MÄNTÄMOOTTORIVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖMELU SUHTEESSA 1 JOHDANTO 2 MÄNTÄMOOTTORIVOIMALAITOKSEN ERITYISPIIRTEITÄ MUIHIN JÄRJESTELMIIN



Samankaltaiset tiedostot
VOIMALAITOSMELUN AJANKOHTAISIA HAASTEITA. Esa Nousiainen, Ville Veijanen. Wärtsilä Finland Oy Power Plants Tarhaajantie 2, VAASA 1 JOHDANTO

TUULIVOIMALAMELU. Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT

RYHMÄKERROIN ÄÄNILÄHDERYHMÄN SUUNTAAVUUDEN

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET

TUULIKIERTUE HAMINA TUULIVOIMAMELU CARLO DI NAPOLI PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA TEHOKKUUS- JA MITTAUSPALVELUT

MÄNTÄMOOTTORIVOIMALAITOKSEN MELUNTORJUNNAN PARAS 1 MELUNTORJUNNAN MERKITYS KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TEKNIIKKA

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA

TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ

Tuulienergialla tuotetun sähköntuotannon lisäys Saksassa vuosina Ohjaaja Henrik Holmberg

PUHALLINMELU YMPÄRISTÖMELUNLÄHTEENÄ - EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ WÄRTSILÄ FINLAND OY

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen

Käyttötoimikunta Sähköjärjestelmän matalan inertian hallinta

SMG-4500 Tuulivoima. Viidennen luennon aihepiirit YLEISTÄ ASIAA GENERAATTOREISTA

Raahen eteläisten ja itäisten, sekä Kopsan tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset - melu

Ajan, paikan ja laadun merkitys ylijäämäenergioiden hyödyntämisessä. Samuli Rinne

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy

TUULIVOIMALAMELU. TUULIVOIMA VASTA TAI MYÖTÄTUULESSA Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT

Tekijä: Markku Savolainen. STIRLING-moottori

SMG-4500 Tuulivoima. Kuudennen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset AIHEESEEN LIITTYVÄ TERMISTÖ (1/2)

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Kodin vihreä energia Oy

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

SMG-4500 Tuulivoima. Viidennen luennon aihepiirit YLEISTÄ ASIAA GENERAATTOREISTA

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

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää

SMG-4500 Tuulivoima. Neljännen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan rakenne. Tuuliturbiinin toiminta TUULIVOIMALAN RAKENNE

Yllämainittujen 3 tapauksen meluimmissiokartat on esitetty kuvassa 1.

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia

MELUN HUOMIOIMINEN TUULIVOIMALOIDEN SIJOITTAMISESSA

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4

E-Power. Vibroakustisesti ympäristötehokkaan voimalaitoksen tuoteprosessi. Tommi Rintamäki General Manager Power Plant Technology Wärtsilä Finland Oy

[TBK] Tunturikeskuksen Bioenergian Käyttö

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.

Tuulivoiman ympäristövaikutukset

Uusi. Kammiopuhallin:

SMG-4500 Tuulivoima. Kahdeksannen luennon aihepiirit. Tuulivoiman energiantuotanto-odotukset

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

WÄRTSILÄ OYJ ABP ARVOPAPERIN AAMUSEMINAARI - KONEPAJAT Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä

Loppukäyttäjän/urakanantajan näkemyksiä. Tuomarniemi 8.4 Energiaseminaari Esa Koskiniemi

Liisa Haarla Fingrid Oyj. Muuttuva voimajärjestelmä taajuus ja likeenergia

1 Johdanto Yhteistuotantovoimalaitokseen liittyviä määritelmiä Keravan biovoimalaitos Tehtävänanto... 5 Kirjallisuutta...

TUULIVOIMALAMELUN ERITYISPIIRTEET JA NIIDEN HUOMIOI- 1 JOHDANTO 2 TUULIVOIMALAMELUN ERITYISPIIRTEET MINEN YMPÄRISTÖMELUARVIOINNISSA.

(1) Novia University of Applied Sciences, Vaasa,

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus Projektinumero: WSP Finland Oy

Ekogen pien-chp. CHP- voimalaitoksen kehittäminen

Uusia tuloksia tuulivoimamelun häiritsevyydestä Suomessa

Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa.

VOIMALAITOSTEKNIIKKA MAMK YAMK Tuomo Pimiä

Esimerkkihinnasto yleisimmistä huolto ja korjaustöistä

Kommenttipuheenvuoro. Anni Mikkonen

KOILLINEN TEOLLISUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN MELUMALLINNUKSEN PÄIVITYS

Voiteluaineiden vaikutus työkonedieselmoottorin pienhiukkaslukumääriin

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia

Lämpöopin pääsäännöt

AIRIA BioHAT UUSI VOIMALAITOSKONSEPTI. Reijo Alander TTY

Suprajohtava generaattori tuulivoimalassa

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

SMG-4500 Tuulivoima. Kolmannen luennon aihepiirit TUULEN TEHO

HIGHBIO - INTERREG POHJOINEN

Tuulivoimaloiden (infra)ääni

TAAMIR FAREED VILLE LAMBERG JOUNI LANTTO TUOMO VORNANEN. HAJAUTETTU ENERGIANTUOTANTO Harjoitustyö. Tarkastaja: Aki Korpela

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Ympäristölautakunta Ysp/

PSAVI/1340/2017. Melumittausraportti. Ympa risto lupahakemuksen liite 39. Limingassa Jahotec Oy Y-tunnus

Kaukoluettavine mittareineen Talouslaskelmat kustannuksineen ja tuottoineen on osattava laskea tarkasti

LISÄÄ VIRTAA VESIVOIMASTA. Voimalaitosten tehonnostoilla puhdasta säätöenergiaa vuosikymmeniksi

TUULIVOIMALOIDEN AERODYNAAMINEN MELU 1 JOHDANTO 2 AERODYNAAMISEN MELUN SYNTYMEKANISMIT. Seppo Uosukainen

Kuntien 6. ilmastokonferenssi Alustus paneelikeskustelu, energian tuotanto ja käyttö murroksessa - omistajapolitiikka avainkysymys

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Turun ammattikorkeakoulu, sisäympäristön tutkimusryhmä Lemminkäisenkatu B Turku

PVO-INNOPOWER OY. Tuulivoima Suomessa ja maailmalla Tuulta Jokaiselle, Lapua Suunnitteluinsinööri Ari Soininen

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset

KESTÄVÄ METSÄENERGIA -SEMINAARI

AKTIIVISEN ÄÄNENHALLINNAN PSYKOAKUSTINEN ARVIOINTI

Siikainen Jäneskeidas Jari Suominen

Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 /

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

BILAGA 3E (1/11) Laadittu pvm. Projektinumero. Projektin nimi Asiakas Yhteyshenkilö. Mallinnusohjelman tiedot

TETOMIN TUULIVOI- MAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS

Markku Huhtinen Risto Korhonen Tuomo Pimiä Samu Urpalainen. Voimalaitostekniikka

PAKOPUTKEN PÄÄN MUODON VAIKUTUS ÄÄNENSÄTEILYYN

Lähienergialiiton kevätkokous

SVE: Akustisen kääreen sisällä oleva linjaan asennettava hiljainen poistopuhallin

Biomassavoimalaitokset yleistyvät Euroopassa. Jouni Kinni ClimBus-ohjelman päätösseminaari Helsinki

LUONNOSTEKSTIÄ 1/JL , päivitetty

Ympäristömelun määrä ja laatu

Transkriptio:

SUHTEESSA MUIHIN JÄRJESTELMIIN Virpi Hankaniemi, Esa Nousiainen Wärtsilä Finland Oy, Power Plants PL 252, 65101 VAASA etunimi.sukunimi@wartsila.com 1 JOHDANTO Selvityksessä vertaillaan mäntämoottorivoimalaitoksen tuottamaa ympäristömelua kaasuturbiinivoimalaitoksen ja tuulivoimalan meluemissioon. Tarkastellaan lähteiden lukumäärän, melun taajuusjakauman sekä kullekin laitostyypille tunnusomaisten äänenlaadullisten ominaisuuksien vaikutusta laitoksen ympäristömeluun. Myös eri teknologioiden käyttöominaisuuksia sivutaan lyhyesti. 2 MÄNTÄMOOTTORIVOIMALAITOKSEN ERITYISPIIRTEITÄ Mäntämoottorissa poltetaan nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta palamiskammioissa. Tällä aikaansaadaan mäntiin kohdistuvaa mekaanista energiaa, joka johdetaan kiertokangen ja kampiakselin avulla generaattoriin ja muunnetaan siinä sähköenergiaksi. Näin siis polttoaineen sisältämä kemiallinen energia muutetaan liikeenergian kautta sähköksi. Pakokaasun lämpöenergiaa voidaan hyödyntää lämmöntalteenottokattiloiden avulla esimerkiksi kaukolämpösovelluksiin. Mäntämoottorivoimalaitoksen melulähteitä ovat aggregaatti, moottorin sisään- ja uloshengitys, ilmastointi ja jäähdytysradiaattorit. Aggregaatin melu on laajakaistaista. Moottorin sisäänhengityksestä aiheutuvassa melussa näkyvät turboahtimen lapataajuus ja sen kerrannaiset. Moottorin imu- ja pakomelu ovat jaksollisia. Pakomelun jaksollisuus riippuu moottorin pyörimisnopeudesta, mäntämoottoreiden sylinterien lukumäärästä ja sytytysjärjestyksestä. Yleensä pakomelun taajuusjakaumassa erottuu muutama sytytystaajuuden kertaluku. Imumelun jaksollisuus taas riippuu turboahtimen pyörimisnopeudesta ja sen siipien lukumäärästä. Jäähdytysradiaattoreiden emissio on laajakaistaista puhallinmelua samoin kuin ilmastoinnista aiheutuva melu. Mäntämoottorilaitos rakennetaan kustannustehokkaasti modulaariseksi. Yhden moduulin, joka näkyy myös kuvassa 1, teho on tyypillisesti 10 25 MW. 1

MÄNTÄMOOTTORIVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖMELU Kuva 1. Mäntämoottorivoimalaitoksen poikkileikkaus. 2 TUULIVOIMALAN ERITYISPIIRTEITÄ Turbiinien roottorilavat, jotka tuottavat laajakaistaista melua, ovat tuulivoimalan merkittävin melulähde. Muita melulähteitä ovat vaihteisto, generaattori, muuntajat, jäähdytysjärjestelmät ja taajuusmuuttaja. Valmistajat ovat kiinnittäneet erityistä huomiota em. mekaanisten melunlähteiden vaimentamiseen. [1] Johtuen vaihtelevasta tuulikuormasta tuulivoima tarvitsee avukseen suuria akkuja, joihin energiaa voidaan ladata ja purkaa tarvittaessa sähköverkon kuormituksesta riippuen. Suomen mittakaavassa tämä on todettu kalliiksi ja hankalaksi ratkaisuksi. Voidaan sanoa, että parempi vaihtoehto tuotannon ja sähköverkon kuormituksen tasaukseen, on käyttää nopeasti käynnistyviä varavoimaloita. Sähköverkon tasapainotukseen optimaalisen yksikkökoon modulaariset mäntämoottorivoimalaitokset soveltuvat hyvin, koska ne käynnistyvät nopeasti. 3 KAASUTURBIINILAITOKSEN ERITYISPIIRTEITÄ Kaasuturbiinit koostuvat kolmesta osasta: kompressori, palamistila ja turbiini. Kompressori imee ilman ja puristaa sen korkeaan paineeseen. Sen jälkeen ilma johdetaan palamistilaan, jossa kaasu poltetaan, jotta saataisiin korkeapaineinen suurinopeuksinen ilmasekoitus. Suurella nopeudella syöksyvä ilma pyörittää turbiinia. Sen jälkeen kuuma ilma tuuletetaan pakokanavaan. Melu syntyy kompressorin 2

toiminnan ja ilman nopean liikkeen seurauksena. Turbiinin melulähteitä ovat ilman sisäänotto, pakokaasukanava ja öljyjäähdytteisen kuoren läpäisevä melu. Tyypillisesti kaasuturbiinilaitos koostuu yhdestä tai muutamasta kaasuturbiiniyksiköstä. Turbiineilla tuotetun sähkön lisäksi voidaan hyödyntää lämmöntalteenottokattiloiden ja höyryturbiinin avulla pakokaasun lämpöenergia. Tyypillisen kaasuturbiinin yksikkökoko on mäntämoottoria suurempi. Tämän vuoksi melulähteitä on määrällisesti vähemmän kuin mäntämoottorivoimalaitoksessa. Suuren yksikkökoon ja konservatiivisen teknologian vuoksi kaasuturbiinilaitos vaatii kuitenkin pidemmän ajan laitoksen käynnistymisestä täyden kuormituksen saavuttamiseen kuin useamman pienemmän yksikön muodostama mäntämoottorivoimalaitos. 4 MELUEMISSION RAJOITTAMINEN Eri teknologioihin perustuvissa voimalaitoksissa käytetään samankaltaisia melunvaimennustapoja. Mäntämoottorilaitoksessa moottori sijoitetaan talon sisään sääolosuhteilta suojaan ja äänenvaimennuksen vuoksi. Kaasuturbiinit koteloidaan samasta syystä. Tuuliturbiineissa vaihdelaatikko, generaattori ja apulaitteet koteloidaan. Pakokanavasta säteilevää melua vaimennetaan eristämällä mäntämoottorilaitoksen pakokanavisto. Kaasuturbiinivoimalaitoksessa pakokanavan verhoilu ja eristys on vielä tärkeämpää: pakokanavan rakenteet ovat tasolevyjä, niiden pinta-ala on suuri ja pakokaasun lämpötilan on korkeampi kuin mäntämoottoriteknologiaa käytettäessä. [2,3] Pakokaasukanavan päästä tulevaa melupäästöä rajoitetaan vaimentimilla sekä mäntämoottori- että kaasuturbiinilaitoksissa. Yleensä vaimentimissa hyödynnetään reaktiivisten osien lisäksi myös resistiivistä kanavavaimenninosaa, jonka avulla päästään haluttuun A-painotettuun ympäristömeluimmissioon. Mäntämoottorien ja kaasuturbiinien ilmanotosta aiheutuvaa ääntä vaimennetaan yleensä resistiivisellä kanavavaimentimella. Suurissa turbiineissa käytetään myös lamellivaimentimia. Erilaiset ilmanotossa käytettävät suodattimet voivat osaltaan parantaa äänenvaimennusta. Jäähdytysilmanvaihto ei ole yleensä voimalaitosten meluemission kannalta merkittävä tekijä. Ilmanvaihdosta aiheutuvaa melua voidaan vaimentaa tehokkaasti resistiivisillä- ja kanavavaimentimilla. Kaasuturbiinilaitoksissa jäähdytys tehdään yleensä jäähdytystornien avulla. Tällöin prosessia jäähdytetään vesikierron avulla. Mäntämoottorivoimalaitoksessa käytetään yleensä suljetun vesikierron ilmajäähdytteisiä radiaattoreita. Molempien jäähdytystapojen melulle tunnusomaisin piirre on puhallinmelu. Siihen voidaan parhaiten vaikuttaa valitsemalla sovelluskohteeseen parhaiten sopiva puhallin: siipipyörä valitaan käyttäen valintakriteereinä ominaisäänitasoa, tehonottoa, ilmantuottoa ja paineenkorotusta. Joskus joudutaan alentamaan puhaltimien kierrosnopeutta meluemission pienentämiseksi. Tällöin joudutaan lisäämään myös puhaltimien määrää ja tarvittavaa jäähdytyspinta-alaa. 3

Kuva 2. Vaimennettuja normalisoituja pakokaasumeluspektrejä eri valmistajilta. 5 ÄÄNEN LAATU Ympäristömelulainsäädäntö ja normit pohjautuvat yleensä A-painotettuun kokonaisäänitasoon. A-painotetun äänitason ja äänenlaadullisten tunnuslukujen käyttöä voimalaitosmelun kuvaamiseen tarkastellaan Veijasen Akustiikkapäivät 2011 esitelmässä [4]. Tässä kirjoituksessa rajataan äänenlaadun tarkastelu ainoastaan amplitudimodulaatioon ja pientaajuusmeluun. 5.1 Amplitudimodulaatio Tuulivoimamelu koetaan häiritseväksi näkö- ja kuulohavainnon yhteisvaikutuksesta sekä amplitudimodulaatiosta johtuen. [1,5] Amplitudimodulaatiolla tarkoitetaan äänen voimakkuuden vaihtelua ajan funktiona. [5] Sitä voidaan havaita myös mäntämoottorivoimalaitoksen ympäristössä jossain yksittäisessä kohdassa vastaanottajan paikasta riippuen. Mahdollinen äänen voimakkuusvaihtelun aistimus liittyy usein siihen, että pakokanavan äänenvaimennin toimii vähemmän kuin optimaalisella tavalla. Hiljaisilla alueilla tuulivoimamelusta häiriintyvien määrä kasvaa altistuksen funktiona voimakkaasti jo L Aeq = 35 db alkaen. Amplitudimodulaatio on yksi tärkeimmistä tuulivoimamelun häiritsevyyden selittäjistä ja melun erityisen häiritsevien ominaisuuksien pääasiallinen syy. [1] 4

5.2 Pientaajuusmelu Yleisessä ympäristömelun tapauksessa tunnusluvuksi pientaajuusmelun merkittävyydelle on esitetty A- ja C-painotettujen äänenpainetasojen erotusta. Pientaajuusmelu voi aiheuttaa haasteita sekä kaasuturbiini-[6] että mäntämoottorivoimalassa, jos vaimentimia ei suunnitella huolellisesti. Huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella voidaan kuitenkin välttää pientaajuusmelun aiheuttamat ongelmat ja valitukset. 6 JOHTOPÄÄTÖKSET Mäntämoottorilaitoksen käyttöominaisuudet ja hyötysuhde ovat sähköverkkooperaattorin kannalta monessa suhteessa ylivertaiset tuuli- ja kaasuturbiinivoimalaan verrattuna. Tämä johtuu korkeasta hyötysuhteesta, sopivasta yksikkökoosta ja kuorman vaihteluihin mukautumisesta. Mäntämoottorivoimalaitoksen ympäristömeluemission hallinnassa on kiinnitettävä huomiota A-painotettua äänitasoa koskevien normien täyttämisen lisäksi pientaajuisen meluemission hallintaan. Pientaajuinen melu vaimennetaan tehokkaasti oikealla pakokaasujärjestelmän ja vaimentimen suunnittelulla. A-painotettua meluemissiota hallitaan tehokkaasti oikealla puhallinsuunnittelulla. Suhteessa tyypilliseen kaasuturbiinilaitokseen mäntämoottorilaitoksen pienemmästä yksikkökoosta johtuva lähteiden suuri määrä korostaa vaimennusratkaisujen toimivuuden ja kustannustehokkuuden vaatimusta. Tuulivoiman osuuden sähköntuotannosta kasvaessa tarvitaan sille nopeasti reagoivaa, korkealla hyötysuhteella toimivaa säätövoimaa. Nopeasti käynnistyvänä pienen yksikkökoon modulaarisena ratkaisuna mäntämoottorilaitos soveltuu tähän tarkoitukseen erinomaisesti. VIITTEET 1. UOSUKAINEN S, Tuulivoimaloiden melun synty, eteneminen ja häiritsevyys, VTT Tiedotteita 2529 2. http://www.universalaet.com/docs/low-skin-temp.pdf 3. GIAMPAOLO T, Gas Turbine Handbook, CRC Press, 2008 4. VEIJANEN V, LANKILA A, Mäntämoottorivoimalaitoksen ympäristömelun psykoakustisia piirteitä, Akustiikkapäivät 2011 5. DI NAPOLI C, Tuulivoimaloiden melun syntytavat ja leviäminen, Suomen ympäristö 4/2007 6. Hessler GF, Proposed criteria in residential communities for low-frequency noise emissions from industrial sources, Noise Control Eng J, 52 (4), 2004 7. http://www.glng.com.au/library/ees_appendix_14.pdf 8. http://www.enmax.com/nr/rdonlyres/89856be9-8d64-49ee-9276-180676ee647f/0/cross_noise_assessment_report.pdf 5