Jätteistä ja sivuvirroista arvotuotteita? Itämeri työpaja, 6.6 Villa Solin

Samankaltaiset tiedostot
Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Biomassan käyttömahdollisuudet

Biomassaresurssin kokonaishyödyntäminen

PYROLYYSItuotteista synteettisten kemikaalien korvaajia, hiiltä sekä energiaa

Liikenteen biopolttoaineet

Pyrolyysitekniikalla sivuvirroista lannoitehiiltä

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

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

Biohiili ja pyrolyysitekniikat osana kierrätystaloutta. Kari Tiilikkala Lahti Seminaari: Biolaitostoiminta osana kiertotaloutta

Biometsätalous pyrolyysitekniikat

Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa

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

Orgaanisten materiaalivirtojen pyrolyysistä

Biomassasta aktiivihiileksi - biohiilen aktivointimenetelmistä ja sovelluksista

Muovit kiertoon! Maija Pohjakallio,

Tie biotalouteen -ohjelman yhteenveto

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

Ravinteiden, hiilen ja energian kierto ja virrat - Maatilan tehokas toiminta. Miia Kuisma Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT

Uusi teollinen biotekniikka ja biotalous. Prof. Merja Penttilä VTT

Kiertotalous alkaa meistä

PUUHIILEN UUDET SOVELLUKSET JA CARBONISER-TEKNOLOGIA BIOKATTILAT KUUMAKSI, TAMPERE 2017 FEX.FI

Vastuullisuusarviointi M&A hankkeiden evaluoinnissa ja due diligence prosessissa

HIILTOPROSESSI JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELYSSÄ. Christoph Gareis, HSY

Kierrätysravinnetuotteita jätevesilietteen lämpökemiallisella käsittelyllä?

JÄTTEET HARVINAISTEN LUONNONVAROJEN LÄHTEENÄ

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Miten ravinteiden kierrosta saa liiketoimintaa?

Uudet menetelmät eli Ravita ja lietteen pyrolyysi

Jätteestä liikennepolttoaineeksi

RAVITA TM. Fosforin ja Typen talteenottoa jätevesistä

Etelä-Savon uusien energiainvestointien ympäristövaikutukset

Onko puuta runsaasti käyttävä biojalostamo mahdollinen Suomessa?

t / vuosi. Ravinnerikkaita biomassoja syntyy Suomessa paljon. Ravinnerikkaita biomassoja yhteensä t Kotieläinten lanta

Puun uudet biojalosteet

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

Biometaanin tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten arviointi

Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista

Rikasta Pohjoista 2019 Uudistuva teollisuus Teollisten innovaatioiden tulevaisuus

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Tie biotalouteen - VTT kehittää uusia elinkeinoelämän biotalousinnovaatioita. Lehdistötilaisuus Kristiina Kruus, tutkimusprofessori VTT

Puun biojalostuksen uudet liiketoimintamahdollisuudet. Pohjois- Savosta puun biojalostuksen piilaakso

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa

SATAKUNNAN BIO- JA KIERTOTALOUDEN KASVUOHJELMA. Koordinaattori Sari Uoti

Yhteishankkeista ed. ohjelmakausi

Resurssikontilla ravinteita ja vettä uudelleen käyttöön

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari , Juuso Konttinen

Puun (metsäbiomassan) käyttö nyt ja tulevaisuudessa

Ravinteiden talteenotto ja uudet lietteenkäsittelymenetelmät. Biotalouspäivät 2017 Aino Kainulainen

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Gödselmarknadsöversikt. Greppa Marknaden Yara Suomi / Jari Pentinmäki

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

UPM BIOPOLTTOAINEET Puupohjaisisten biopolttoaineiden edelläkävijä

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo. Ilmansuojelupäivät Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, Kari Keskinen

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia Pia Nilsson, UPM

HSY:n pilotit Teolliset Symbioosit -hankkeessa. INKA työpaja

Uusi jätelaki kuntayhtiön kannalta

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

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Bioetanolia food waste to wood waste kestävän, hajautetun biopolttoainetuotannon kehityspolku

HSY:n puhdistamolietteen pilotoinnin oppeja. REPA-hankkeen loppuseminaari Aino Kainulainen

Biotalouden rooli ilmastonmuutoksen ehkäisyssä

Pyrolyysituotteet lietelannan ravinnearvon turvaajina (PYSTI)

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

MUOVIN ROOLI BIOKIERTOTALOUDESSA INDUSTRY SUMMIT 2019 / CIRCDAY Katri Luoma-aho Pöyry Finland Oy

Mistäuuttakysyntääja jalostustametsähakkeelle? MikkelinkehitysyhtiöMikseiOy Jussi Heinimö

Biotalouden uudet tuotteet

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Bio- ja kiertotalouden yritysalueen esittely

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

KOKOEKO-seminaari Jätteen syntypaikkalajittelun merkitys leijupetipoltossa Timo Anttikoski, Myyntipäällikkö, Andritz Oy

Kaasutus tulevaisuuden teknologiana haasteita ja mahdollisuuksia

Suomi muuttuu Energia uusiutuu

OPEN YOUR MIND LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Biotalouden mahdollisuudet. Jouko Niinimäki & Antti Haapala Oulun yliopisto

Suomestako öljyvaltio? Kari Liukko

Teknologiat yrityksille muovin hyödyntämiseen

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Hiilineutraali kiertotalous

Puuperäinen Biohiili osaksi hiilineutraalia aluetaloutta. Kaikki irti puusta. Kari Tiilikkala.

METSÄTEOLLISUUDEN UUDET TUOTTEET

Viljelymaiden kasvukunnon palautus biohiilen ja muiden biomassojen avulla

TOISEN SUKUPOLVEN BIOPOLTTONESTEET

Keski-Suomi: Circwaste tiekartta

Metsäbiojalostamot. Energia-lehti 7/2006: "Biojalostamo pelastaa" "Kaasutuksessa muhii miljardibisnes" Metsätehon seminaari Helsinki, 17.3.

Sähkön rooli? Jarmo Partanen LUT School of Energy systems

Hiilineutraali kiertotalous

Puutarhatuotannon uusi kiertotalous uutta arvoa ja liiketoimintaa

Uusien liikenteen biopolttoaineteknologioiden

Metsäbiojalostamoinvestointien kannattavuus eri politiikkavaihtoehdoissa: Alustavia tuloksia

Parisiin sopimus vs. Suomen energia- ja ilmastostrategia 2030

Ainevirta analyysi, esimerkkinä ravinteet jätevirroissa

Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy RUUANTUOTANNON SIVUVIRROISTA KOTIMAISTA BIOMETAANIA TEOLLISUUTEEN JA LIIKENTEESEEN

Biolaitostuotteiden käyttö maataloudessa. Biolaitosyhdistyksen juhlaseminaari , Helsinki

Transkriptio:

Jätteistä ja sivuvirroista arvotuotteita? Itämeri työpaja, 6.6 Villa Solin Raija.Lantto@vtt.fi Juha.Linnekoski@vtt.fi

Kiertotalouden ratkaisuja VTT:llä Käynnissä olevat Tekstiilien kierrätys Bioperäisten lietteiden kierrätys Metallien kierrätys Muovien kierrätys Rakentamisen jätteiden ja sivutuotteiden kierrätys Systeemitason tutkimus, tulevaisuus sekä kestävä kehitys

Sivuvirroista kannattavia tuotteita Lietelantaa syntyy vuosittain 20 miljoonaa tonnia, puhdistamolietettä 1 miljoona tonnia ja biokaasulaitosten mädätettä 0.5 miljoonaa tonnia Nykyisin hyödyntäminen rajoittuu pääosin lannoitekäyttöön Vuoden 2020 jälkeen liete on hyödynnettävä paremmin Poltolla syntyvää jätemäärää voidaan vähentää, mutta ei kokonaan poistaa, uudelleenkäyttövelvoite on silti muistettava Uusia taloudellisesti kannattavia käyttötapoja löydettävä pikaisesti

Ratkaisut lietteen konvertointi VTT:llä on useita eri mahdollisuuksia konvertoida vähäarvoinen sivuvirta arvokkaammaksi tuotteiksi Tarkastelussa tulee huomioida myös lainsäädäntö niin kansallisesti kuin EU-laajuisesti VTT:llä tutkitaan viisi erilaista teknologista reittiä: Biokomposiitit Biotekninen konversio maitohapoksi tai etanoliksi Biotekninen yksisoluproteiinin tuotto kalanrehuksi Termiset konvertoinnit kuten HTC-märkähiilto biohiileksi ja aktiivihiileksi sekä pyrolyysi bioöljyksi ja biokemikaaleiksi ja kierrätysravinteiksi Kemiallinen konversio kemikaaleiksi Ravinteiden kierrätys

Biokomposiitti Markkinat kasvavat Euroopassa noin 12% vuosivauhdilla, ollen 350,000 t/v vuonna2012 (Nova Institute) Globaali markkinakoko on noin 3 Mt/v ja arvo kasvaa 6.2 miljardiin euroon 2021 mennessä Useita kymmeniä prosentteja tästä tuotevirran raaka-aineesta voidaan korvata paperi- ja kartonkitehtaiden sivuvirtoja käyttäen. Tuotanto voidaan integroida nykyiseen Sivuvirtaa käyttävistä biokomposiiteista voidaan valmistaa hyvin monenlaisia ja pitkäikäisiä tuotteita joita voidaan myös uudelleenkäyttää Tuotteet ovat myös kierrätettäviä (termoplastisia)

Potential use of pulp and paper industry side streams in composites Injection moulded and extruded demo products Ice scraper www.all-plast.fi Aim was to demonstrate side stream composite materials in an existing application Stiffness Feel and look Small container www.wiitta.fi Fly ash 30 wt-% + PP DIP 30 wt-% + PP Total sludge 30 wt-% + PP Kalikka floor tiles www.plastec-finland.fi Lisa Wikström VTT Profile www.hakagerodur.ch

Biotekninen konversio maitohapoksi tai etanoliksi Maitohapon maailmanlaajuinen markkina kasvaa 19% vuosivauhdilla. Sen arvon ennustetaan olevan 3.8 miljardia USD vuonna 2020. Etanolin maailmanlaajuinen kysyntä on 75 miljoonaa tonnia vuosittain. Lignoselluloosasta valmistettavan etanolin kysynnän ennustetaan nelinkertaistuvan (2,9 miljardiin t/a) vuoteen 2050 mennessä. Molempia tuotteita voidaan valmistaa mikrobiavusteisesti käyttämällä lignoselluloosaperäisiä tai muita sokeripitoisia sivuvirtoja raaka-aineena. Maitohappopolymeereistä voidaan valmistaa mm. biomuovia ja tekstiilikuituja, jotka ovat kierrätettäviä tai biohajoavia. Näillä voidaan korvata vastaavia öljypohjaisia tuotteita.

Biotekninen yksisoluproteiinin tuotto kalanrehuksi Kalanrehua (lohi) tuotettiin vuonna 2015 4Mt, ja kasvuvauhdiksi arvioidaan CAGR 5% Yksisoluproteiinilla (bakteerit, sienet) voidaan korvata osa kalanrehusta sen korkean proteiinipitoisuuden takia (30-80%) Yksisoluproteiinin valmistuksessa voidaan käyttää maatalouden- tai elintarviketeollisuuden sivuvirtoja - ne fermentoidaan bakteereilla/sienillä yksisoluproteiiniksi Yksisoluproteiinin tuotto voidaan myös ajatella yhdistettävän toisen tuotteen, esimerkiksi maitohapon, tuottoon. Tällöin prosessi syntynyt soluproteiini jatkojalostettaisiin rehukäyttöön. https://www.ufz.de

Korkealämpötila Kaasutus 700-1200 C Synteesikaasu aromaatit, olefiinit, vety, metanoli, biometaani bensa- ja dieselkomponentit Pyrolyysi 280-550 C 400-550 o C kaasut (e.g. CO2, CO, H2, CH4) Bio-öljy, mm. eri fenoliset tuotteet Kiinteä fraktio: (puuhiili = koksi, epäorgaaniset) Biomassa, lietteet, jätteet, ym. Nesteytys ja märkähiilto HTL 280-370 C Märkähiilto 180-250 C kaasut (e.g. CO2, CO, H2, CH4) Neste fraktio: mm. sokerit, hapot, epäorgaaniset; Bio-öljy, mm. eri fenoliset tuotteet Kiinteä fraktio: Biohiili Neste fraktio: mm. sokerit, hapot Kiinteä fraktio: Biohiili Pulping 160-180 C Sellu Mustalipeä Paineistettu uutto 100-180 C Neste fraktio: mm. sokerit, hapot Kiinteä fraktio: uutettu biomassa Alhainen lämpötila Uuto <100 C Neste fraktio: mm. fenoliset komponentit Kiinteä fraktio: uutettu biomassa Termisiä prosesseja

Biohiili (märkähiilto) Hidas pyrolyysi Biomassa lämmitetään hitaasti hapettomassa tilassa ~ 500 C Päätuote puuhiili, neste (puuetikka ja terva) ja kaasut sivutuotteita Puuhiili käytetään pääosin grillihiilinä, nesteet ja kaasut poltetaan energiaksi nykyisin Märkähiilto (HTC) Miedot olosuhteet (~180-250 C, ~20-30 bars, reaktioaika 2-4 tuntia, kiintoaines 5-30%) Raaka-aine erilaiset bio-materiaalit kuten hiilihydraatit, ligniini, mustalipeä, lietteet, lanta, höyhenet, sekajäte, etc.. Kiinteää hiilituote ~70 %, tuotteen ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa prosessiparametreilla Käyttökohteet pigmentti, lisäaine (kumit & muovit)

Lietteiden hyödyntäminen märkähiilletyksellä Forsforin lisäksi hiili, typpi ja vesi voidaan kierrättää Märkähiiiletys mahdollistaa liukenevan fosforin ja typen erotuksen vesifaasiin Lämpöä tuottavat prosessi, fosfori P ja typpi nestefaasiin happojen kera Helppo veden erotus Lämpö tuotaa patogeenita ja orgaaniset myrkyt

Kemiallinen konversio kemikaaleiksi - Termiseen konversioon lisätään komponentti joka katalysoi haluttua nestemäistä tuotetta - Yleensä kiinteä happokatalyyti Mahdollisia tuotteita Levuliinihappo Levuliinihappo voidaan tuottaa suoraan biomassasta happokatalyysillä, markkinoiden ~10 000 t/a kasvaa Nykyinen hinta 2000 3000 /t, tavoite 1000 /t Käyttökohteet lääkeaineet, lisäaine PHA fermentoinnissa, liuottimet ja polttoainekomponentit (levuliinihapon esterit) Suora konversio paperista (selluloosaa 85%) saanto ~60%, konversio jäännöskuidusta (selluloosaa 80%) saanto 70-80% Muut kemikaalit Erilaiset alkoholit ja diolit, liuottimet ja polymeerit Typpipitoiset kemikaalit esimerkiksi korroosion estoon (johtavat polymeerit) Kasvavat markkinat, kromipitoisia komponentteja kielletään EU:ssa 2019 Hinta 3000 5000 /t

VTT/Luke Approach on Agro-Industrial Symbiosis: A Symbiosis of Grass refining, Meat and Milk Production and Manure and sidestream Generation Input of N as imported feed reduced Grass refinery Feed formulation Grass cultivation Animal production N and P circulation Food Slaughter Food Sidestream refinery 2 nd generation feather feed Food ingredients Materials N&P leakage to environment prevented Waste treatment Energy and fertiliser refinery Water flows? Energy? Mineral circulation? GHG emissions?

BioPayDirt

VTT n kompetenssi ravinteiden kierrätys Kokonaisprosessien ja systeemien ymmärrys ja optimonti Materiaalien kierrätys ratkaisujen kehittäminen ja liiketoimintamallien rakentaminen Kestävän kehityksen mukaiset materiaalit ruoka, ravinto, ravinne, kuluttajatuotteet ja energia aloilla Jätteen välttäminen Resurssitehokkuus Uudet teknologiat kierrätykseen ja biojalostamoihin Demonstrointi ja pilotointi (Bioruukki)

Ravinteet jätevesistä: Suodatus ja hiilen märkähiilto Wastewater Filtration unit HRT 30 min P Capture N Capture Me Capture Water polishing unit End products P Product Biomass HTC Carbon capture unit SRT 90 min Biochar N Product Me Product Drinking water 1. Edistynyt fysikaalinen suodatus yksikkö. Kemiallinen tai fysikaalinen suoadatus käyttäen korkean nopeuden risteävää virtausta ja uusia likaantumista sietäviä membraaneja. 2. Selektiivinen ravinteinen poisto. Typpi ja fosfori puhtaina komponentteina. 3. Veden puhdistus. D ja suodattamalla vedestä juomakelpoista. 4. Jäännöksen märkähiilto tuotteiksi. Polttoainkomponentit, aktiivihiili, maanparannusaine

Nurmikasvit kemikaalien raaka-aineina?

Technology for business

Markkinat Maitohappo ja Etanoli Maitohappo: The global lactic acid market is projected to reach USD 3.82 Billion by 2020, growing at a CAGR of 18.6% (Markets and Markets) Etanoli: the global demand for ethanol as fuel amounts to approx. 75 million tons/year. Lignocellulosic ethanol deman is expected to grow 4x to 2,9 B by 2050 Komposiitit: production in Europe was 350,000 tonnes in 2012 (Nova Institute) and globally almost 3Mt. Natural Fiber Composites Market worth 6.50 Billion USD by 2021 (Markets and Markets), growing at CAGR of 11.7%. Levuliinihappo According to the most recent forecasts and based on various independent research, Bio-on estimates that market demand for levulinic acid will grow 150-200-fold over the next 7-8 years. Biohiili ja aktiivihiili: Biocoal increases to 7.5Mt by 2020 (Pöyry), CAGR 65.7% Kalanrehu (lohi): 4Mt in 2015, CAGR 5% (EWOS)

HTC for biomass treatment HTC process Produces solid biochar from any biomass Suitable for wet organic raw material (dry solid content ~20%) Mild temperatures ~180-250 C Self generated pressures ~20-30bars Residence time few hours Acid catalysts may be used to speed up the reaction Advantages Product hygienization during the process Facilitates biomass dewatering Possibility to control the migration of nutrients Sustainable biomass treatment High mass and carbon recovery levels Minimal CO 2 emissions

Higher alcohols Levulinate esters Refineries looking for feeds - Cracking units Climent et al. Green Chemistry 16 (2014) 516

Tai Ratkaisupolut ver. 2