VALMIUDET CCS-PROSESSIEN KEHITYKSEEN KESKI-SUOMESSA (CCS-TOOLS) V Liekkipäivä Dipoli, Otaniemi, Espoo Antti Tourunen, VTT

Samankaltaiset tiedostot
mahdollisuuksia meille? KESKI-SUOMEN ENERGIAPÄIVÄ 2011 Antti Tourunen, VTT klo 12-17, Hotelli Rantasipi Laajavuoren auditorio

Askeleita kohti C02-vapaata tulevaisuutta

Tulistimien kloorikorroosion estäminen lisäainein Corraway. Tutkimuslaitosprojekti VTT, Åbo Akademi

Bio-energia-alueen tutkimuksen esittely. Martti Aho

CCS teknologiat. Antti Tourunen & Toni Pikkarainen VTT. CCS-seminaari, Hanasaari,

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

European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants (ETP ZEP) Mikko Anttila Metso Power

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

III LIEKKIPÄIVÄ Teknillinen korkeakoulu, Dipoli, Otaniemi

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

CCS:n soveltaminen Suomessa

Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu?

Jäteperäistä biomassaa voimaloihin suurilla osuuksilla Biosafe TEKES 40181/06

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa?

CCS:n rooli Suomen energiajärjestelmässä vuoteen 2050

Energy Visions 2050 Globaali energia ja ilmastotulevaisuus skenaarioita vuoteen 2050

Ilmastonmuutoksen hillinnässä korostuu uusi teknologia ja kansainvälinen ilmastoyhteistyö

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea

Tulevaisuuden monipolttoainekattila - tutkimus- ja tuotekehitysympäristö

Ekogen pien-chp. CHP- voimalaitoksen kehittäminen

Jätteiden energiahyötykäyttö ja maakaasu Vantaan Energian jätevoimala

SMART CITY - EKOTEHOKAS TULEVAISUUDEN KAUPUNKIYMPÄRISTÖ. Marko Riipinen. Rakennusautomaatioseminaari 2013 Metropolia, Espoo 30.5.

Suomi muuttuu Energia uusiutuu

Sähköntuotannon tulevaisuus. Seppo Valkealahti Sähköenergiatekniikan professori Tampereen teknillinen yliopisto

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

Energiajärjestelmän haasteet ja liikenteen uudet ratkaisut

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

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

Biomassavoimalaitokset yleistyvät Euroopassa. Jouni Kinni ClimBus-ohjelman päätösseminaari Helsinki

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Rakennusten energiahuollon näkymiä

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Metsäenergian käytön kokemukset ja tulevaisuuden haasteet

Unicon ReneFlex. Jätteestä energiaa

expertise in combustion

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

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

Katsaus päästöoikeusmarkkinoihin. Markus Herranen, Gasum Portfolio Services Oy

Biomassan poltto CHP-laitoksissa - teknologiat ja talous

EU:n tarjoamia mahdollisuuksia

Vihreää energiaa tankkiin. Nils-Olof Nylund, VTT

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Näkökulmia biopolttoaineiden ilmastoneutraalisuuteen palaako kantojen myötä myös päreet?

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

CFD Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Jouni Ritvanen.

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo

Keinot pääp. Kolme skenaariota

Kestävä ja älykäs energiajärjestelmä

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2:

BIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄNTYMISEN VAIKUTUS YHTEISKUNTAAN JA YMPÄRISTÖÖN VUOTEEN 2025 MENNESSÄ

Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto

VN-TEAS-HANKE: EU:N 2030 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKAN LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SUOMEN KILPAILUKYKYYN

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu Siemens Osakeyhtiö

Tulevaisuuden kaukolämpöjärjestelmät Hiilitieto ry Professori Sanna Syri, Energiatekniikka ja energiatalous Aalto yliopisto

Energiamurros muuttaa tuotantorakenteita ja energian käyttöä

Uudet energiatekniikat

Lähienergialiiton kevätkokous

Kohti päästöttömiä energiajärjestelmiä

Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2050

Demand Response of Heating and Ventilation Within Educational Office Buildings

Biowaste to power plants at high portions Biosafe TEKES 40181/06

Smart Generation Solutions

Synteesikaasuun pohjautuvat 2G-tuotantovaihtoehdot ja niiden aiheuttamat päästövähenemät

Vähähiiliskenaariot ja Suomen energiajärjestelmien kehityspolut

Vesihuoltolaitosten vaikutus ilmastonmuutokseen

Copyright Tekes. ClimBus. Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet

BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ. Lämmitystekniikkapäivät Petteri Korpioja. Start presentation

Kotimainen kokonaistoimitus sahateollisuuden tarpeisiin. Jussi Räty, MW Power Suomen Sahat Bioenergiaseminaari 2009

Chemistry in Biomass Combustion ChemCom

Talousvaliokunta Maiju Westergren

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

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

Aalto-yliopisto / JV1, Ekskursio Vantaan Energian JV1-laitokselle Siemens Osakeyhtiö All rights reserved. siemens.

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

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

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Kansantaloudelliset vaikutukset

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

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT

Markku J. Virtanen, Dr

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

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

Energia-ala matkalla hiilineutraaliin tulevaisuuteen

Toimintaympäristö: Fortum

Kampanjan tavoitteet

Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030

Väppi

Energia- ja ympäristöhaasteet

Finnish Solar Revolution

Balance+ -säätökonsepti Voimalaitoksen vakionopeudensäädin. Myynti- ja projektipäällikkö Joni Viitanen, ÅF

Kansallinen energiaja ilmastostrategia

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

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

Transkriptio:

VALMIUDET CCS-PROSESSIEN KEHITYKSEEN KESKI-SUOMESSA (CCS-TOOLS) V Liekkipäivä 14.1.2010 Dipoli, Otaniemi, Espoo Antti Tourunen, VTT

25.1.2010 2 Projektiesittely - Sisältö Tausta ja lähtökohdat CCS:n periaate Tavoitteet Työpaketit Miksi? Mitä? Miten?

25.1.2010 3 VALMIUDET CCS-PROSESSIEN KEHITYKSEEN KESKI-SUOMESSA (CCS-TOOLS) Hankkeen kesto: 1.9.2009 31.12.2010 Yhteistyökumppanit: Tekes, Foster Wheeler Energia Oy, Sammet Oy, Benet Oy, Movista Oy

25.1.2010 4 Mitä tarkoittaa hiilidioksidin (CO 2 ) talteenotto? Talteenotto Teknologiat tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman puhdasta hiilidioksidia, joka sopii kuljetettavaksi ja varastoitavaksi CO2 Hiilidioksidin varastointi

25.1.2010 5 Hiilidioksidin talteenottotekniikat Nykytekniikalla hiilidioksidia voidaan erottaa kolmella eri tavalla riippuen prosessista tai voimalaitossovellutuksesta 1) talteenotto savukaasuista, 2) talteenotto ennen polttoa tai 3) talteenotto happipolton avulla Alkuperäinen kuva: IPCC 2005) Näiden lisäksi on kehitteillä uusia, erityisesti CCS-tarkoituksiin suunniteltuja menetelmiä, kuten hapen kantajiin perustuva poltto (CLC)

25.1.2010 6 Projektiesittely Lähtökohta (1/3) Energiantuotantosektorin murros Ilmastonmuutoksen hillintä ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat keskeisiä energiantuotantoa ja tuotantoteknologioita ohjaavia tekijöitä 2006 kokonaisenergiatuotannosta 81% tuotettiin kivihiilellä, maakaasulla ja öljyllä ja sähköntuotannossa fossiilisten polttoaineiden osuus oli 67% Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen lyhyellä tähtäimellä uusiutuvilla ja muilla CO 2 vapailla teknologioilla ei ole realistista Merkittävimmät keinot CO 2 päästöjen vähentämiseksi ovat energiatehokkuuden parantaminen, energian säästö sekä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sähköntuotannossa. Source: IEA World Energy Outlook 2006

25.1.2010 7 Projektiesittely Lähtökohta (2/3) Ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi pitäisi CO 2 -päästöjä pystyä vähentämään radikaalisti vuoteen 2100 mennessä Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan kaikkia esitettyjä vähentämiskeinoja ja vahvaa panostusta teknologian kehittämiseen CCS tekniikat on arvioitu tärkeimmäksi yksittäiseksi uudeksi tekniikaksi hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä IEA:n skenaarion* mukaan joka vuosi tarvitaan 30-35 uutta CCS hiilivoimalaitosta (500MWe, 2010-2050) Energiantuotannon lisäksi CCS on sovellettavissa myös muihin prosesseihin - terästeollisuus - bio- ja turvepohjaisten liikennepolttonesteiden tuotanto jne. *Energy Technology Perspectives 2008 Scenarios & Strategies to 2050. OECD/IEA, 2008

25.1.2010 8 Projektiesittely Lähtökohta (3/3) Hiilidioksidin talteenottoon perustuvat energiantuotantoprosessit ovat huomattavasti monimutkaisempia kuin perinteiset tuotantotekniikat Normaaliin voimalaitostoimitukseen verrattuna CCS-laitoksen vaatima tila on yli kaksinkertainen mikä tarkoittaa myös laitetoimitusten volyymin merkittävää kasvamista CCS-laitoksen investointi on 20-100% suurempi verrattuna perinteiseen voimalaitostoimitukseen. Tämä avaa mahdollisuuksia uusille toimijoille, jotka osaavat soveltaa eri alojen osaamista CCS prosessin laitesuunnitteluun, ohjaukseen ja automaatioon jne.

25.1.2010 9 Projektiesittely - Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on: 1) kehittää CCS-prosesseihin soveltuvia laskenta- ja simulointivalmiuksia 2) polttokoelaitteiden ohjaus- ja automaatiojärjestelmän parantaminen tukemaan happipolttotutkimusta ja helpottamaan mallien liityntää automaatiorajapintaan 3) tuoda esille tiedotuksen avulla CCS tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia Näiden toimenpiteiden kautta hanke tarjoaa maakunnan kannalta keskeisen reitin avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia CCS tekniikan kehityksessä Tavoitteena on saada aktivoitua maakunnan yritykset ja tutkimustahot mukaan uuden ympäristöystävällisen teknologian kehitykseen

25.1.2010 10 WP1: Tiedottaminen Projektiesittely Toteutus WP1 CCS-tekniikat ovat nyt etenemässä vauhdilla demonstrointivaiheeseen Yrityksille ja tutkimuslaitoksille demonstrointihankkeet ovat tärkeä mahdollisuus päästä mukaan tekniikan kehitykseen ja kaupallistamiseen Suomalaisen teollisuuden kannalta on nyt otollinen hetki päästä mukaan CCS tekniikan kehitykseen, demonstrointiin ja edelleen kaupallistamiseen tähtääviin hankkeisiin CCS-teknologian seminaari keskisuomalaisille yritys-, tutkimus- ja päättäjätahoille, tavoitteena aktivoida maakunnan yrityksiä ja tutkimustahoja mukaan uuden ympäristöystävällisen teknologian kehitykseen

25.1.2010 11 Uusien energiatuotantoprosessien tuomat liiketoimintamahdollisuudet Suunnittelupalvelut -PI-kaaviot -rakenne ja layout -sähkö ja instrumentointi Laitetoimittajat - osaprosessit - automaatio- ja ohjausjärjestelmät - putkistot - säiliöt - apulaitteet Kemikaalitoimittajat - liuottimet CO 2 talteenottoon - lisäaineet savukaasun puhdistukseen Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiprosessit (CCS) Happitehdas (ASU) Voimalaitos Savukaasun puhdistus Hiilidioksidin talteenotto (CPU) Hiilidioksidin välivarastointi Hiilidioksidin kuljetus Hiilidioksidin varastointi Mallinnuspalvelut - prosessimallinnus - optimointi - konseptikehitys Kuljetus- ja logistiikkapalvelut - putkistokuljetus - pumppaus ja paineistus - laivakuljetus Varastointipaikkojen tutkimus- ja monitorointipalvelut - maaperätutkimus - CO 2 varastojen monitorointilaitteet ja -palvelut

25.1.2010 12 Carbon capture and storage projects for the European Energy Programme for Recovery (EEPR) CCS demonstraatioille miljardi euroa Compostilla: Demonstration plant of more than 320 MW by December 2015 Demonstrointivalmiudet: FLEXI BURN CFB, EU FP7 2009-2012 http://www.vtt.fi/sites/flexiburncfb/

25.1.2010 13 WP2: Mallinnusrajapinta ja työkalut Projektiesittely Toteutus WP2 Osatehtävän tavoite on parantaa mallinnusvalmiuksia CCS konseptien kehitykseen CCS prosessissa yhdistyvät prosessi-integraation kautta perinteinen voimalaitosprosessi ja kemian teollisuuden prosessit (mm. tislaus, kaasujen ja liuottimien käsittely, savukaasun puhdistus), mikä luo tarpeen kehittää myös laskentatyökaluja, joilla integroitu prosessi voidaan mallintaa Perinteisten voimalaitosten simulointiohjelmistoissa kemian laskentavalmiudet ovat hyvin rajoittuneet Puhtaasti kemianprosessien mallintamisen suunnitellut ohjelmistot ovat hyvin hankalakäyttöisiä voimalaitoksen mallintamisessa Erityisesti CCS konseptien kehityksessä aikariippuva mallinnus tulee olemaan seuraava haaste, kun nyt kehitettyjä konsepteja ryhdytään demonstroimaan ja suunnittelemaan kaupallisen kokoluokan laitoksia Testattu alustavasti Aspen Plus Dynamic-ohjelmiston valmiuksia CCS prosessin aikariippuvaan laskentaan APROS-ohjelmistossa päivitetään aineominaisuuskirjastoa tavoitteena saada valmius kryogeenisen hapen valmistuksen ja hiilidioksidin erotuksen aikariippuvaan laskentaan (Dynamic Link Library)

Flue gas O 2 concentration [vol-%] 25.1.2010 14 Esimerkki happipolton dynamiikasta Effect of high flue gas recirculation in oxyfuel combustion on process dynamics during a step change in fuel feed (-10%) 13 11 Oxyfuel combustion (1D model) Air combustion (1D model) Air combustion (measured) Flue gas oxygen response in oxyfuel combustion 9 ~5% 7 Flue gas oxygen response in normal air combustion 5 3 700 1700 2700 3700 Time [s] Process is much more sensitive in oxyfuel combustion for the change in fuel feed!

25.1.2010 15 Koetoiminnan ja mallinnuksen yhdistäminen Bench scale Pilot scale Boiler scale Flue gas recirculation PILOT SCALE CFB COMBUSTOR FTIR sampling port Gas analysator Bag filter Gas cooling Deposit probe port ŁAGISZA 460 MWe supercritical OTU CFB To stack Observation port Sampling port Secondary cyclone Sampling port Zone 4 Primary Sampling port cyclone FTIR sampling port EXPERIMENTAL SCALES Sampling port Sampling port Fuel containers 1 and 2 Additive container Zone 3 Sampling port Zone 2 Zone 1 Secondary gas O2, CO2, N2 M Primary gas heating Air PC control and data logging system Sampling port 1D-MODEL flue gas to stack n n+1 MODELS AND DESIGN TOOLS Model analyses Volatile, moisture release CO combustion Mixing Char combustion n v b exp( A/ T )( d / d ref ) dyco kef YCO d t k /(1/ ) ef 1 k CO m n-1 n-2 dmc rc kmc X dt n O2 Figure 2 Secondary air 3 2 1 Primary air Furnace heat flux kw/m 2 kw/m 2 MODELS FOR PHENOMENA 1-D PROCESS MODELS 3-D PROCESS MODELS

25.1.2010 16 Projektin esittely Toteutus WP3 WP3: Automaatiojärjestelmä ja mallinnus- ja turvallisuusrajapinnat VTT:llä on meneillään polttotutkimusympäristön automaatiojärjestelmän uudistus Osatehtävän tavoitteena on tarkastella erityisesti happipolttoprosessin asettamia vaatimuksia automaatiojärjestelmälle happipolttoprosessin hallinta ja turvallinen käyttö laboratorio-olosuhteissa simulointityökaluihin joustavasti integroituva automaatiojärjestelmä, joka mahdollistaa uusien säätöjärjestelmien kehittämisen koelaiteympäristössä Lisäksi turvallisuusvaatimukset korostuvat erityisesti happipolttoprosessien tutkimuksessa hapen ja hiilidioksidin käsittely asettaa turvallisuudelle erityisvaatimuksia, joihin automaation tulee tarjota riittävät edellytykset sulkematta pois tutkimuksellisia tarpeita

25.1.2010 17 Projektiesittely Toteutus WP3 Siemens PCS7 ratkaisu - Järjestelmätoimittajana Insta Automation DataMonitor Server - Kuvien katselu toimistoverkosta - Datan haku Servereiltä toimistoverkonkautta 2 x Operoitava OS single server (ei standardi ratkaisu) -Arkistointi -1000PO lisenssit 1 x ES asema - ES unlimited lisenssi -- Client lisenssi operointiin Prosessiasema DCS ja TLJ integroitu samaan prosessiasemaan TLJ:n kortit sijoitetaan omaan erilliseen kaappiin Turvallisuusanalyysin perusteella on lisätty uusia mittauksia ja laskentaa eri ajo- ja häiriötilanteiden tunnistamiseksi sekä käyttöturvallisuuden parantamiseksi happipoltto-olosuhteissa Automaatiojärjestelmä sisältää vikasietoisen DCS - järjestelmän (distributed control system) sekä erillisen TLJ -logiikan (turvallisuuteen liittyvät järjestelmät) IEC 61508. Turvalogiikan tehtävänä on suorittaa pilot -kattiloiden turvallinen alasajo häiriötilanteessa.

25.1.2010 18 Planned and operational large-scale (>1 MtCO2/year) CCS projects There are over 70 planned and five operational large-scale CCS projects worldwide. Yhteenveto CCS-juna on lähdössä CCS-TOOLS hankkeessa luodaan valmiuksia olla teknologiakehityksessä mukana eturintamassa Koko CCS-ketjun toteutus vaatii merkittäviä investointeja Uusia liiketoimintamahdollisuuksia

25.1.2010 19 VTT luo teknologiasta liiketoimintaa