Pien-CHP:n teknologiset ratkaisut



Samankaltaiset tiedostot
Onko jo pien-chp:n aika?

Pien-CHP:n nykytilanne ja tulevaisuus

Pien-CHP:stä voimaa vientiin ja maakuntaan(?)

Pien- tai mikro-chp-teknologiat tutkimus Jyväskylän yliopistossa

Ekogen pien-chp. CHP- voimalaitoksen kehittäminen

Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa. Pekka Tynjälä Ulla Lassi

Biomassan energiakäyttö

Kaasutus tulevaisuuden teknologiana haasteita ja mahdollisuuksia

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

Biotalouden uudet arvoverkot

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

HIGHBIO - INTERREG POHJOINEN

Menestyksekkäät bioöljyhankkeet Tekesin näkökulmasta

Hajautettu energiantuotanto

TOISEN SUKUPOLVEN BIOPOLTTONESTEET

Uusiutuvan energian tuotanto haasteet ja mahdollisuudet. Ulla Lassi

Kohti biojalostamoja biomassan termokemiallinen jalostus kaasutuksen avulla

1 YLEISKATSAUS. Taulukko 2. Syöttötariffit EU:ssa.

Puuperusteisten energiateknologioiden kehitysnäkymät. Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa seminaari Suomenlinna Tuula Mäkinen, VTT

Uudet energiatekniikat

Öljystä pellettiin: kiinteistökohtainen ja aluelämpö sekä alle 1 MW CHP

Mitkä tekniikat ovat käytössä 2020 mennessä, sahojen realismi! Sidosryhmäpäivä 09. Vuosaari Teknologiajohtaja Satu Helynen VTT

AIRIA BioHAT UUSI VOIMALAITOSKONSEPTI. Reijo Alander TTY

Suomestako öljyvaltio? Kari Liukko

TEKNOLOGIARATKAISUJA BIOPOLTTOAINEIDEN DYNTÄMISEEN ENERGIANTUOTANNOSSA. Jari Hankala, paikallisjohtaja Foster Wheeler Energia Oy Varkaus

Askeleita kohti C02-vapaata tulevaisuutta

Kaupalliset pienen kokoluokan kaasutus CHP laitokset

ClimBus Business Breakfast Oulu

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Öljyhuippu- ja bioenergiailta Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi

Bioruukki tarjoaa yrityksille maailmanluokan puitteet pilotointiin

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

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Metsäenergian käytön kokemukset ja tulevaisuuden haasteet

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

Bioenergian tukimekanismit

Tutkittua tietoa lähibioenergiasta. Professori Esa Vakkilainen Lähibioenergiaseminaari ja Lohjan Saaristo -päivä 1.8.

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Uusien liikenteen biopolttoaineteknologioiden

Biomassan poltto CHP-laitoksissa - teknologiat ja talous

Vesihuoltolaitosten vaikutus ilmastonmuutokseen

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen

R&D-project - FoU projektet - T&K Projekti. HighBio. Welcome to the Seminar! Piteå, May 18 th 2010

BIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄNTYMISEN VAIKUTUS YHTEISKUNTAAN JA YMPÄRISTÖÖN VUOTEEN 2025 MENNESSÄ

Y.Muilu. Puukaasutekniikka energiantuotannossa

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

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET ENERGIARATKAISUT. Asiakaskohtaiset, korkean hyötysuhteen kokonaisratkaisut sekä uusiin että saneerauskohteisiin.

Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems

- Vuonna 2014 Lapissa oli maatilaa:

[TBK] Tunturikeskuksen Bioenergian Käyttö

Biomassavoimalaitokset yleistyvät Euroopassa. Jouni Kinni ClimBus-ohjelman päätösseminaari Helsinki

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja

Metsäbiojalostamoinvestointien kannattavuus eri politiikkavaihtoehdoissa: Alustavia tuloksia

Jätteestä liikennepolttoaineeksi

Kaasutuksen T&Kaktiviteetteja

Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari

Jätteiden energiahyötykäyttö ja maakaasu Vantaan Energian jätevoimala

Pohjois-Karjalan Bioenergiastrategia

Biohiili energiateollisuuden raaka-aineena

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Energiatuki Kati Veijonen

Hajautetun energiatuotannon edistäminen

Pyrolyysiöljy osana ympäristöystävällistä sähkön ja kaukolämmön tuotantoa. Kasperi Karhapää

Puuperäisten biomassojen kaasutus- Esimerkkinä Sievin kaasutin

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

Uusi teollinen biotekniikka ja biotalous. Prof. Merja Penttilä VTT

HAJAUTETUT BIOJALOSTAMOT. Simo Paukkunen PKAMK Biotalouden keskus

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi , Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes

Mitä uutta kaasualalla? Tallinna

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

Osaaminen kilpailukyvyksi. Koulutusten ja hankkeiden kautta on syntynyt osaamiskeskittymä

Aurelia Turbines. The most efficient small gas turbines in the world

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET ENERGIARATKAISUT

Biohiilen tuotanto ja käyttö, edellytykset ja mahdollisuudet Suomessa

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Biohiili. Pien-CHP. Pelletit. Biokaasu. Puutisleet. Biojalostusfoorumi Hanke-esittely Prof. Lauri Sikanen

BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA

Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin?

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

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

Projekti INFO. 04 Bioenergiaraaka-aineiden jalostus HIGHBIO-INTERREG POHJOINEN Tiivistetty katsaus

Ma Lasaretti Oulu. Pien CHP:n mahdollisuudet ja haasteet

expertise in combustion

INNOVATIIVISET UUDEN ENERGIAN RATKAISUT. Tommi Fred HSY MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI VESI JA ENERGIA

Kuivamädätys - kokeet ja kannattavuus

VTT:n kaasutustekniikan erikoismittaukset. Sanna Tuomi, Matti Reinikainen , PIKOKAASU-seminaari VTT Technical Research Centre of Finland

Transkriptio:

Pien-CHP:n teknologiset ratkaisut Jukka Konttinen Jyväskylän yliopisto, Kemian laitos Uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia www.jyu.fi/kemia Sähköposti: jukontti@jyu.fi

Uusiutuvan energian tutkimusta JY:ssä Tutkimustoimintaa ollut sekä perustutkimuksen että soveltavan tutkimuksen piirissä (Uusiutuvan energian ohjelma v. 2003-2011) Aurinko- ja tuulienergian sekä lämpöpumppujen demonstraatioita: Viitasaaren liikenneasema, 97 % uusiutuvilla Lämpöpumppu Keitelejärvestä (290 kw) Aurinkolämpökeräimet (32 kw) Aurinkopaneelit (92.4 m 2, 4,2 kw) Tuuliturbiini (10 kw) Bioenergiaa viereiseltä sahalta Saarijärven koulu aurinkosähköjärjestelmä HIT -paneeleilla Yliopisto: aurinkopaneeleita, tuuliturbiini aurinko- ja tuulisähkön varastointia vetynä (ei vielä toteutettu)

Uusiutuvan energian tutkimusta JY:ssä Biokaasun ja kaatopaikkakaasun hyödyntämisen tutkimusta (CHP, liikennepolttoaine) Kiinteän biomassan kaasutus CASIFREAC, kaasutuspolttoaineen reaktiivisuuden tutkimus (leijupeti), yhteistyö VTT ja Åbo Akademi, rahoitus Suomen Akatemia Highbio2: pien-chp, kiinteäpetikaasutin ja kaasun puhdistus + Stirling-kone, yhteistyö Kokkola Chydeniyus-keskus, Centria ja Gasek Oy, rahoitus Interreg Nord Jätepolttoaineiden termokemiallinen konversio Jätemuovien poltossa vapautuvien metallien yhdisteet ja kemia Biomassan ja jätteen seospoltto, metallien katalyysi dioksiinin muodostuksessa Yhteistyö VTT, rahoitus EAKR, Metso Power Oy ja Foster Wheeler Energia Oy

Uusiutuvan energian tutkimusta JY:ssä DESY-projekti: Lähienergian tuotto hybridijärjestelmillä Sisältää bio-, geo-, aurinko- ja tuulienergian ratkaisut ja erityisesti näiden yhdistelmät, mukaan lukien pien-chp Hybridijärjestelmien suunnittelu, mallinnus ja optimointi & liiketoimintamallit & kestävyyskriteerit Yhteistyössä VTT, LTY, VY, MTT, TTY Rahoitus TEKES sekä ue-alan yritykset, mm. Ekogen, Gasek, HT Enerco Taloustiede: Innovatiivisia ratkaisuja liiketoimintamalleihin Biojalostamot Biokaasun jakeluverkko Päästökauppa, energiaverotus, energiatehokkuus ja säästäminen Mikro-CHP roadmap, rahoitus Bioenergia-OSKE Yhteiskuntatiede: Energiantuotannon sosiaaliset vaikutukset paikallisella tasolla

Pien-CHP:n potentiaalista Pien- tai mikro-chp tarkoittaa sähkön ja lämmön tuottoa 10 1000 kw e mittakaavassa biomassan polton tai kaasutuksen avulla (tai maakaasun tai biokaasun poltto) Jyväskylän yliopisto ja VTT toteuttuvat kirjallisuuselvityksen mikro-chp teknologioista ja kaupallisesta potentiaalista Euroopassa v. 2009 Selvityksen rahoittivat Keulink Oy ja Jyväskylä Innovation Oy Noin sata ORC (Organic Rankine Cycle) laitosta on rakennettu Saksassa ja Itävallassa, joissa käytetään puubiomassaa raaka-aineena Teknologioiden käytettävyys on ollut hyvällä tasolla eli siis kaupalliselta vaadittavalla tasolla Mikro-turbiinien käyttö on lisääntynyt. Valmistuskustannusten odotetaan laskevan. Biokaasun käyttö on merkittävä uusi sovellus. Suurin osa kehityksestä USA:ssa ja Japanissa

Sähkön tuotto pien-chp:ssä Organic Rankine Cycle (ORC) Biomassan polttoon liittyvien sovellusten lisäksi ORC voi soveltua energian talteenottoon savukaasujen hukkalämmöstä Prosessiteollisuuden jätelämpö yksi mielenkiintoinen alue Mikroturbiinit Pyörimisnopeus suuri (> 500 000 rpm), korkea kaasun lämpötila ( > 1200 K). sähköntuotto 25 kw e - 250 kw e. Polttoaine yleensä bio- tai kaatopaikkakaasu. Lisäksi kierrätyspolttoaineiden poltto, biomassan kaasutuskaasu tai nestemäiset biopolttoaineet mahdollisia Sovellukset suoraan biomassan polttoon kehitteillä paineistettu poltto? Stirling-moottori Polttoaineen poltto tapahtuu prosessin ulkopuolella täten hyvin erilaisia polttoaineita tai lämpöenergian lähteitä voidaan käyttää Sähkön tuotto 1 kw e - 150 kw e. Kaupalliset sovellukset eniten maakaasulle, esim. Keski-Eurooppa Biomassan poltto tai kaasutussovellukset kehitteillä

Pien-CHP:en soveltuvan teknologian ominaisuuksia Technique Combustion engines Micro turbine Stirling engine Fuel cells Steam engine and -turbine 25 kw 10 kw 1 kwe 50 Engines > Size 1 kw e 1000 kw e e 250 kw e e 150 kw e kw e 100 kw e Turbines > 500 kw e Power efficiency Heat efficiency Typical operation time Development stage Strength Weakness 150 kw e 1 MW e 25 40 % 25 30 % 8 22 % 38 55 % 6 30 % 10 20 % 45 50 % 50 60 % 50 60 % 30 45 % 40-70 % 60 70 % 15 years 15 years 15 years 1 15 years 15 years > 20 years Widely used High power production efficiency Large need of maintenance Only gaseous or liquid fuel Pilot-stage Low maintenance need Limited power efficiency Development stage High power efficiency Short duration Widely used Proven technology Power efficiency at partial load ORCprocess Precommercial stage Low need of maintenance Precommercial stage Good power efficiency also at partial load Limited power efficiency

Sähköä ja lämpöä kiinteästä biomassasta pienessä mittakaavassa? Kiinnostava tehoalue 10 1000 kw e Stirling-tekniikka: Energiaa siirretään palamiskaasuista stirling-koneen työkaasuun lämmönsiirtimen avulla Biomassan suorassa poltossa hyötysuhde n. 15 % Lämmönsiirtimen toiminta avainkysymys (kaasun lämpötila ja puhtaus) JY:n Vaajakosken pien-chp-laboratorion toiminta lopetettu, tutkimus jatkuu HighBio2-projektissa (puun kaasutus)

Mitä kaasutuksessa tapahtuu? GASIFICATION PRODUCT GAS H 2 O (steam) H 2, CO, CH 4, C x H y, tars (gases) H 2, CO (gases) DRYING PYROLYSIS CHAR GASIFICATION Feedstock particle Dry particle Char residue Residual ash Heat Heat Heat Osittaispoltto hapella tuo tarvittavan lämmön (= heat) H 2 O, CO 2

Pien- tai mikro-chp-laitteistot kaasutukseen perustuen Myötävirtakaasutin, ns. häkäpönttö + kaasun puhdistus + kaasumoottori POLTTOAINE LTO KUIVUMINEN Moottori Sähkö PYROLYYSI ILMA HAPETTUMINEN ILMA PELKISTYMINEN KAASU Pesuri

Pien- tai mikro-chp-laitteistot kaasutukseen perustuen Häkäpönttö + kaasun puhdistus + kaasumoottori Tehoalue 100 1000 kw th Sähköntuotto noin 30 % polttoaineen termisestä energiasta Kokonaishyötysuhde > 70 % Keski- ja pohjoissuomalaisia yrityksiä teknologiakehitys ja kaupallistaminen Gasek Oy (www.gasek.fi) CCM-Power Oy (www.ccm-power.fi) Entimos Oy (www.entimos.fi) HT Enerco Oy/Turo s team (www.htenerco.fi) Haasteita: Myötävirtakaasutin tervat Muunnelmat perinteisestä häkäpöntöstä, tervan minimoimiseksi Laitosten pitkäaikaiskäytettävyys Tähän asti ajettu kymmeniä satoja tunteja Kokemäen ja Tervolan laitosdemot eivät ole onnistuneet

Pien-CHP:n taloudellisuus Technology ORC Stirling Micro Turbine Gasification Plant type and size Replacing water boiler with ORC Engine only (10 kw e ) Whole plant (25 250 kw e ) Whole plant (30 75 kw e ) (1000 kw e ) Investment cost 2765 1400 2200 1000 1700 1250 1800 ( /kw e ) Operating costs (cent/kwh e ) 12 6.4 9 4.4-7 6.4 8.5 Puuperäisen pien-chp-tuotannon tuotantotuki? Puubiomassan polton ja kaasutuksen sovelluksissa luvut voivat olla korkeampia

Nestemäisen biodieselin tuotanto pienkaasutuslaitoksilla? Kaasutuskaasun syntetisoinnissa on seuraavat vaiheet: 1. Fischer-Tropsch: Polymerisointi hiilivedyiksi hiilimonoksidin (CO) ja vedyn (H 2 ) avulla korkeissa paineissa ( komprimointi) 2. Raakadiesel-fraktion erotus nestemäisistä hiilivedyistä 3. Raskaiden hiilivetyjen (vahojen) prosessointi haluttuun diesel-fraktioon, jotta saadaan diesel-saanto järkeväksi Vaiheiden 2 ja 3 toteuttaminen kaasutuslaitoksen yhteydessä kyseenalaista. Vaiheiden 2 ja 3 rakentaminen nostaa investointikuluja, samoin kaasujen komprimointilaitteisto Käyttökustannukset: Prosessointi kuluttaa sähköä Kaasu pitäisi puhdistaa todella tehokkaasti pesuri ei riitä Oletetaan olevan taloudellista kertaluokkia suuremmassa koossa

MIKRO-CHP ROADMAP Veli-Heikki Vänttinen Ohjaajat: Hanna-Leena Pesonen, Jukka Konttinen Jyväskylän yliopisto Syksy 2010 - kevät 2011

Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa roadmap, jonka avulla pien- ja mikro-chp teknologioiden kaupallistamisen vaiheet selviävät

Tutkimuksen metodologia (1/2) Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituna/teemahaastatteluna Haastateltavia oli yhteensä 10 henkilöä ja he edustivat korkeakouluja (yliopisto ja AMK), tutkimuslaitoksia, laiteja kattilavalmistajia, rahoittajia sekä kehitysyhtiöitä

Haastateltavat Organisaatio Airia Oy Ariterm Oy Gasek Oy JAMK JYKES LUT MW Power Oy TEKES Tulostekniikka Oy VTT Haastateltava Reijo Alander Kimmo Kantalainen Kauko Väinämö Jaakko Tukia Juha Järvi Juha Kaikko Juha Huotari Mauri Marjaniemi Kai Oinonen Veli Linna

Tutkimuksen metodologia (2/2) Haastatteluissa oli käytännössä yksi kysymys: Esteet ja edistämistekijät pien- ja mikro-chp teknologioiden innovaatioprosessissa? PESTE-analyysi: viisi eri näkökulmaa (poliittinen, taloudellinen, sosiaalinen, teknologinen ja ekologinen) Lisäksi kysyttiin näkemystä ajankohdasta, jolloin ko. teknologiat leviävät markkinoille

Teoreettinen viitekehys VALTIO KYSYNTÄVETOISUUS POLIITTISET OHJAUSKEINOT LIIKETOIMINTA PERUSTUTKIMUS SOVELTAVA TUTKIMUS DEMONSTRAATIOT KAUPALLISTAMINEN DIFFUUSIO ASIAKKAAT TEKNOLOGIAN TYÖNTÖ SIJOITUKSET SIJOITTAJAT/RAHOITTAJAT

Tuloksia (1/2) EDISTÄMISTEKIJÄT: P: kannustimet, pitkän ajan linjausten tekeminen E: potentiaalisten asiakkaiden kartoitus, uudet liiketoimintakonseptit, markkinoiden kasvu, rahoitus S: yhteistyön lisääminen, klustereiden muodostaminen, osaamisen hyödyntäminen, yleinen kiinnostus T: potentiaalisten teknologioiden arviointi, uudet innovaatiot, toimintavarmuuden ja käytettävyyden parantaminen E: ympäristöystävällisyys ja vihreä imago, CO 2 -neutraalisuus, elinkaarianalyysin tekeminen MUUT: hajautetun energiantuotannon edut

Tuloksia (2/2) ESTEET: P: syöttötariffijärjestelmän epäkohdat, poliittisen ilmapiirin epävarmuus, suurten toimijoiden lobbaus E: investointien kannattavuus, rahoitukseen liittyvät haasteet, markkinoiden/kysynnän puute, innovaatioprosessin kalleus S: verkostoitumisen ja yhteistyön haasteet, NIMBY-ilmiö, negatiivinen julkisuus T: sähköntuotannon hyötysuhde, tuote-/savukaasun puhtaus, materiaalien kestävyys E: pienhiukkaspäästöt MUUT: polttoaineen riittävyys ja logistiset ongelmat, asiakkaiden arvot

Arvio pien-chp-teknologioiden innovaatioprosessin etenemisestä

- MAHDOLLISUUDET LAITEVALMISTAJIEN KORKEIDEN KUSTANNUSTEN PIENENTÄMISEEN TALOUDELLISET EDISTÄMISTEKIJÄT - UUDET LIIKETOIMINTAKONSEPTIT - POTENTIAALISET ASIAKKAAT JA NIIDEN KARTOITUS - RAHOITUS - MARKKINOIDEN KEHITTYMINEN TULEVAISUUDESSA INNOVAATIO PERUSTUTKIMUS SOVELTAVA TUTKIMUS DEMONSTRAATIOT KAUPALLISTAMINEN DIFFUUSIO ASIAKKAAT - LAITEVALMISTAJIEN KORKEAT KUSTANNUKSET - RAHOITUKSEN HAASTEET - TOIMIJOIDEN/YRITTÄJIEN INVESTOINTIHALUKKUUDEN HAASTEET - MARKKINOIDEN JA KYSYNNÄN PUUTE - TALOUDELLISESTI KANNATTAMATTOMAT INVESTOINNIT TALOUDELLISET ESTEET - INNOVAATIOPROSESSIN KALLIS HINTA

JOHTOPÄÄTÖKSET Pien-CHP Suomessa perustuu joko polttoon tai kaasutukseen Puubiomassat paras polttoaine Muita biomassoja kokeiltu onnistuneesti Pien-CHP:llä merkittävää potentiaalia paikallisissa sähkön ja lämmön kulutuskohteissa, kuten kasvihuoneet ja maatilat CHP:hen sopivat moottoritekniikat mm. ORC, mikroturbiini ja Stirling-kone

JOHTOPÄÄTÖKSET Pien-CHP-teknologioita kehitetään Suomessa yritysten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen toimesta ORC:tä ja mikroturbiineja on kehitetty ja kaupallistettu Lappeenrannan teknilllisessä yliopistossa & Naaraharju Oy:llä Ekogen Oy:llä sovellus biopolttoon Stirling-konetta puun polton yhteydessä on tutkittu LTY:ssä, JY:llä tutkimus lopetettu Kaasutukseen perustuvia tekniikoita kehitetään ja kaupallistetaan yhtiöissä GasEK Oy, HT Enerco Oy, CCM-Power Oy ja Entimos Oy sekä HighBio2- tutkimushankkeessa (Centria, JY, Kokkola Chydenius) Pien-CHP:n yleistyminen tarvitsee onnistuneita pitkän aikajakson (tuhansien tuntien) demonstraatioita Roadmap Kaupallistumisen aikataulussa epävarmuuksia (2015 2025) Lisäselvityksien tarvetta asiakkaisiin ja markkinoihin liittyen