Hiilidioksidin käytön mahdollisuudet metsäteollisuudessa. Teijo Linnanen

Samankaltaiset tiedostot
LoCap projektin tuloksia hiilidioksidin hyötykäytöstä

UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD

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

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Kurkistus soodakattilan liekkeihin

Matkalle puhtaampaan maailmaan. Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa

Aine-, energia- ja rahataseet prof. Olli Dahl

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia Pia Nilsson, UPM

VUOSI Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: TYPPI (Etelä-Karjala) Lähde: VAHTI-tietojärjestelmä

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

Kaivosvesien puhdistukseen ratkaisuja metsäteollisuudesta

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

Metsäbiojalostamoinvestointien kannattavuus eri politiikkavaihtoehdoissa: Alustavia tuloksia

Powered by UPM BioVerno

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

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

DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat

Uusi. innovaatio. Suomesta. Kierrätä kaikki energiat talteen. hybridivaihtimella

Jaksollinen järjestelmä

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Jätevesien hygienisoinnin menetelmät

NPHarvest INNOVATIIVINEN KIINTOAINEEN JA FOSFORIN POISTO ESIKÄSITTELYNÄ KALVOREAKTORILLE. Juho Uzkurt Kaljunen

ERIKOISTAPAUKSET VEDEN KÄSITTELYYN SIVUTUOTTEISTA TEHDYILLÄ RAKEILLA,

EKOTEHOKKUUS TEOLLISUUDESSA Ekotehokkuuden huomioiminen sellutehtaan investoinneissa Risto Soukka Risto Soukka 1.12.

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea

Urea(AdBlue) ja työkoneet logistiikan haasteet

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

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö

Jätevedenkäsittelyn hiilijalanjälki pienemmäksi ravinteita kierrättämällä - Case Hiedanranta

Sekoituksen merkitys kemikaalien syötössä

Fotoniikan ja konenäkötekniikan sovellukset metsäbiojalostamossa

Lentotuhkan hyödyntämisen mahdollisuudet metsäteollisuuden jätevesien käsittelyssä

Typenja fosforintalteenotto

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

INNOVATIIVINEN KIINTOAINEEN JA FOSFORIN POISTO ESIKÄSITTELYNÄ KALVOREAKTORILLE. Jatkuvatoiminen laitteisto

Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo. Ilmansuojelupäivät Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU

Reaktiosarjat

Hiilipihi valmistus- ja betoniteknologia

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

SELLUTEOLLISUUDEN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON BIOLIETE JA SEN TUHKAPITOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

Tulevaisuuden biopolttoaine valmistetaan puusta

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa

HIILIVOIMA JA HAPPAMAT SATEET

Tehokkaat ja taloudelliset jätevedenkäsittelyprosessit FIBERTECH 2018

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

SELLUTEHTAAN TRS-HAJAPÄÄSTÖJEN HALLINTA

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Mittausten rooli vesienkäsittelyprosesseissa. Kaj Jansson Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (7)

PUUHIILEN UUDET SOVELLUKSET JA CARBONISER-TEKNOLOGIA BIOKATTILAT KUUMAKSI, TAMPERE 2017 FEX.FI

HAPPO-EMÄSTITRAUS ANALYYSIMENETELMÄNÄ. Copyright Isto Jokinen

Lähienergialiiton kevätkokous

NPHARVEST TYPEN TALTEENOTTO REJEKTIVEDESTÄ UUSI ENERGIATEHOKAS TEKNOLOGIA Vesihuoltopäivät 2018

Puu paperiksi ja energiaksi?

Synteesikaasuun pohjautuvat 2G-tuotantovaihtoehdot ja niiden aiheuttamat päästövähenemät

Jätevesilietteen eri käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt pohjoisissa olosuhteissa

Exercise 1. (session: )

Prosessimittaukset. Miksi prosessikierroista tehdään mittauksia

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS

TÄS ON PROTSKUU! PROTEIINIEN KEMIAA

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

JÄTTEET HARVINAISTEN LUONNONVAROJEN LÄHTEENÄ

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

irrottaa tehokkaasti kerrostumia ei sisällä pinta-aktiivisia aineita

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (6)

CCS:n rooli päästökaupassa

Miten ravinteiden kierrosta saa liiketoimintaa?

BIOTUOTETEHDAS Enemmän kuin sellutehdas Tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn, Metsä Fibre

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa

Metsäteollisuus ja energia. Energia

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus

Uusiutuvien ja kestävien raakaaineiden

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

UPM BIOPOLTTOAINEET Puupohjaisisten biopolttoaineiden edelläkävijä

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN

Johdantoa. Kemia on elektronien liikkumista/siirtymistä. Miksi?

Ultrasil 73. Kuvaus. Ominaisuudet. Käyttö. Hapan, pinta-aktiivisia aineita sisältävä nestemäinen membraanien pesuaine

Metsäteollisuuden uusi nousu? Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry

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

Rakennekalkki Ratkaisu savimaiden rakenneongelmiin VYR viljelijäseminaari 2018 Kjell Weppling ja Anne-Mari Aurola / Nordkalk Oy Ab

UUDEN SUKUPOLVEN BIOTUOTETEHDAS ÄÄNEKOSKELLE

PROSESSIVESIEN KOVUUDEN VAIKUTUS PAPERIN OMINAISUUKSIIN

Resurssikontilla ravinteita ja vettä uudelleen käyttöön

Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen ympäristöhyötyjä

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

Puun (metsäbiomassan) käyttö nyt ja tulevaisuudessa

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Kokemuksia rikkipesurista

Tulevaisuuden energiateknologiat - kehitysnäkymiä ja visioita vuoteen ClimBus-ohjelman päätösseminaari kesäkuuta 2009 Satu Helynen, VTT

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.

KaiHali & DROMINÄ hankkeiden loppuseminaari

Teollisuudelle turvattava varma ja kilpailukykyinen sähkö Suomessa Fingridin käyttövarmuuspäivä Anja Silvennoinen, UPM-Kymmene Oyj

Ultrasil 53. Kuvaus. Ominaisuudet. Käyttö. Neutraali entsymaattinen, jauhemainen membraanien pesuaine

Transkriptio:

Hiilidioksidin käytön mahdollisuudet metsäteollisuudessa Teijo Linnanen 18.9.2018

Hiilidioksidin talteenotto savukaasuista vesikiertoon perustuvalla menetelmällä. Hiilidioksidin talteenotto fysikaalisella vesiabsorptiolla Prosessimenetelmä soveltuu hyvin normaalien savu- ja prosessikaasujen hiilidioksidin talteen ottamiseen, jotka sisältävät hiilidioksidia noin 10-15 til-% tai tätä enemmän. Näistä lähteistä hiilidioksidi voidaan rikastaa menetelmällä hyvällä hyötysuhteella yli 95 til-% pitoisuuteen. Myös Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on tehnyt raportin menetelmän arvioidusta suorituskyvystä. Hyödyntäen voimalaitoksen savukaasua on menetelmällä hiilidioksidin talteenoton sähkön ominaisenergiankulutus laskennallisesti arvioitu olevan tasolla noin 0,40 MWh / tn CO 2, mikä on samaa luokkaa myös kemiallisella (MEA) CO 2 -talteenotolla. (Teir 2015) Laskelmien ja käytännön kokeiden perusteella voidaan menetelmää ajatella ympäristöystävälliseksi ja kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi kemiallisille menetelmille, kuten amiinimenetelmälle hiilidioksidin talteenotossa. Xamkilla on patentti fysikaaliseen hiilidioksidin talteenottoprosessiin Kaupallistamisyhteistyökumppanina on CarbonReuseFinland Oy Prosessi on testattu jatkuvatoimisesti useilla tehtailla ja talteenotto toimii tehokkaasti Hiilidioksidille on perinteisesti lukuisia kohteita metsäteollisuuslaitoksessa (sellu-paperi-kartonki) Kuva 1. Vesikierrolla toteutettu hiilidioksidin talteenottoprosessi (CarbonReUse Finland Oy).

Sellutehtaan hyödyntämiskohteet Yleisimmät hyödyntämiskohteet: ruskeanmassan pesut, mäntysuovan esipalstoitus Tehdaskohtaisesti myös valkaisuavusteena, ligniininsaostamisessa (integraateissa paperi-/kartonkikoneet) Taulukko 1. Arvio hiilidioksidin käyttömääristä tehdasintegraatin hyödyntämiskohteissa.

Ruskean massan pesut Suotautuvuuden parantaminen pienempi vedenkulutus / puhtaampi massa Massan ja suodosten ilmapitoisuus ratkaiseva vaahtoaminen vähenee Käytetään pääosin O 2 vaiheen jälkeisissä pesuissa, vastaavia vaikutuksia pesulaitteesta riippumatta Käyttömäärät vaihtelevat korkeakappalinjoilla yleisesti korkeampi kulutus Hiilidioksidi reagoi karbonaateiksi ja päätyy suodosten mukana haihduttamolle Lähde: Girard, R. et al. 1999. The effects of carbon dioxide on the efficiency of various brown stock washers. Pulping Conference Proceedings. Tappi Pulping Conference. Orlando USA.

Hiilidioksidin hyödyntäminen sellun valkaisulinjalla Käytöt pesujen tehostamisiin Valkaisureaktiotasapainojen muutoksissa, vähentämään ei toivottuja hiilidioksidia muodostavia valkaisusivureaktioita Alkalisen massan loppuneutralointiin Happidelignifiointi * * * NaOH Kuuma vesi Sellun pesusta ph 8.5 O2 I II Sakeamassatorni ph 9.5-11 Höyry ph 6-8 Valkaisu Kuuma vesi PAA, Peretikkahappo (C 2 H 4 O 3 ) * ClO2 NaOH NaOH H 2 SO 4 H2O2 ClO2 ClO2 H 2 O 2 D 0 EOP D1 E2 D2 H 2 SO 4 O2 H2SO4 * * ph 2.5 ph 10-11 ph 4 4.5 ph 10-11 ph 6-10 Valkaistunmassan säiliö ph 6-8 Hapan jätevesi Jäteveden puhdistamoon * Alkalinen jätevesi * Mahdollisia hiilidioksidin syöttöpisteitä

Mäntysuovan esipalstoitus Korvaa rikkihapon käyttöä 30-50 % suovan neutralointivaiheessa Positiivinen vaikutus kemikaalikierron sulfiditeettiin ei tarvetta poistaa rikkiä Prosessiin lisätään vettä haihduttamon höyrynkulutus kasvaa RCOONa + CO 2 + H 2 O RCOOH + NaHCO 3 Käyttömäärät vaihtelevat suovan mustalipeä pitoisuuden mukaan Vesi + CO 2 + suopa syntyy natriumbikarbonaattia erottuminen tärkeää Käytettävällä hiilidioksidilla olennainen merkitys mäntyöljyn tuotannon päästöihin (Puustinen 2015)

Konekierroissa ph-muutosriskien pienentäminen Lipeän ja hiilidioksidin yhdistämisellä muodostuu natrium-bikarbonaattipohjainen seos, jolla voidaan puskuroida konekiertojen vesiä ph:n muutoksia vastaan. Lähde: Speed up your success with gas applications. Innovative solutions in papermaking. Linde Gas Division

Hiilidioksidin hyödyntäminen paperin täyteaineena käytettävän In-line PCC:n valmistuksessa In-line PCC:n valmistetaan reaktiolla: Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3 + H 2 O. Noin 37 prosenttia näiden lähtöaineiden massasta on hiilidioksidia. Paperikone Kaasuvirtaus ilman poistosta 3.96 kg/s Paperin tuotanto 30 tn/h ka. 95 % Täyteaineen osuus 30 % 0.20 bar 50.4 C Kuituretentio 78 % Täyteaineretentio 60 % Raakavesi 83.3 kg/s 1.20 kg/s CO2 99.5 m-% SO2 50.3 m-ppm 0.61 m3/s CO2 99.3 til-% SO2 33.9 til-ppm Paperia 8.33 kg/s ka. 95 % Kuidut 5.54 kg/s CaCO3 2.37 kg/s 1745 kg/s 257 kg/s Kuidut 305 g/s CaCO3 282 g/s 196.7 kg/s Sakeus 3.0 % Kuidut 5.90 kg/s Ca(OH)2 2.00 kg/s I II III IV V Tuotettu CaCO3 2.70 kg/s C C C C 4.64 kg/s Kuidut 56 g/s CaCO3 46 g/s

Hiilidioksidin käyttökohteita paperi- ja selluteollisuuden prosesseissa. Hiilidioksidia käytetään sellumassan pesuissa parantamaan massan suotautumista ja ajettavuutta sekä vähentämään rikkihapon, höyryn, veden ja vaahtoutumisenestoaineiden kulutusta (Girard 1999) Mäntyöljyn valmistuksessa mäntysuovasta hiilidioksidin käytöllä voidaan vähentää tehtaan rikkihapon käyttöä sekä vähentää sulfiditeetin nousua sulfaattisellutehtaan kemikaalikierrossa Hiilidioksidia hyödynnetään ligniinin saostamisessa mustalipeästä Sellumassan valkaisulinjoilla hiilidioksidia hyödynnetään mm. valkaisureaktiotasapainojen muutoksiin sekä massan loppuneutralointeihin. Hiilidioksidin käyttö ei jätä makua tai hajua kuitumassaan. Lisäksi se on rikkihappoa hellä varaisempi kemikaali mm. entsyymeille. (Girard 1999) Lipeän ja hiilidioksidin yhdistämisellä muodostuu natrium-bikarbonaattipohjainen seos, jolla voidaan säätää ph:ta ja puskuroida prosessivesiä ph:n muutoksia vastaan. Paperinvalmistuksessa käytetään yleisesti kalsiumkarbonaattia täyteaineena, jolloin sen liukeneminen ja saostuminen prosessin kiertovesissä erilaisissa ph-muutoksissa voi olla ongelma. Hiilidioksidilla voidaan vähentää kalsiumin liukenemista sekä puskuroida ph-tasoja parantaen paperikoneen ajettavuutta. (Linde Group 2012) Hiilidioksidia hyödynnetään paperin täyteaineena käytettävän saostetun kalsiumkarbonaatin In-line PCC:n valmistuksessa (precipitated calcium carbonate) Hiilidioksidia käyttävillä paperi-, kartonki- ja sellun kuivatuskoneilla hiilidioksidia voidaan hyödyntää viiraosalla veden poiston tehostamiseen (Leino 1998) Jätevesien käsittelyissä hiilidioksidia hyödynnetään mm. alkalisten vesien neutralointeihin sekä lietteiden veden poiston tehostamisiin

Johtopäätökset Talteen otetun hiilidioksidin käyttäminen tuotantohyödykkeenä on suuri mahdollisuus metsäyrityksille Oikein toteutettuna prosessikonseptit tuovat myös kustannussäästöjä ympäristöhyötyjen lisäksi Myös uudet korkeammankin lisäarvon tuotteet mahdollisuuksia kiertotaloutena mm. Bio-ASA