Liikennepolttoaineiden tuotanto biokaasusta erotetun hiilidioksidin avulla

Samankaltaiset tiedostot
Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030

Visio bioperäisen hiilidioksidin hyödyntämiseksi

Uusien liikenteen biopolttoaineteknologioiden

Puupohjainen Bio-SNG kaasutusteknologian kehitysnäkymiä. Gasumin kaasurahaston seminaari / Bankin auditorio / ti tutkija Ilkka Hannula VTT

Tulevaisuuden mahdollisuuksia hiilidioksidin hyötykäytöstä

Uutta ja uusiutuvaa Energia-alan kehitys vs. Parisiin sopimus. Prof. Jarmo Partanen Ilmastoseminaari

Energia-alan kehitys vs. Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030

Kaasutukseen perustuvat CHP-tekniikat. ForestEnergy2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman vuosiseminaari, Joensuu,

Mitä uutta energiajalosteiden ja liikennepolttoaineiden tuotannosta?

Uusiutuva/puhdas energia haasteita ja mahdollisuuksia. Prof. Jarmo Partanen

Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi

Uudet kaasutuskonseptit, RES-hybridit ja integrointi prosessiteollisuuteen. Esa Kurkela 2G Biofuels-projektin seminaari Bioruukki, Espoo

Suomestako öljyvaltio? Kari Liukko

Jätteestä liikennepolttoaineeksi

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy

Sähköverkot 2030 Siemens Osakeyhtiö160 vuotta Prof. Jarmo Partanen

100% RE SUOMI OSANA POHJOIS- EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOITA

Sellutehdas biojalostamona Jukka Kilpeläinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Stora Enso Oyj Biotekniikka kansaa palvelemaan yleisötilaisuus

Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä

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

Low-Carbon Finland Platform Energiajärjestelmäskenaariot. Antti Lehtilä Tiina Koljonen

Lämpölaitosinvestoinnin kannattavuus apuvälineitä päätöksenteon tueksi

Liikenteen biopolttoaineet

Biomassasta ja jätteestä synteesikaasua

Maapallon energiavarat

Kestävä ja älykäs energiajärjestelmä

Kaasutustekniikkaan perustuva liikennepolttoaineiden valmistus. METLA VTT tutkimusohjelman seminaari Espoo Esa Kurkela, VTT

Geoenergian tulevaisuuden visio. Jari Suominen

Maapallon energiaratkaisut: Mistä puhdasta energiaa?

Synteesikaasuun pohjautuvat 2G-tuotantovaihtoehdot ja niiden aiheuttamat päästövähenemät

Hiilineutraalin Turun toimenpiteet ja haaste Lounais-Suomen yhteinen ilmastohaaste, Rauma Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli A

BIOKAASUN MUUTTAMINEN LIIKENNEPOLTTOAINEEKSI

Exercise 1. (session: )

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä

LIIKENTEEN BIOPOLTTOAINEIDEN HIILIJALANJÄLKIVERTAILU. BioRefine- ja Vesi loppuseminaari Risto Soukka

BIOMASSASTA TOISEN SUKUPOLVEN LIIKENTEEN POLTTOAINEITA Liekkipäivä, Otaniemi Esa Kurkela

Timo Saarelainen Toimitusjohtaja Honeywell Oy Bioenergia Yksi Itä-Suomen mahdollisuuksista Kuopio 30. lokakuuta 2009

Laskuri investointien avuksi

CCS:n rooli Suomen energiajärjestelmässä vuoteen 2050

Jätteiden energiahyötykäyttö ja maakaasu Vantaan Energian jätevoimala

Metsäbiojalostamot. Energia-lehti 7/2006: "Biojalostamo pelastaa" "Kaasutuksessa muhii miljardibisnes" Metsätehon seminaari Helsinki, 17.3.

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Vähäpäästöinen luotettava ja kustannustehokas sähköjärjestelmä? Prof. Jarmo Partanen

Stormossen Oy. Sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineen yhteistuotanto. Leif Åkers

Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems

BIOKAASUNTUOTANTO SAARIJÄRVI

Aldiga yhteistyöllä levästä bioenergiaa Mona Arnold, VTT Projektiryhmä: VTT, Helsingin yliopisto, SYKE, LAMK, HAMK

Näkökulmia energia- ja ilmastostrategiaan

EKOENERGO OY SÄHKÖN JA LÄMMÖN TUOTANNON VAIHTOEHTOJEN VERTAILU HELSINGIN SEUDULLA Asko Vuorinen Ekoenergo Oy

METSÄT JA ENERGIA Kannattaako keskittyä hajautettuun? Pekka Peura

Onnistunut toiminta-ajatus

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Biohiili energiateollisuuden raaka-aineena

Wärtsilä Corporation. Interim Report January-June 2003 Ole Johansson President & CEO. 31 July Wärtsilä

Pyrolyysiöljy osana ympäristöystävällistä sähkön ja kaukolämmön tuotantoa. Kasperi Karhapää

TEHOLANTA SEMINAARI Biokaasun tuotannon kannattavuus

Jätteestä liikennepolttoaineeksi hanke näyttää vihreää valoa biokaasun liikennekäytölle

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Biotalouden uudet arvoverkot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Sähköverkkovisio 2025? 16/03/2016 Jarmo Partanen

Keski-Suomen biokaasuekosysteemi

Biokaasun jakelu Suomessa

Biokaasulaskin.fi. Apua suunniteluun!

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

POVERIA BIOMASSASTA Toteutus ja tulokset

TÄUBLER OY. Vuorimiehenkatu Helsinki Finland. Puh: Fax:

TIN, Keilaniemi Global energy view. Tuomo Suntola

BIOKAASUN ENERGIATEHOKKAAT KÄYTTÖRATKAISUT Energiatehokas vesihuoltolaitos

Catalytic conversion of synthesis gas: Methods and applications

Biokaasuntuotannon kannattavuus

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development

Mika Jukkara, Tuotepäällikkö / Scania Suomi Oy. Biokaasu, Biodiesel, HVO vai Sähkö raskaan liikenteen käyttövoimana

Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy

Biokaasun rooli kiertotaloudessa

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Harri Kerminen, Toimitusjohtaja

Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, Toimitusjohtaja

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Biomassan poltto CHP-laitoksissa - teknologiat ja talous

Biokaasun mahdollisuudet ja potentiaali Keski-Suomessa Outi Pakarinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry

CCS:n soveltaminen Suomessa

BIOPOLTTONESTEITÄ JÄTTEISTÄ JA BIOMASSASTA II Anja Oasmaa, Yrjö Solantausta, Vesa Arpiainen, VTT

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä

Metsäbiomassaan perustuvien nestemäisten biopolttoaineiden ilmastovaikutukset

Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen

Toimintaympäristö: Fortum

Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja

Puun (metsäbiomassan) käyttö nyt ja tulevaisuudessa

Tervetuloa! Jyrki Haataja aluejohtaja Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Kainuun alue

Energiansäästöideat telakan näkökulmasta. Kari Sillanpää Laradi ry:n syyspäivät

Maatalouden biokaasulaitos

Etelä-Savon uusien energiainvestointien ympäristövaikutukset

Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa

Biotalouden rooli ilmastonmuutoksen ehkäisyssä

Transkriptio:

Liikennepolttoaineiden tuotanto biokaasusta erotetun hiilidioksidin avulla Bio-CO 2 -hankkeen päätösseminaari 30. elokuuta 2018 VTT, Jyväskylä Eemeli Tsupari, Markus Hurskainen

Sisältö Biokaasun puhdistus CO 2 -lähteenä Miksi (lisää) metaania? Miksi ei? Kustannustarkastelu Johtopäätökset 2 Etunimi Sukunimi 31.8.2018

Biokaasun puhdistus esim. BioGTS:n prosessi Kuva: www.biogts.com 3 Etunimi Sukunimi 31.8.2018

Main CO 2 utilisation routes and options CARBON DIOXIDE, CO 2 Mineralisation -Concrete curing -Aggregates -Mineral carbonation -Precipitated calcium carbonate (PCC) + Polymers -Polycarbonates -Polyols Chemical conversion +H 2 Fuels & chemical intermediates Biological conversion -Algae cultivation -Greenhouses -Gas fermentation (e.g. biological methanation) +H 2 +N 2 Commodity - Renewable urea Direct use -Food/beverages -Industrial gas -Refrigerant -Working fluid -Solvent -ph control -Enhanced oil recovery (EOR) -Enhanced coal bed methane (ECBM) Methane (CH 4 ) Methanol (CH 3 OH) Formic acid (HCOOH) Syngas (CO+H 2 ) Fischer- Tropsch (FT) Gasoline, diesel, olefins... MTBE*, DME** Gasoline Methanol, ethanol.. *methyl-tert-butyl ether **dimethyl ether Olefins Formaldehyde 4 NOTE: The diagram presents only the most important options for the near-term. There are other routes such electrochemical and photochemical routes and hundreds of other possible products.

Miksi (lisää) metaania? Jyväskylä ja Keski-Suomi alan edelläkävijöinä SNG biokaasun käsittely- ja jakelujärjestelmiin - Laitteet, osaaminen, luvitus - Soveltuvuus LNG:ksi ja teollisuuteen Kasvava ja edullinen autokanta Olemassa oleva ratkaisu, ei lupaava 2030 - SNG osalta ensimmäiset kohteet MW-kokoluokassa 5 Etunimi Sukunimi 31.8.2018

Vähätelty potentiaali Vedyn avulla 18 % Vedyn avulla 90 % Vedyn avulla 27 % Vedyn avulla 20 % Alkuperäinen kuva: Outi Pakarinen, VTT:n lisäykset vihreällä fontilla

7 Etunimi Sukunimi 31.8.2018

Miksi ei SNG:tä? Taloudellinen kannattavuus Investointi ja sähkön hinta Tuotteen halpa hinta Nykytuotanto vs. liikennekaasun käyttö Matala energiatiheys 8 Etunimi Sukunimi 31.8.2018

Metanointi (kemiallinen prosessi) http://www.bee-ev.de/fileadmin/presse/mitteilungen/hm2015_vortrag_gregor_waldstein_etogas.pdf CO 2 + 4H 2 CH 4 + 2H 2 O Nikkelikatalyytti, 6-7 bar, ~290 C Water 360 kg/h Electricity & grid service 2 MW O 2 320 kg/h Electrolysis (η=67% LHV) 40 kg/h H 2 CO 2 220 kg/h Synthesis (η=83% LHV) SNG/Methane 1.1 MW Heat Steam 0.6 MW 0.2 MW 9

Biologinen metanointi Case-tarkastelu: 2 MW e elektrolyysi olemassa olevalle biometaanilaitokselle (220 kg/h CO 2 ) Miksi biologinen metanointi tässä sovelluksessa Sietää paremmin pieniä määriä epäpuhtauksia (H 2 S) Ei tarvetta höyrylle Sopiva kokoluokka ja luontevampi prosessi operaattoreille Sietää paremmin elektrolyysin tehon vaihtelua Hyödynnettävä lämpömäärä riippuu ajankohdasta Lämmön arvo = polttamatta jätetyn biokaasun arvo Raw biogas Electricity & grid service 2 MW Water & H 2 S removal LT heat to process/ dissipation 0.66 MW Pressure swing adsorption CO 2 220 kg/h Biomethane 1.7 MW SNG 1.1 MW Water 360 kg/h Electrolysis H 2 40 kg/h Biological methanation 320 kg/h O 2 10

Case-tarkastelu Tärkeimmät muuttujat (alv. 0%) Optimistic scenario Conservative scenario Products SNG 85 /MWh (1.2 /kg) SNG 65 /MWh (0.9 /kg) Electricity prices Finland 2016 * 80% (avg. price 25.6 /MWh) Extra volatility ±30% Finland 2016 (avg. price 32.0 /MWh) Electricity transmission + net taxes 15 /MWh 15 /MWh FCR scenario Fixed 2016 Fixed 2016 CO 2 capture 5 /t CO2 10 /t CO2 O 2 utilisation 50 /t O2 0 /t O2 Value of heat*** 80 /MWh 60 /MWh Heat utilisation (% of MW max ) Nov-Mar 100% Apr-May & Sept-Oct 50% June-August 10% Nov-Mar 100% Apr-May & Sept-Oct 50% June-August 10% Investment subsidy 30% 0% ***Value of heat is assumed to be same as the value of biomethane minus the variable upgrading costs of raw biogas considering also the efficiency of the boiler (~90%).

Power-to-SNG biokaasulaitoksella Tulokset Tuotetun SNG:n arvo ja sähkön hinta tärkeimmät muuttujat Myös CAPEX ja lämpö tärkeitä, varsinkin jos lämmölle hyvä arvo 12

Power-to-SNG biokaasulaitoksella Tulokset Optimistic Profit 42 EBIT 170 EBIT DA 343 Payback time 15.9 Pre-tax IRR 7.7 % LCOF 79.3 Conservative -438 k /a -255 k /a -9 k /a never years n/a 157 /MWh 13

Power-to-SNG jätevesilaitoksella Mahdollisuus pieniin parannuksiin kannattavuudessa 1) Suurempi lämmön tarve 2) Hapen hyödyntäminen ilmastuksessa (pienempi kompressoriteho) Kannattavuus riippuu kuitenkin enemmän tapauskohtaisista tekijöistä ja vertailutilanteesta (esim. mahdollistaako SNG siirtymisen liikennekaasun jalostukseen) tai onko tarvetta lisätä jäteveden käsittelykapasiteettia 14 Etunimi Sukunimi 31.8.2018

Johtopäätökset Mahdollisuus kannattavaan investointiin optimistisessa skenaariossa Suuri herkkyys sähkön hinnalle sekä tuotteiden hinnoille CO 2 talteenoton merkitys pieni Sivutuotteiden hyötykäytöllä voi olla ratkaiseva merkitys CAPEX tärkeä, investointituet ja hintojen lasku mahdollisia Biokaasu ja SNG ovat olemassa olevia ja tehokkaita keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, energiaomavaraisuuden lisäämiseen ja kauppataseen alijäämän korjaamiseen SNG:n osalta kannattava liiketoiminta kohtuullisella riskillä vaatii taloudellisia kannustimia. 15

Lisää tuloksia: Kouri et al (2017). INTEGRATED UTILISATION PATHWAYS FOR BIOGENIC CARBON DIOXIDE IN BIOMASS DRIVEN INDUSTRY SECTORS Kiitos! http://www.vtt.fi/sites/bioco2/publishingimages/tiedotteet /5BO.4.4_paper.pdf 16 Etunimi Sukunimi 31.8.2018