hiukkaspäästöt
PIENHIUKKAS JA AEROSOLITEKNIIKAN LABORATORIO Puun pienpolton p hiukkaspäästöt Jorma Jokiniemi, Jarkko Tissari, i Heikki Lamberg, Kti Kati Nuutinen, Jarno Ruusunen, Pentti Willman, Mika Ihalainen, Annika
bivitec Binder värinätekniikkaa Vaikeasti seulottavalle kaatotavaralle korkealla erotusteholla Rikastustekniikka
bivitec Binder värinätekniikkaa Vaikeasti seulottavalle kaatotavaralle korkealla erotusteholla we process the future Rikastustekniikka TEHTÄVÄ Rikastustekniikassa luokitellaan yhä useammin sellaisia raaka-aineita,
JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi 14.11.2013 Tomi Onttonen Karelia-AMK
1 JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi Tomi Onttonen Karelia-AMK Sisältö 2 - Perustuu opinnäytetyöhöni - Aineisto kerätty hajautetut
Poltto- ja kattilatekniikan perusteet
Poltto- ja kattilatekniikan perusteet #1 Palaminen ja polttoaineet Esa K. Vakkilainen Polttoaineet Suomessa käytettäviä polttoaineita Puuperäiset polttoaineet Maakaasu Öljy Hiili Turve Biopolttoaineita
LUMI - Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa
LUMI - Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa Martti Kemppinen/Mamk, Egidija Rainosalo/KETEK et al. Hankkeen motivaatio Orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoitusta rajoitetaan
KIVIAINESHUOLTO KIERTOTALOUDESSA SEMINAARI KIERTOTALOUS CLEAN TECH
KIVIAINESHUOLTO KIERTOTALOUDESSA SEMINAARI 28.10.2015 KIERTOTALOUS CLEAN TECH HS 28.09.2013 Kansainvälisen ilmastopaneelin johtaja Rajendra Pachauri suosittelee varautumaan katastrofeihin Kansainvälisen
Biohiilen tuotanto ja käyttö, edellytykset ja mahdollisuudet Suomessa
Biohiilen tuotanto ja käyttö, edellytykset ja mahdollisuudet Suomessa BIOTULI-Hanke Risto Korhonen, KyAMK 29.11.2012 Hanasaari BIOTULI-hanke 1.9.2010 31.8.2013 Biojalostamon uudet tuotteet ja Liiketoimintamallit
Metsäbiomassan korkean jalostusarvon kemikaalien hävikki toimitusketjussa
Metsäbiomassan korkean jalostusarvon kemikaalien hävikki toimitusketjussa FT Hanna Brännström BIOKOKKOLA-SEMINAARI 28.10.2015 Esityksen sisältö 1. Puun kemiallinen koostumus 2. Uuteaineet Uuteaineiden
KOKSIN OMINAISUUDET MASUUNIN OLOSUHTEISSA
1 KOKSIN OMINAISUUDET MASUUNIN OLOSUHTEISSA Selvitys koksin kuumalujuudesta, reaktiivisuudesta ja reaktiomekanismista Juho Haapakangas CASR vuosiseminaari 2016 2 MASUUNIPROSESSI 3 METALLURGINEN KOKSI Valmistetaan
Koskettamaton ultraäänimittaus puun mittaussovelluksia
Koskettamaton ultraäänimittaus puun mittaussovelluksia Laboratoriosta käytäntöön Valtakunnalliset mittauspäivät, 14.3.2019 Laura Tomppo Tausta Kuopion yliopisto/itä-suomen yliopisto Kontaktiultraääneen
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
LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA
LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA Pentti Järvelä TkT, professori TTY, Materiaalioppi Muovi-ja elastomeeritekniikka 1 LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA Tässä esityksessä keskitytään luonnon materiaalien käyttöön
BIOHIILIPELLETTI. Liiketoiminnan kannattavuus
BIOHIILIPELLETTI Liiketoiminnan kannattavuus Heikki Sonninen heikki.sonninen@torrec.fi Torrec Oy Perustettu noin vuosi sitten Liikeidea: biohiili- / torrefiointiteknologian kehittäminen ja kaupallistaminen
MixBioPells - Parempia markkinointitapoja seospelleteille
MixBioPells - Parempia markkinointitapoja seospelleteille Bioenergiapäivät, 23.-24.11.2011, Hotelli Skandic Continental, Helsinki Markku Kallio VTT Technical Research Centre of Finland 2 MixBioPells-projekti
Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke
Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Kestävän kehityksen kylätilaisuus Janakkala Virala 23.10.2014 Sivu 1 2014 Miksi puuta energiaksi? Mitä energiapuu on? Puuenergia kotitalouksissa Sivu
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
AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY
T197/M15/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY, TKI JA PALVELUT, KYMILABS SOUTH-EASTERN FINLAND
Metsäenergian käytön kokemukset ja tulevaisuuden haasteet
Metsäenergian käytön kokemukset ja tulevaisuuden haasteet Risto Ryymin Jyväskylän Energia Oy Copyright 2014 Jyväskylän Energia Oy Copyright 2014 Jyväskylän Energia Oy Metsäenergian käytöstä Copyright 2014
Adare Co. Limerick Irlanti Puh Sähköposti: Verkkosivu:
A Adare Co. Limerick Irlanti Puh. +353 6139 6176 Sähköposti: info@samco.ie Verkkosivu: www.samco.ie Aiheuttaako nykyinen öljypohjainen katemuovi mikromuoviongelmaa? Oxo-biohajoavilla muoveilla (OBP) on
Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013
Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Eikö ilmastovaikutus kerrokaan kaikkea? 2 Mistä ympäristövaikutuksien arvioinnissa
LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET
LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET Pentti JÄRVELÄ TkT, professori Materiaalioppi Muoviryhmä 1 MIKSI LUONNON MATERIAALEJA Halutaan säästää fossiilisia materiaaleja (?) Biomateriaalien elinkaariarvio
Kokeita varten saatiin Turun amk:n silppuamaa ruokoa, joka oli pituudeltaan 5 25 cm. Tavaraa varattiin ~2 m 3.
1 (6) PELLETÖINTIKOE BIOTTORI OY:LLÄ JÄMIJÄRVELLÄ SYKSYLLÄ 2006 Metsäkeskus Kaakkois-Suomi tutkii Ruovikko-hankkeen puitteissa lähinnä ruoko materiaalin hyödyntämistä energiaksi. Tutkittuja asioita ovat
Synteesikaasuun pohjautuvat 2G-tuotantovaihtoehdot ja niiden aiheuttamat päästövähenemät
Synteesikaasuun pohjautuvat 2G-tuotantovaihtoehdot ja niiden aiheuttamat päästövähenemät 2G 2020 BIOFUELS PROJEKTIN SEMINAARI Ilkka Hannula, VTT Arvioidut kokonaishyötysuhteet * 2 Leijukerroskaasutus,
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
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
Lumen teknisiä ominaisuuksia
Lumen teknisiä ominaisuuksia Lumi syntyy ilmakehässä kun vesihöyrystä tiivistyneessä lämpötila laskee alle 0 C:n ja pilven sisällä on alijäähtynyttä vettä. Kun lämpötila on noin -5 C, vesihöyrystä, jäähiukkasista
Näytteenotto ja näytteen jakaminen Kiinteät biopolttoaineet
Näytteenotto ja näytteen jakaminen Kiinteät biopolttoaineet Jan Burvall, Skellefteå Kraft AB - Ruotsi Camilla Wiik, Antero Moilanen & Eija Alakangas, VTT - Suomi Martin Englisch, ofi - Itävalta CEN 335
Sentinel House Instituutin testi Epatherm kalsium-silikaattilevyjen puhtaudesta.
EPATHERM 1/4 Sentinel House Instituutin testi Epatherm kalsium-silikaattilevyjen puhtaudesta. Epasit GmbH tuotteen valmistajana teetti testin kyseisessä laitoksessa. Testin tuloksena Epatherm levyt ja
Kaasutus tulevaisuuden teknologiana haasteita ja mahdollisuuksia
Kaasutus tulevaisuuden teknologiana haasteita ja mahdollisuuksia Prof. Ulla Lassi, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Kokkola 24.2.2011 24.2.2011 1 HighBio-hanke Päärahoittaja: EU
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
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,
KUIDUN UUDET MUODOT. Luonnonkuidut ja kierrätys lujitemuoviteollisuudessa 21.5.2012
COMPOSITE SOLUTIONS STORAGE SOLUTIONS PROCESS EQUIPMENT PIPING SYSTEMS SPECIALITY PRODUCTS INTEGRATED SERVICES KUIDUN UUDET MUODOT Luonnonkuidut ja kierrätys lujitemuoviteollisuudessa 21.5.2012 Plastilon
Bioenergiapäivät 23. - 24.11.2011 Seospelletit Tulevaisuuden polttoaine
Bioenergiapäivät 23. - 24.11.2011 Seospelletit Tulevaisuuden polttoaine Markku Kallio VTT JOHDANTO Kansainvälisessä MixBioPells (www.mixbiopells.eu) projektissa selvitetään muiden kuin puupelletien markkinanäkymiä.
KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta
KANTELEEN VOIMA OY Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta Konsorttio / Kanteleen Voiman omistajat Oy Katternö Kraft Ab Herrfors, Pietarsaari, uusikaarlepyy, Ähtävä, Veteli, Tammisaari Kaakon Energia
Hyvä tietää lämpöpuusta
Hyvä tietää lämpöpuusta perustietoa puusta Lämpöpuuyhdistys ry on perustettu vuonna 2000. Yhdistyksen tavoitteena on lämpöpuun käytön yleinen edistäminen. ThermoWood -tavaramerkin käyttäjät tekevät yhteistyötä
Sisäpiirijuttu. The Inside Story
Sisäpiirijuttu The Inside Story Cat -suodattimet Fuel, Oil, and polttoaineelle, Transmission öljylle Filtersja vaihteistolle Näkyvästi parempi Cat -suodattimet Polttoaineelle, Öljylle ja Vaihteistolle
KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologian koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Simo Kuittinen
KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologian koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Simo Kuittinen TORREFIOIDUN RAAKA-AINEEN PELLETÖINTI Opinnäytetyö Helmikuu 2013 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRACT
Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM
Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Visio The Biofore Company UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta,
Biomassan jalostus uudet liiketoimintamahdollisuudet ja kestävyys
Biomassan jalostus uudet liiketoimintamahdollisuudet ja kestävyys BioRefine innovaatioita ja liiketoimintaa 27.11.2012 Ilmo Aronen, T&K-johtaja, Raisioagro Oy Taustaa Uusiutuvien energialähteiden käytön
Kokemuksia hevosenlannan poltosta Etelä-Savossa HELMET Pirtti Maanosaajan matkassa Etelä-Savossa
Kokemuksia hevosenlannan poltosta Etelä-Savossa HELMET Pirtti Maanosaajan matkassa Etelä-Savossa 28.3.2018 Hanne Soininen & Riina Tuominen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Vahvuusalalla tutkitaan ja
Puunpolton päästöt - pienpoltto tulisijoissa vai pellettien poltto voimalaitoksessa
Puunpolton päästöt - pienpoltto tulisijoissa vai pellettien poltto voimalaitoksessa Hilkka Timonen, Sanna Saarikoski, Risto Hillamo, Minna Aurela, Anna Frey, Karri Saarnio In co-operation with: Sisältö
Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma
Liite 1 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Tulosten analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys 1.Tutkimustulosten
KOEOLOSUHTEET MIKSI ILMASTOINTI? PERUSKÄSITTEITÄ. Hanna-Riitta Kymäläinen
KOEOLOSUHTEET Hanna-Riitta Kymäläinen Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Agroteknologian laitos MIKSI ILMASTOINTI? Useimmat tekstiilit ja kuitumateriaalit imevät kosteutta Lämpötila
Tuoteseloste. Adhesive 3339 - Nopeasti sitova D3 PVAc liima. Tuotetiedot
Casco Adhesives Tuoteseloste Adhesive 3339 - Nopeasti sitova D3 PVAc liima. 3339 soveltuu massiivipuun, ovien ja seinäelementtien liimauksiin. Liima sitoo nopeasti ja soveltuu suurtaajuuspuristukseen.
PANK-4006 PANK. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 11.09.1995 Korvaa menetelmän: TIE 402
Asfalttimassat ja -päällysteet, perusmenetelmät PANK-4006 PANK PÄÄLLYSTEEN SUHTEITUS PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 11.09.1995 Korvaa menetelmän: TIE 402 1. MENETELMÄN TARKOITUS Suhteitusmenetelmän
Suomi muuttuu Energia uusiutuu
Suomi muuttuu Energia uusiutuu Suomen rooli ilmastotalkoissa ja taloudelliset mahdollisuudet 15.11.2018 Esa Vakkilainen 1 ENERGIA MUUTTUU Vahvasti eteenpäin Tuuli halvinta Sähköautot yleistyvät Bioenergia
Pienpuun uudet globaalit liiketoimintamahdollisuudet - kokemuksia tutkimus- ja tuotekehitystyöstä koulutusorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa
Pienpuun uudet globaalit liiketoimintamahdollisuudet - kokemuksia tutkimus- ja tuotekehitystyöstä koulutusorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa Ilkka Manner/ Pekka Ritvanen Innovations in Timber
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