energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta



Samankaltaiset tiedostot
Ympäristömittaukset sivu 1 (7)

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT

Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 1. Näytteenotto 1 Näytteenottolinja

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

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

Kertapullot. Testikaasut. Kaatopaikkakaasujen analyysikaasut. Puhtaat

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4

KIINTEÄN POLTTOAINEIDEN KATTILOIDEN PÄÄSTÖMITTAUKSIA

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

Valtakunnalliset päästömittaajapäivät Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY

Prosessimittaukset. Miksi prosessikierroista tehdään mittauksia

Optiset vedenlaadun kenttämittaukset

MOOLIMASSA. Vedyllä on yksi atomi, joten Vedyn moolimassa M(H) = 1* g/mol = g/mol. ATOMIMASSAT TAULUKKO

Liikenteen ympäristövaikutuksia

Liikenteen ympäristövaikutuksia

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia)

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Kitagawa -ilmaisinputket aakkosjärjestyksessä

BOREALIS POLYMERS OY AROMAATTITUOTANNON PÄÄSTÖMITTAUKSET 2013

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

Kuva Kuerjoen (FS40, Kuerjoki1) ja Kivivuopionojan (FS42, FS41) tarkkailupisteet.

Reaktiosarjat

MITTAUSPALVELUT. Päästö-, takuu- ja kunnonvalvonta-, melu ja tuulimittaukset

Porvoon jalostamon ympäristötulos 2017

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin.

Kunnostusojituksen aiheuttama humuskuormitus Marjo Palviainen

LCP-BAT Toiminnanharjoittajan näkökulma päätelmien täytäntöönpanoon. Ilmansuojelupäivät 2017 Heidi Lettojärvi

Porvoon jalostamon ympäristötulos

Mittausten rooli vesienkäsittelyprosesseissa. Kaj Jansson Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus

Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy. Results From Assets Environmental Excellence

Lupahakemuksen täydennys

Ei ole olemassa jätteitä, on vain helposti ja hieman hankalammin uudelleen käytettäviä materiaaleja

TÄYDENNYKSEN LIITE 34-2

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Lahti Energia. Kokemuksia termisestä kaasutuksesta Matti Kivelä Puh

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016

Osio 1. Laskutehtävät

Kokemuksia automaattisesta vedenlaadun mittauksesta metsätaloudessa. Samuli Joensuu

Myös normaali sadevesi on hieman hapanta (ph n.5,6) johtuen ilman hiilidioksidista, joka liuetessaan veteen muodostaa hiilihappoa.

Todentaminen - tausta

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Ympäristöanalytiikan projekti. Biokemiallinen hapenkulutus Bodominjärvessä. Projektisuunnitelma

MITTAUSRAPORTTI 7017A PÄÄSTÖMITTAUKSET KREMATORIO KAJAANIN SEURAKUNTA

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus

PÄÄTÖS Nro 44/09/1 Dnro Psy-2008-Y-205 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100)

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

KE4, KPL. 3 muistiinpanot. Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen

17VV VV 01021

Lausunto aluehallintovirastolle Äänevoima Oy:n voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamishakemuksesta

Liuos voi olla hapan, emäksinen tai neutraali

Tehtävä 1. Avaruussukkulan kiihdytysvaiheen kiinteänä polttoaineena käytetään ammonium- perkloraatin ja alumiinin seosta.

Termisen energiahyötykäytön ilmapäästöt

LIITTEET. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin.

Aine-, energia- ja rahataseet prof. Olli Dahl

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

Lukion kemia 3, Reaktiot ja energia. Leena Piiroinen Luento

Uusi ejektoripohjainen hiilidioksidin talteenotto-menetelmä. BioCO 2 -projektin loppuseminaari elokuuta 2018, Jyväskylä.

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K Q D

VAPO OY PALTAMON LÄMPÖKESKUKSEN 2,5 MW:n KPA-KATTILAN SAVUKAASUPÄÄSTÖMITTAUKSET

Nikkeliraaka-aineiden epäpuhtausprofiilin määritys

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI

Ilmapäästöjen ennakoiva valvonta teollisuusympäristössä

Nummelan hulevesikosteikon puhdistusteho

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA

Elinkaariarvioinnin soveltaminen viherrakentamiseen

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

KERTARAPORTTI

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2014

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS

Opas vaarallisten nesteiden vuodontorjuntaan:

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset

Kaikenlaisia sidoksia yhdisteissä: ioni-, kovalenttiset ja metallisidokset Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka

Ilmapäästöt toimialoittain 2010

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

Kevitsan vesistötarkkailu, perus, syyskuu 2018

Tulisijoilla lämpöä tulevaisuudessakin

Í%SC{ÂÂ!5eCÎ. Korvaa* Kevitsan vesistötarkkailu, PERUS, marraskuu 2018

Selvitys Pampalon kaivoksen juoksutusveden rajaarvojen

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2017

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

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: Tilaaja:

Fysiikan, kemian ja matematiikan kilpailu lukiolaisille

PL VALKEAKOSKI LAITOS JA SEN SIJAINTI

Kitagawa -ilmaisinputket numerojärjestyksessä

Metallien ympäristölaatunormit ja biosaatavuus. Matti Leppänen SYKE,

Transkriptio:

LUT laboratorio- ato o ja mittauspalvelut ut Esimerkkinä energiatehokkuus -> keskeinen keino ilmastomuutoksen hallinnassa Euroopan sähkönkulutuksesta n. 15 % kuluu pumppusovelluksissa On arvioitu, että keskimääräinen pumppaussysteemien kokonaishyötysuhde on vain 40% tai vähemmän, hyötysuhde voisi olla 60 % Pumppaus kuluttaa usein turhaa energiaa (=aiheuttaa päästöjä) johtuen yli-/alimitoituksesta, energiaa hukkaavasta säätötavasta, energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta Tutkimukset u osoittavat, at, että pumppausprosesseissa on mahdollista säästää energiaa jopa 30-50% erilaisilla laite- ja säätötaparatkaisuilla

Pumppauksen energiansäästöselvitys Toimintakaavio, energiansäästöpotentiaalin kartoittaminen mittaamalla ja suunnittelutietojen perusteella Seurantatietoa prosessista > pysyvyyskäyrä Toiminta alue hyvä Pumppulista tehot säätötavat Potentiaalisten kohteiden määritys (Esim. tehon, säädön, perusteella) Toiminta alueen määritys valmistajan pumppukäyrällä Johtopäätökset energiatehokkuudesta Ylimitoitus Alimitoitus Ratkaisu ja investoinnin kannattavuus Tarvittaessa lisämittauksia (teho/til.virta/ vaihevirta) Prosessiperäisiä epäkohtia

Olosuhteet Footer

Päästöjen luokittelu u Toiminta Päästöjen määrä Päästöjen laatu Esimerkkilaitos Kuva jatkuva tasainen ei vaihteleva voimalaitos a) jatkuva vaihteleva ei vaihteleva soodakattila b) jatkuva vaihteleva vaihteleva jätteenpolttolaitos e) jaksottainen jaksottain sama ei vaihteleva jaksottainen vaihteleva ei vaihteleva kupoliuuni d) jaksottainen vaihteleva vaihteleva ongelmajätteen poltto e) kausiluonteinen vaihteleva vaihteleva asfalttiasema aluelähde vaihteleva ei vaihteleva

Miten mitataan Mittaamisessa on kyse ilmiön epäsuorasta tulkinnasta; nopeus määritetään paine-erosta. Samoin esimerkiksi lämpötilan mittaus voi perustua elohopean tilavuuden muutokseen tai johtimien sähköisten ominaisuuksien vaihteluun.

Päästöt ja raja-arvot päästöjen pilaamat ainemäärät suuria jätevettä 100 kertaa kiinteää jätettä (lähinnä maata) 10 kertaa kaasumaisia päästöjä 5 kertaa Suomen vientituotteiden (paperi, metalli) massaan verrattuna päästöjen pitoisuudet pieniä päästöjä Häiriöpäästöt suuria häiriöpäästöt Luparajoja vesille rajat, metsäteollisuus veden laadunseuranta Kaasumaisten päästöjen raja-arvoja LCP LCP, liite1 LCP, liite2

Mitä kaasumaisia päästöjä mitataan? 1 (2) Pitoisuudet happi O 2 hiilidioksidi CO 2 hiilimonoksidi CO vesihöyry H2O hiukkaset rikkidioksidi SO 2 typen oksidit NO x (NO + NO 2 ) hiilivedyt TOC (C x H y ) Mitttausvelvoitteet Päästömittaukset ja niiden vaatimukset

Mitä kaasumaisia päästöjä mitataan? 2 (2) Pitoisuudet pelkistyneet kokonaisrikkiyhdisteet (hajukaasut) rikkivety H 2 S metyylimerkaptaani CH 3 SH dimetyylisulfidi (CH 3 ) 2 S dimentyylidisulfidi (CH 3 ) 2 S 2 ammoniakki NH 3 suolahappo HCl fluorivety HF polyaromaattiset hiilivedyt dioksinit ja furanit alkuaineet Nopeudet

Mitä nestemäisiä päästöjä mitataan? 1 (2) Mittauksia ph (happamuusaste) Sähkönjohtavuus Kiintoaine Veteen liuenneet kaasut, kuten happi BOD, orgaanisten aineiden hajoamisen aiheuttama hapen kulutuksen COD, veden kemiallisen hapenkulutuksen määritys Veden väri ja sameus F, N Na, AOX Määrämittaus, laki määrää (venturi, pato, ultraääni, induktiivinen)

Yhteenveto miksi mitataan tiedon vuoksi laatu ja määrä pitoisuudet pieniä, määrät suuria sovelluskohteet tarve kasvaa, uusia velvoitteita prosessiolosuhteet vaikuttavat laatuun ja määrään miten mitataan kertaluonteinen/jatkuvatoiminen mittaus