Biomassasta tehdyn hiilen käyttömahdollisuudet metallurgisessa teollisuudessa



Samankaltaiset tiedostot
Bioreducer Biomateriapohjaisen pelkistysaineen mahdollisuudet

BIOENERGIAN UUSIA KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA BIOMASSA METALLURGISESSA TEOLLISUUDESSA

Biopohjaisten pelkistysaineiden mahdollisuudet ja tulevaisuuden tutkimussuunnat prosessimetallurgian laboratoriossa

Onko puuta runsaasti käyttävä biojalostamo mahdollinen Suomessa?

Pelkistimien ja energian käyttö integroidussa terästehtaassa

Metsäbiojalostamoinvestointien kannattavuus eri politiikkavaihtoehdoissa: Alustavia tuloksia

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät

Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara

Torrefioitu biomassa tuotantoprosessi ja mahdollisuudet

Biohiilen käyttömahdollisuudet

Metsäenergian uudet tuet. Keski-Suomen Energiapäivä Laajavuori, Jyväskylä

Selvitys biohiilen elinkaaresta

TOISEN SUKUPOLVEN BIOPOLTTONESTEET

Metsäenergian hankinnan kestävyys

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea

Etelä-Savon uusien energiainvestointien ympäristövaikutukset

Riittääkö metsähaketta biojalostukseen?

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa

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

Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet

Metsäbioenergia energiantuotannossa

Biohiili energiateollisuuden raaka-aineena

UPM BIOPOLTTOAINEET Puupohjaisisten biopolttoaineiden edelläkävijä

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Päättäjien Metsäakatemia Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt

EU:n energia- ja ilmastopolitiikka 2030 ennakkotietoja ja vaikutusten arvioita Martti Kätkä

Arvioita Suomen puunkäytön kehitysnäkymistä

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

Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto

Onko puu on korvannut kivihiiltä?

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa

Biojalostuksen mahdollisuudet Kainuussa

Suomen metsien kestävä käyttö ja hiilitase

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat

VIERUMÄELLÄ KIPINÖI

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

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

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

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL

Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

BIOHIILIPELLETTI. Liiketoiminnan kannattavuus

Puuenergian tukijärjestelmät Ilpo Mattila MTK Keuruu

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

BIOENERGIALLA UUSIUTUVAN ENERGIAN TAVOITTEISIIN

Liikenteen biopolttoaineet

PUUHIILEN KÄYTTÖ MASUUNISSA: ENERGIATASEIDEN, YMPÄRISTÖKUORMAN JA TALOUDELLISUUDEN ARVIOINTI

Metsähakkeen käyttömäärät ja potentiaali sekä Kiinteän bioenergian edistämishanke Varsinais- Suomessa hankkeen tuloksia

Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla

BIOMATERIAPOHJAISTEN JA VAIHTOEHTOISTEN RAAKA-AINEIDEN SAATAVUUSSELVITYS

Puun kaskadikäyttö Suomessa. Energia 2016 messut Tampere Kati Koponen, VTT

Metsäenergiavarat, nykykäyttö ja käytön lisäämisen mahdollisuudet

Pohjois-Suomen viljelymetsien uusia mahdollisuuksia - bioenergian ja metalliteollisuuden näkökulma

KOHTAAVATKO METSÄENERGIAN KYSYNTÄ JA TARJONTA SATAKUNNASSA. Mikko Höykinpuro Vapo Oy

Kaasutus tulevaisuuden teknologiana haasteita ja mahdollisuuksia

Pelletti Euroopan energialähteenä

Energiaverot 2011 (lämmöntuotanto)

Etelä-Savon Energian polttoainevalintojen aluetaloudelliset vaikutukset. Juha Vanhanen, Maija Aho, Aki Pesola ja Ida Rönnlund 2.3.

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

Metsätuotannon elinkaariarviointi

Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Biohiilen tuotanto ja tuotantomahdollisuudet Kainuussa

Liikenteen ja lämmityksen sähköistyminen. Juha Forsström, Esa Pursiheimo, Tiina Koljonen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Uusiutuvasta metsäbiomassasta polttonesteeksi Suomesta bioöljyn suurvalta -seminaari Toimitusjohtaja Timo Saarelainen

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

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

Green Fuel Nordic Yleisesitys Vuosi 2014

PÄÄSTÖKAUPPADIREKTIIVIN UUDISTAMISEN VAIKUTUKSET SUOMEN ENERGIASEKTORIIN JA TEOLLISUUTEEN

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Resurssitehokkuus tuotannosta tuotteisiin case Kaukas. Päättäjien Metsäakatemia Päivi Salpakivi-Salomaa Ympäristöjohtaja, UPM

Puunjalostuksen näkymät Suomessa

Powered by UPM BioVerno

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen

Metsäenergian asema suhteessa muihin energiamuotoihin: Ekonomistin näkökulma

Bioenergiapolitiikka & talous

Kansantalouden ja aluetalouden näkökulma

Metsäenergian käytön kokemukset ja tulevaisuuden haasteet

Suomen metsäsektorin tulevaisuuden energiakysymykset

Puun (metsäbiomassan) käyttö nyt ja tulevaisuudessa

BIOMATERIAPOHJAISTEN JA VAIHTOEHTOISTEN RAAKA-AINEIDEN JA TUOTTEIDEN FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

Keski-Suomen energiatase Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Puu vähähiilisessä keittiössä

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry

elinkaarianalyysi Antti Kilpeläinen ENERWOODS-hankkeen teemapäivä Tehokas ja kestävä metsäenergian tuotanto nyt ja tulevaisuudessa 4.9.

Energian tuotanto ja käyttö

Puun energiakäyttö 2012

BIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄNTYMISEN VAIKUTUS YHTEISKUNTAAN JA YMPÄRISTÖÖN VUOTEEN 2025 MENNESSÄ

Poliittisten ohjauskeinojen arviointi ja kehittäminen luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistämiseksi

Talousvaliokunta Maiju Westergren

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Metsästä energiaa Puupolttoaineet ja metsäenergia

Keski-Savon bioenergiapuisto. Reijo Kuivalainen

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa

Metsäteollisuuden uusi nousu? Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry

Transkriptio:

Biomassasta tehdyn hiilen käyttömahdollisuudet metallurgisessa teollisuudessa TIE loppuseminaari Taivalkoski 27.3.2013 Hannu Suopajärvi Prosessimetallurgian laboratorio, Oulun yliopisto Ei julkiseen levitykseen

SISÄLTÖ TAUSTA BIOREDUCER HANKE BIOMASSA METALLURGISISSA PROSESSEISSA BIOPOHJAISET PELKISTIMET TARVITTAVAT ESIKÄSITTELYT PUUN TARVELASKENTA SAATAVUUS PUUHIILEN TUOTANTOKUSTANNUKSET PROSESSI-INTEGRAATIO ENERGIA/TUKIPOLITIIKKA YHTEENVETO JA POHDINTA LÄHTEET

TAUSTA Terästeollisuudessa syntyy noin 5 7% fossiilisista CO 2 päästöistä maailmanlaajuisesti Ruukki Suomessa 4 5 Mt CO 2 (noin 6 7% CO 2 päästöistä, metallinjalostusteollisuus yhteensä noin 10%) Miksi CO 2 :ta syntyy (rautaoksidin pelkistys)? Raakaraudan tuotannossa tarvitaan yli 400 kg hiiltä yhden raakarautatonnin tuottamiseen 1.52 tco 2 /t raakarauta Otettaessa huomioon koko elinkaari (tonni terästä), syntyy noin 2 tco 2 /t terästä Pitkällä aikavälillä fossiiliset pelkistimet ehtyvät, hinta nousee Energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet Biomassan käyttö terästeollisuudessa voi olla yksi vaihtoehto

BIOREDUCER: TAVOITTEET Kartoittaa mielekkäiden kuljetusetäisyyksien päässä Rautaruukin Raahen terästehtaalta olevat, korkean H/Csuhteen omaavat materiaalit. Arvioida kullekin bioraaka-aineelle mielekkäin käyttöolomuoto (s,l,g) pelkistimenä ja teknologioita niiden tuottamiseen. Määritellä tekniset muutostarpeet, uudet mahdollisuudet ja muutosten vaikutukset niin käyttökohteessa kuin tehtaan vaikutuspiirissä olevassa muussa tuotantoketjussa. Arvioida aikaansaatavaa GHG-päästövähenemä ja vaikutusta toiminnan kestävyyteen (sustainability).

BIOMASSA METALLURGISISSA PROSESSEISSA MASUUNI Tutkimus keskittynyt lähinnä masuunin pelkistinten korvaamiseen Suomessa muitakin kohteita metallinjalostusteollisuudessa Teräksen tuotanto (Ruukki) Koksin korvaaminen Öljyn korvaaminen Nestekaasu Ruostumattoman teräksen tuotanto (Outokumpu) Ferrokromin tuotanto Nestekaasu Nikkelikuonan pelkistys (Boliden) Kuonan kuohutus (Ovako) Tulevaisuuden pyrometallurgiset laitokset (Mustavaaran Kaivos) UPPOKAARIUUNI T Paananen Niemelä & Kauppi

BIOPOHJAISET PELKISTIMET Primary wood (energy) Tukkipuun korjuu Hakkuutähteet, kannot Sellupuun korjuu Hakkuutähteet Energiapuun hakkuu ja korjuu Primary residues Secondary residues Tertiary residues Sellu- ja paperiteollisuus Puutuoteteollisuus Hake, sahanpuru, kuori Kuori, mustalipeä, ligniini Energiateollisuus Biojalostamo Biopolttoaine ajoneuvoihin Puutuotteet Sellu- ja paperituotteet Sähkö- ja lämpö Purkupuu Kemianteollisuus Kemikaalit, vahat, jne. Mäntypikiöljy Termokemiallinen konversio Rakennusteollisuus Metallinjalostusteollisuus Puu olisi tärkein raaka-aine biopelkistimien tuotannossa Energiakasvit jne. pienessä roolissa

TARVITTAVAT ESIKÄSITTELYT Biomassa pitää esikäsitellä ennen sen käyttöä masuunissa Biomassa raaka-aine Puu Viljelykasvien jäännökset Konversioprosessi Hidas pyrolyysi Torrefiointi Biomassa pelkistin Puuhiili Torrefioitu biomassa Termokemiallinen konversio Torrefiointi Pyrolyysi (nopea, hidas) Kaasutus, metanointi Turve Jätepuu Mikrolevät Nopea pyrolyysi Kaasutus Kaasutus + Metanaatio Biomassa, torrefioitu biomassa, puuhiili Bioöljy Synteesikaasu Synteettinen maakaasu Koksaus Biokoksi Tuotteina (sivutuotteina): Kivihiili Paahtopuu Puuhiili (Tervat, kondensoitumattomat kaasut) Bioöljy (puuhiili, kondensoitumattomat kaasut) Synteesikaasu ja Bio-metaani

Miljoonaa kuutiota PUUN TARVELASKENTA Biopelkistimillä erilainen kyky korvata koksia masuunissa Tällä hetkellä Ruukilla öljyinjektio Viskositeetin puolesta noin 15 20% kokonaisinjektiomäärästä voisi olla kiinteää puuhiiltä (Salo 2012) Riippuen kokonaisinjektiomäärästä noin 16500 22000 t Kiinteän pelkistimen injektointi Pulverisoitua kivihiiltä injektoidaan yleisesti noin 150 kg/trr, jopa 200 kg/trr Oletukset Kostean puun tiheys 850 kg/m 3 Raakaraudan tuotanto 2.0 Mt Tuorekosteus 50 % Pyrolyysin saanto 33 % kuiva-aineesta FOSSIILISET PELKISTIMET Erikoisraskas polttoöljy: 1.17 Kivihiiliterva: 1.0 Pulverisoitu kivihiili: 0.80-0.95 Maakaasu: 0.87-1.11 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 METALLURGINEN KOKSI 1 YKSIKKÖ 0.12 0.16 BIOPOHJAISET PELKISTIMET Puuhiili: 0.95 Torrefioitu puu: 0.40 Synteettinen maakaasu: 1.05 2.14 2.85 0.00 Nykyteknologia_1 Nykyteknologia_2 Injektio 150 kg/trr Injektio 200 kg/trr

SAATAVUUS Hakkuutähdettä, kantoja, pienpuuta on saatavilla Mahdollisia käyttäjiä on nyt ja tulevaisuudessa useita Sähkön- ja lämmöntuotanto Bioöljyn tuotanto Puun kaasutuslaitokset (Bio-SNG) Biodiesel Teknis-ekologinen potentiaali suurin pohjoisissa ja itäisissä metsäkeskuksissa

PUUHIILEN TUOTANTOKUSTANNUKSET Yksinkertainen tarkastelu, kun puuhiili korvaa koksi, öljyä ja kivihiiltä masuunissa Tarvitaan varsin korkeita veroja tai päästöoikeuden hintoja, jotta kilpailukykyinen fossiilisiin pelkistimiin verrattuna

PROSESSI-INTEGRAATIO Biomassan esikäsittelyssä tarvitaan huomattava määrä energiaa Kuivaus Pyrolyysi Teollisuuden ylijäämälämmön käyttö kuivauksessa Sellun- ja paperin valmistus, koksin ja öljytuotteiden valmistus, elintarvikkeiden valmistus, metallinjalostus Sivutuotteiden hyväksikäyttö Mikä on päätuote ja mikä sivutuote Kemianteollisuus, energiantuotanto Biomassa Ilma Poltto Puuhiilen tuotanto Kuivaus Savukaasut Kuiva biomassa Lämpö Pyrolyysi Synteesikaasu Puuhiili Synteesikaasu Teräksen tuotanto Kaukolämpö Terästehdas Teräs

ENERGIA/TUKIPOLITIIKKA Tällä hetkellä biomassa raaka-aineena ei ole järin houkutteleva terästeollisuuden kannalta Riippuu kuitenkin korvattavasta pelkistimestä Mikäli korvaisi päältä panostettavaa koksia, olisi lähellä kilpailukykyisyyttä Vielä ei ole riittävän voimakkaita poliittisia ajureita EU ETS voi olla sellainen tulevaisuudessa Prosessi-integraatio Mikä on päätuote (lääke/kemianteollisuus: voi olla niche tuote) ja mikä sivutuote (puuhiili: bulkkituote) Eri teollisuuskäyttäjät mahdollisesti eri asemassa Tukipolitiikan takia energiateollisuus paremmassa asemassa verrattuna tilanteeseen, jossa biomassa on raaka-aine (esim. puuhiili terästeollisuuteen). Esim. KEMERA/PETU ensiharvennuksille ja hoitokohteille Biomassasta tuotetun sähkön syöttötariffit Millaiset ovat EU:n kiinteiden polttoaineiden kestävyyskriteerit

YHTEENVETO JA POHDINTA Tutkimus Tekninen Yksikköprosessi (biopelkistimen vaikutus laboratorio, pilot, tuotanto) Tuotantolaitos (vaikutus laatuun, energiavirtoihin, oheislaitteisiin) Tuotantolaitosten integraatio (synergiaedut) Teknologian kehitys Joustavien teknologioiden kehitys vienti Taloudellinen Mikä on päätuote ja mikä on sivutuote Sijainti, koko, markkinat Ekologinen ja sosiaalinen Ympäristövaikutukset (maan käyttö, polttoaineen käyttö), työpaikat Liiketoiminta Tulevaisuudessa suuret volyymit mahdollisia Bioöljy kannattaa ilman tukia hiilen erotus terästeollisuuteen Vientimarkkinat maihin, joissa puuhiiltä käytetään Politiikka CO 2 päästökaupan vaikutus terästeollisuuden maksukyky paranisi, samoin kuitenkin myös muiden alojen keskinäinen kilpailuasema säilyisi Voisiko biomassan käyttö olla tuettua myös terästeollisuudessa?

LÄHTEET Niemelä P, Kauppi M. Production, characteristics and use of ferrochromium slags. INFACON XI, 2007. Paananen T. Biohiili-injektion vaikutus masuuni operaatioon esitutkimus. Bioreducer JR, Oulun yliopisto. 2.10.2012. Salo, A. Masuuni-injektanttien viskositeettimittaukset (in Finnish). MSc Thesis, University of Oulu, Oulu, Finland, 2012. Suopajärvi H, Fabritius T. Effects of biomass use in integrated steel plant gate-to-gate life cycle inventory method. ISIJ International 2012;52:779-787. Suopajärvi H, Fabritius T. Evaluation of the possibility to utilize biomass in Finnish blast furnace ironmaking. Scanmet IV, 10-13 June 2012, Luleå, Sweden. Suopajärvi H, Fabritius T. Towards More Sustainable Ironmaking An Analysis of Energy Wood Availability in Finland and the Economics of Charcoal Production. Sustainability 2013;5:1188-1207. Suopajärvi H (2012) Bio based reducing agents in ironmaking: Industry integration opportunities. Process Integration Forum 2012, 13-14 September, Luleå, Sweden. Suopajärvi H (2012) Sustainability of biomass use in carbon steel production (in Finnish), Materia 3-2012, Vuorimiesyhdistys.

Kiitos!