NPHARVEST TYPEN TALTEENOTTO REJEKTIVEDESTÄ UUSI ENERGIATEHOKAS TEKNOLOGIA Vesihuoltopäivät 2018

Samankaltaiset tiedostot
Typenja fosforintalteenotto

INNOVATIIVINEN KIINTOAINEEN JA FOSFORIN POISTO ESIKÄSITTELYNÄ KALVOREAKTORILLE. Jatkuvatoiminen laitteisto

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

RAVITA TM. Fosforin ja Typen talteenottoa jätevesistä

Ravinteiden talteenotto mädättämöiden rejektivedestä Markkinapotentiaali Suomessa

Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet vesihuollossa (KEHÄ)

Resurssikontilla ravinteita ja vettä uudelleen käyttöön

Biokaasulaitoksen ja jätevedenpuhdistamon sisäisen kierron hallinta ja ravinteiden talteenotto. Lounais-Suomen vesihuoltopäivä

Alkutuotantoa, ruoan jalostusta ja energiaa paikallisesti

Kunnalliset jätevedet resurssina

Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle

Luomun ympäristövaikutukset maa, ilma, vesi ja eliöstö

Kokemuksia rikkihapon lisäyksestä lietelantaan levityksen yhteydessä. Tapio Salo, Petri Kapuinen, Sari Luostarinen Lantateko-hanke

Uudet menetelmät eli Ravita ja lietteen pyrolyysi

Reaktiosarjat

Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä

Nestemäisten kierrätysravinteiden käyttö maataloudessa (NESTERAVINNE)

Jäteveden ravinteet ja kiintoaine kiertoon viirasuodattimella. Asst.Prof. (tenure track) Marika Kokko

LIETELANNAN HAJUNPOISTO JA FRAKTIOINTI Erkki Aura. Tiivistelmä

Lupahakemuksen täydennys

Ravinteiden talteenotto ja uudet lietteenkäsittelymenetelmät. Biotalouspäivät 2017 Aino Kainulainen

Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla. Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari

Jätevesien ravinteet kiertoon mikrolevien avulla. Kärkihankkeiden tuloskiertue, Joensuu Jussi Huotari

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia

LOHKO-hanke. Viljelijäaineisto

Kemian koe kurssi KE5 Reaktiot ja tasapaino koe

Typenpoiston tehostaminen vesistön mikrobeilla

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

Jätevesien ravinteet kiertoon mikrolevien avulla

Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti

12. Amiinit. Ammoniakki 1 amiini 2 amiini 3 amiini kvarternäärinen ammoniumioni

KEHÄ. Tutkimusongelmia ja pilotteja. Harri Mattila,

kun hiilimonoksidia ja vettä oli 0,0200 M kumpaakin ja hiilidioksidia ja vetyä 0,0040 M kumpaakin?

Luku 2. Kemiallisen reaktion tasapaino

ERIKOISTAPAUKSET VEDEN KÄSITTELYYN SIVUTUOTTEISTA TEHDYILLÄ RAKEILLA,

REJEKTIVEDEN PELTOMITTAKAAVAN KASVATUSKOE 2013

Biokaasuprosessin materiaalivirtojen. mahdollisuudet

HUJA/pajukosteikkopuhdistus

Kompostoidun biokaasulaitosmädätteen typpi ja fosfori ravinteiden hiilijalanjälki Labio Oy:n Lahden laitoksella

Kiitos Vihdin Vedelle!

RAMBOLL WATER TEKOÄLYN HYÖDYNTÄMINEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON OPEROINNISSA

Nitrogen harvesting from liquid waste streams using hydrophobic gas permeable membranes

ELÄVÄ PELTO. Kompostointireaktorin optimointi ja lopputuotteen laadun varmistus lannoitetuotantoon. Anssi Suhonen

peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma

METSÄTAIMITARHAPÄIVÄT 2016 KEKKILÄ PROFESSIONAL

Hakukohde: Elintarviketieteet

Hiilidioksidin käytön mahdollisuudet metsäteollisuudessa. Teijo Linnanen

Veikö syksyn sateet ravinteet mennessään?

UUDET LANNOITEFOSFORIN LÄHTEET

HSY:n aktiivihiilipilotoinnit EPIC teknologiaseminaari , LUT

Rengasrouhe biosuodattimen kantoaineena. Tiivistelmä / Abstract. 1. Johdanto

Typen ja fosforin talteenotto rejektivesistä

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

Kasvatuskokeet mädätysjäännös- ja kompostiseoksilla

Ravinteiden kierrätys Suomessa

Kotieläinkeskittymän ravinteiden uusjako kehitystä kestävästi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Ympäristölautakunta Sivu 1 / Suomenojan ja Viikinmäen jätevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2015

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin

Vesihuoltolaitos ympäristön suojelijana uusien haasteiden edessä

Katsaus fosforin talteenottotekniikoihin ja - vaatimuksiin Euroopassa

KLINGERsil. Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200

HARVINAISTEN MAAMETALLIVARANTOJEN TALTEENOTTOMENETELMÄT!

Käsitys metsäojituksen vesistökuormituksesta on muuttunut miksi ja miten paljon?

Ainevirta analyysi, esimerkkinä ravinteet jätevirroissa

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY

TKK, TTY, LTY, OY, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe

Jätehuolto ja ravinnejalanjälki

Tuloksia kierrätys- ja luonnonmateriaalien käytöstä metallipitoisten vesien puhdistuksessa - yhteenvetoa HuJa-projektista ja HybArktprojektin

Työkalu ympäristövaikutusten laskemiseen kasvualustan valmistajille ja viherrakentajille LCA in landscaping hanke

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Lietelannan happokäsittelyllä typpi talteen

Lannan matka jätteestä myyntituotteeksi

1900-luvun tärkein keksintö? Maailman tärkein keksintö. Typpilannoitetehdas. Maailman tärkein keksintö on. Suomessa GrowHow.

Jaksollinen järjestelmä

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Järvet jaetaan järvityyppeihin:

Biokaasulaitosten lannoitevalmisteet lannoitteena. Tapio Salo, MTT Baltic Compass Hyötylanta Biovirta

Kasvissivutuotteen hyödyntäminen maanparannusaineena. Marja Lehto, Tapio Salo

Kemialliset reaktiot ja reaktorit Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I

Kaakosta voimaa. Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa. Cursor, Kinno, Lappeenranta Innovation, Imatran seudun kehitys

FOSFORINPOISTON KEHITTYMINEN

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Fosfori- ja humuskuormituksen lähteiden selvittäminen ja Saloy Oy:n ratkaisut kuormituksen vähentämiseksi

Miksi palkokasveja kannattaa viljellä palkokasvien monet hyödyt

Lietteen happokäsittelyllä typpi paremmin talteen

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa

HSY:n pilotit Teolliset Symbioosit -hankkeessa. INKA työpaja

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon

Joutsan seudun biokaasulaitos

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu Tarkkailutulosten mukaan

HUOLETON JA TURVALLINEN JÄTEVESIRATKAISU

Lannasta kanna(avas* biokaasua? Mahdollisuudet

Q-2000 kaasupesuri. Pystymallinen kaasupesuri laboratorioon OUREX OY Mäkirinteentie 3, Kangasala Puh. (03) ourex.

Kiintoaineen ja ravinteiden poiston tehostaminen yhdyskuntajätevedestä mikrosiivilällä. Petri Nissinen, Pöyry Finland Oy

Maan happamuus ja kalkitus. Ravinnepiika, kevätinfo Helena Soinne

BIOKAASUN ENERGIATEHOKKAAT KÄYTTÖRATKAISUT Energiatehokas vesihuoltolaitos

Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Kirsti Lahti, VHVSY 1.2.

Viemäröinti ja puhdistamo

ENERGIAA JÄTEVESISTÄ. Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi

Luku 3. Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph

Transkriptio:

NPHARVEST TYPEN TALTEENOTTO REJEKTIVEDESTÄ UUSI ENERGIATEHOKAS TEKNOLOGIA Vesihuoltopäivät 2018 Juho Kaljunen 24.5.2018 Sisältö Miksi typpeä kannattaa ottaa talteen? NPHarvest ja typen kierto Pilotti ja testit Tulokset 1

Typen talteenoton hyödyllisyys Ihmispopulaatio pystytään ruokkimaan tehokkaiden lannoitteiden käytön ansiosta Typpeä sidotaan ilmakehästä Haber-Bosch prosessilla Ilmakehän voidaan ajatella olevan loppumaton typpilähde HB on kuitenkin hyvin energiaintensiivinen prosessi 2 % mailman energiankulutuksesta kuluu tähän prosessiin (Liu 2014) Lannoitteiden käyttö kuitenkin muuttaa typen luonnollista kiertoa Reaktiivisen typen määrä on kasvanut ja kasvaa luonnossa Typpivirta 1860 Modified from Galloway 2004 2

Typpivirta 1990 Modified from Galloway 2004 Typpivirta 2050 Modified from Galloway 2004 3

Typen turvallisen käytön rajapyykki (safe planetary boundary) Reaktiivisen typen määrän kasvu vaikuttaa monella tavalla, muun muassa: Rehevöityminen Otsonikato Valtamerien happamoituminen Typen kierto on jo muuttunut pysyvästi (Steffen 2015) Steffen 2015 NPHarvest Ajatuksena on vähentää energian kulusta ottamalla talteen typpi suoraan jätevedestä Prosessissa saostetaan myös fosforia Typen talteenottoteknologia perustuu hydrofobiseen kalvoon joka passiivisesti erottaa ammoniakin jätevedestä Prosessikemikaaleina käytettiin kalsiumhydroksidia ja rikkihappoa Jätevetenä käytettiin Viikinmäen jätevedenpuhdistamon rejektivettä 4

Työn tavoitteet 1. Rakentaa jatkuvatoiminen pilottireaktori ja optimoida sen toiminta typen talteenottoa varten 2. Kerätä tarpeeksi dataa prosessin ylös skaalaamista varten 3. Arvioida tekniikan taloudellista potentiaalia Labrapilotti Pieni kahden litran reaktori Sisällä kaksi kalvoputkea Happoa kierrätettiin, rejekti kulki systeemin läpi Optimoitavat parametrit Rejektiveden hydraulinen viipymäaika reaktorissa Hapon kiertonopeus Rejektiveden ph Muita testattuja ominaisuuksia Hapon tyyppi, kalvon paksuus ja kalvopinta-ala 5

Reaktorin toimintaperiaate Rejektiveden ph nostettiin lisäämällä veteen kalsiumhydroksidia Ammoniumi -> ammoniakki Kiintoaineen saostuminen Hydrofobinen kalvo Ammoniakki kulkeutuu kalvon läpi ja reagoi sen sisällä virtaavaan happoon Ammoniakki ja happo reagoivat ammoniumsulfaatiksi Tulokset Nopeampi happokierto jouduttaa ammoniakin kulkeutumista kalvo yli Kokeissa käytettiin 300 l/m 2 /h Pidempi hydraulinen viipymäaika paransi saantoprosenttia Hydraulinen viipymäaika ei kuitenkaan parantanut ammoniakin kulkeutumista kalvon yli 6

Tulokset Tulokset ph ph: nostaminen siirtää ammoniumi-ammoniakki-tasapainoa ammoniakin suuntaan Parhaimmat tulokset saatiin kun ph oli yli 12 Kalvopinta-ala ja -paksuus Pinta-alan kasvattaminen nostaa saantoa Kalvon paksuudella ei ollut vaikutusta Hapon tyyppi Ei vaikutusta 7

Lopputuote Ammoniakkikonsentraatio hapossa oli tyypillisesti 4-6 g/l (3.2-4.9 g/l N; 15,3-22,9 g/l (NH 4 ) 2 SO 4 ) Teoreettisesti samalla laitteistolla maksimi ammoniakkikonsentraatio olisi 34 g/l (28 g/l N; 130 g/l (NH 4 ) 2 SO 4 ) Hapon vahvuuden kasvattaminen nostaisi lopputuotteen vahvuutta entisestään Talousarvio Arvio tehtiin ajatellen laitosta, jossa tuotetaan rejektiä, joka laitetaan takaisin puhdistusprosessiin sellaisenaan RW virtaama = 3000 m 3 /d Perinteisen prosessin kustannukset: 8 /kg-n NPHarvest-prosessin osakustannukset Kalsiumhydroksidi Rikkihappo Investointikustannus Ammoniumsulfaatilla ei oletettu olevan jälleenmyyntiarvoa COSTS /A PER 2500 M3/D 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 Economically feasible range 0 0 20 40 60 80 100 HARVESTING EFFICIENCY % Ca(OH)2 cost H2SO4 cost Cost sum Conventional cost Investment cost 8

Conclusions Typen talteenotto tällä reaktorilla toimii Talteenottotehokkuus kasvoi lineaarisesti 2 ja 8 tunnin viipymäajan välillä 60 % talteenotto saavutettiin 8 tunnissa Prosessin arvioitiin olevan tietyissä tapauksissa taloudellisesti kannattava Taloudellisen kannattavuuden eteen pitää kuitenkin tehdä jatkotutkimusta Seuraavan vaiheen pilotti on suunnitteilla ja totetutetaan Viikinmäessä Lähteet Galloway, J. (2004). Nitrogen Cycles: Past, Present, and Future. Biogeochemistry, 70(2), pp. 153-226 Liu, H. (2014). Ammonia synthesis catalyst 100 years: Practice, enlightenment and challenge. Chinese Journal of Catalysis, 35(10), pp. 1619-1640. Steffen, W. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science, 347(6223), pp. 736-747. Rothrock, M. (2013). Recovery of ammonia from poultry litter using flat gas permeable membranes. Waste Management, 33(6), pp. 1531-1538. 9