Pyrolyysiöljyn tuotannon arvoverkon rakentaminen. Metsätalous Roadshow 2013 6.9.2013 Jyväskylä Jani Lehto VTT Technical Research Centre of Finland

Samankaltaiset tiedostot
Biotalouden uudet arvoverkot

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

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

Yrittämisen paikkoja löytyy - markkinalähtöisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Biotalouden uudet arvoverkot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Suomestako öljyvaltio? Kari Liukko

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

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

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

Geoenergian tulevaisuuden visio. Jari Suominen

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

Uusien liikenteen biopolttoaineteknologioiden

Pyrolyysiöljy osana ympäristöystävällistä sähkön ja kaukolämmön tuotantoa. Kasperi Karhapää

Liiketoiminnan mahdollisuuksia biotaloudessa, mutta miten ne saadaan kiinni? Metsäbiotalouden RoadShow 2013 Helsinki

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

Kestävä ja älykäs energiajärjestelmä

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

Green Fuel Nordic Yleisesitys Vuosi 2014

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

Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030

Suomi muuttuu Energia uusiutuu

PYROLYYSItuotteista synteettisten kemikaalien korvaajia, hiiltä sekä energiaa

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

METSÄT JA ENERGIA Kannattaako keskittyä hajautettuun? Pekka Peura

Mitä uutta energiajalosteiden ja liikennepolttoaineiden tuotannosta?

Jätteiden energiahyötykäyttö ja maakaasu Vantaan Energian jätevoimala

Tervetuloa! Jyrki Haataja aluejohtaja Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Kainuun alue

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Energia- ja moottoritutkimus. Nils-Olof Nylund

Low-Carbon Finland Platform Energiajärjestelmäskenaariot. Antti Lehtilä Tiina Koljonen

Biomassan poltto CHP-laitoksissa - teknologiat ja talous

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit

Synteesikaasuun pohjautuvat 2G-tuotantovaihtoehdot ja niiden aiheuttamat päästövähenemät

Integroitu bioöljyn tuotanto. BioRefine loppuseminaari Jukka Heiskanen Fortum Power and Heat Oy

Green Fuel Nordic Oy Uudet liiketoimintamahdollisuudet biotaloudessa Toimitusjohtaja Timo Saarelainen

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

Jätteestä liikennepolttoaineeksi

Metsäenergian käytön kokemukset ja tulevaisuuden haasteet

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa

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

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

Ekogen pien-chp. CHP- voimalaitoksen kehittäminen

Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems

Uusiutuvasta metsäbiomassasta polttonesteeksi Suomesta bioöljyn suurvalta -seminaari Toimitusjohtaja Timo Saarelainen

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

CCS:n rooli Suomen energiajärjestelmässä vuoteen 2050

Liikenteen biopolttoaineet

Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto

PUUPOHJAISET LIIKENNEPOLTTOAINEET JA TIELIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUJEN VÄHENTÄMINEN SUOMESSA Esa Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy

Pamaus ry Uusiutuva energia Suomen mahdollisuus

Fortum Power and Heat Oy Joensuu power plant

Maakunnallinen TKIkehittäminen. TKI-foorumi Satakuntaliitto

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

Metsäbiomassaan perustuvien nestemäisten biopolttoaineiden ilmastovaikutukset

Puun biojalostuksen uudet liiketoimintamahdollisuudet. Pohjois- Savosta puun biojalostuksen piilaakso

BIOPOLTTOAINEET UUTENA LIIKETOIMINTA-ALUEENA

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI Kirsi Koivunen, Pöyry

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara

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

LIIKENTEEN BIOPOLTTOAINEIDEN HIILIJALANJÄLKIVERTAILU. BioRefine- ja Vesi loppuseminaari Risto Soukka

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki

Menestyksekkäät bioöljyhankkeet Tekesin näkökulmasta

Storages in energy systems

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

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

Onko jo pien-chp:n aika?

Unicon ReneFlex. Jätteestä energiaa

Jyväskylän energiatase 2014

Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä. Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen

Kaasutuksen T&Kaktiviteetteja

BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto

Etelä-Savon uusien energiainvestointien ympäristövaikutukset

TÄUBLER OY. Vuorimiehenkatu Helsinki Finland. Puh: Fax:

Welcome to Meriaura Group

Edistykselliset biopolttoaineet, EU ja Suomen kehitysnäkymät v.2030? 2G2020 Biofuels seminar Kai Sipilä VTT

Vuoden 2020 tavoitteet ja puuenergian käyttöskenaariot

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

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

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

Bioetanolia food waste to wood waste kestävän, hajautetun biopolttoainetuotannon kehityspolku

Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT

Katri Vala heating and cooling plant - Eco-efficient production of district heating and cooling

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

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa

MITÄ HYÖTYÄ TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSTÄ ON LIIKETOIMINNALLE?

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy

Satakunnan TKI-toiminta

Turun ilmasto- ja energiatoimenpiteitä

Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin soveltaminen Suomen olosuhteissa. CCS-seminaari, Espoo, Tutkija Sebastian Teir, VTT

Transkriptio:

Pyrolyysiöljyn tuotannon arvoverkon rakentaminen Metsätalous Roadshow 2013 6.9.2013 Jyväskylä Jani Lehto VTT Technical Research Centre of Finland

2 Sisältö Johdanto Pyrolyysiöljyn käyttökohteet nyt ja tulevaisuudessa Pyrolyysiöljyn tuotannon arvoverkon rakentaminen Uusia liiketoimintamalleja integroinneilla Yhteenveto

3 Nopea pyrolyysi Terminen konversioprosessi, jossa hiiliperäinen aines, tyypillisesti puubiomassa, kuumennetaan nopeasti (< 2 s) korkeaan (noin 500 C) lämpötilaan hapettomissa olosuhteissa, jolloin syntyy nesteeksi lauhdutettavissa oleva kaasu Sivutuotteina saadaan lauhtumattomia kaasuja ja hiiltojäännöstä Nopean pyrolyysin tuotesaannot on määritelty kuivasta tuhkavapaasta syötteestä 100 VESI HIILI Yield wt% based on dry feed 80 60 40 20 KAASUT VESI VESI Polttoaineen kosteus Pyrolyysivesi CHAR GAS WATER PYRWAT ORG Tuotteen kokonaisnestemäärä Tuotteen orgaaninen neste 0 PINE BIO-OIL Oasmaa, A; Solantausta, Y; Arpiainen, V; Kuoppala, E; Sipilä, K. 2010. Fast Pyrolysis Bio-Oils from Wood and Agricultural Residues. Energy & Fuels, 24, 1380-1388

4 Pyrolyysiöljyn ominaisuudet huomioitava loppukäytössä Pyrolyysiöljy (PÖ) on ruskeaa tervanhajuista nestettä joka on ominaisuuksiltaan täysin erilaista kuin fossiiliset polttonesteet, muut bioöljyt tai hitaan pyrolyysin terva Pyrolyysiöljy on hapanta, sen tiheys on korkea, lämpöarvo matala ja viskositeetti raskaan ja kevyen polttoöljyn välissä Eri raaka-aineista saadaan erilaiset öljysaannot Suomalainen puu soveltuu hyvin nopean pyrolyysin raaka-aineeksi

5 Nopean pyrolyysin edut Kustannustehokkuus Kohtuullisen alhainen investointikustannus ja tuotantokustannushinta Logistiikka Mahdollisuus hajautettuun öljyntuotantoon ja keskitettyyn käyttöön ja jatkojalostukseen Mahdollisuus öljyn jatkojalostukseen mineraaliöljyjalostamon yhteydessä Mahdollisuus vaiheittaisiin investointeihin Mahdollisuus korkea-arvoisempien tuotteiden jalostamiseen Energian tuotanto Liikennepolttoaineet Kemikaalit

6 Pyrolyysiöljyn mahdollisuudet Separation Chemicals Pyrolysis heat Gas Upgrading, Conversion Transport fuels etc Fast Pyrolysis Liquid Turbine Engine Electricity Pyrolysis heat Charcoal Co-firing Heat Boiler Charcoal applications

7 Pyrolyysiöljyn käyttökohteet nyt ja tulevaisuudessa Tällä hetkellä PÖ ainoat kaupalliset sovellutukset ovat savuaromin ja mikroruokien rusketusaineen tuottaminen Alkuvaiheessa PÖ tulee korvaamaan raskasta polttoöljyä (POR) yli 1 MW kokoluokassa jo olemassa olevissa kaukolämpökattiloissa tai muissa polttosovellutuksissa, kuten esimerkiksi erilaisissa teollisuuden uuneissa (esim. meesauunit) Tällä hetkellä markkinoita PÖ ei ole, mutta sen markkinat muodostuvat Suomeen samaan aikaan ensimmäisten teollisen kokoluokan laitosten käynnistyessä Joensuuhun ja Iisalmeen seuraavan parin vuoden sisään. PÖ kysyntä kehittyy sen tuotantokapasiteetin ja tuotantovarmuuden mukana Markkinoiden koko syntyy alkuvaiheessa POR korvaamisen kautta. POR käyttö oli Suomessa vuonna 2010 noin 1 124 ktoe

8 Pyrolyysiöljyn käyttökohteet nyt ja tulevaisuudessa PÖ laatuominaisuuksien kehittyessä ja sille soveltuvien käyttökohteiden määrän kasvaessa myös markkinat ja kysyntä kasvavat Moottori- ja kaasuturbiinisovellutuksiin liittyviä teknisiä ratkaisuita ja konsepteja on esitetty viime vuosina kasvavissa määrin (esim. OPRA ja Envergent) mutta niitä ei ole vielä demonstroitu pitkäaikaiskäytössä Biohiilen, liikenteen biopolttoaineiden (esim. bensiini ja kerosiini) ja erilaisten kemikaalien tuotanto lääke- ja elintarvike teollisuuteen pidemmällä aikajänteellä ovat hyvin kiinnostavia mahdollisuuksia, joihin tällä hetkellä panostetaan huomattavia tutkimuspanoksia maailmanlaajuisesti

9 Pyrolyysiöljyn tuotantotekniikan kehittyminen

10 Fortum Joensuu: an Integrated Bio-Oil Demonstration Plant Bio-oil capacity 30 MW Annual production 50 000 t, 210 GWh Start-up 2013 Feedstock Forest residues, sawdust Reactor and pyrolysis oil recovery inside the boiler building Fuel receiving, drying and crushing Bio-oil tanks Source:

11 Integroitu pyrolyysi VTT:n patentoima teknologia Fluid bed boiler Heat and Power Flue gases Fast pyrolysis Boiler fuel Sand + char Pyrolysis fuel Bio oil Hot sand

12 Green Fuel Nordic Iisalmi rakennuslupa myönnetty Lähde: Green Fuel Nordic lehdistötiedote 12.7.2013

13 Pyrolyysiöljyn tuotannon arvoverkon rakentaminen

New CHP+ concepts (Combined Heat and Power) Integrated production adding value Key rationale and potential CHP is the most efficient way for converting fuels to power and heat CHP enables utilization of variety of different fuels, waste and industrial side products Stable heat loads enabling better utilization of assets New business through wider product range; new products in addition to electricity, heat and cooling New sustainable solutions for decreasing emissions by replacing fossil fuels and further improving energy efficiency 14 J. Heiskanen, From Concept to Demonstation Developing and Advanced Biofuel project, 5 th EBTP Stakeholder plenary meeting, February 6 th, Brussels 2013.

15 Integroinneilla saavutetaan etuja Lähde: Esa Sipilä, Pöyry 29.12.2012 VTT Torrefaction Seminar

16 Uusia liiketoimintamalleja integrointien kautta Pyrolyysiyrittäjä Häviöt Häviöt Sähkö Märkä raaka-aine Sähkö Kuivuri Kuiva raaka-aine Pyrolyysi Pyrolyysiöljy Polttoaine Energia Kattila Energian vaihto Kokonaisvaikutukset voivat olla positiivisia kattilanomistajalle Sähkö ja lämpö Häviöt Kattilanomistaja

Tuotanto maksimikuormasta [%] CHP-laitoksen kuukausittaisen energiatuotannon tasaaminen pyrolyysiöljyn tuotannolla 11.9.2013 17

18 Tuoreita VTT:n julkaisuita http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2013/t87.pdf http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2010/p731.pdf

19 YHTEENVETO Lähivuodet ovat kriittisiä, rakenteilla olevat tuotantolaitokset saatava käyntiin ja kyettävä osoittamaan koko ketjun toimivuus ja kustannustehokkuus Alkuvaiheessa PÖ tulee korvaamaan raskasta polttoöljyä jo olemassa olevissa kaukolämpökattiloissa tai teollisuuden uuneissa. Suomella hyvät edellytykset monistaa PÖ tuotantokonseptia. Toimiva raaka-aineketju on olemassa. Sahat, lämpölaitokset ja metsäteollisuus ovat hyviä kohteita integraatioille. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia olemassa innovatiivisten integrointien kautta Isot teknologiatoimittajat hallitsevat tuotantoteknologian IPR:ä, pienemmille toimijoille kysyntää erilaisissa kumppanuuksissa ja alihankintatöissä ja mahdollisuuksia PÖ soveltuvien sovellutusten kehittämisessä. Innovatiivisuutta kaivataan lisää etenkin PÖ jalostamiseksi korkeamman arvon tuotteiksi niiden kehittämiseen tarvittaisiin lisää tutkimusrahaa. Mahdollisuus Suomelle! PÖ liittyvää osaamista Suomessa pitäisi laajentaa, mutta samalla tulisi huomioida aikaisemmat kokemukset Yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyöllä on mahdollista saada lisäarvoa. Kansainvälisyys

20 VTT - 70 years of technology for business and society jani.lehto@vtt.fi