Poltto- ja kattilatekniikan perusteet



Samankaltaiset tiedostot
Miten eri energiantuotantomuotoja tulisi vertailla

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Fysikaaliset ja mekaaniset menetelmät kiinteille biopolttoaineille

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU

Kurkistus soodakattilan liekkeihin

Puupelletit. Biopolttoainepelletin määritelmä (CEN/TS 14588, termi 4.18)

Polttopuun tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö lämmityksessä. Pääasiallinen lähde: VTT, Alakangas

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Oljen energiakäyttö voimalaitoksessa

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

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela

Kuva 1. Nykyaikainen pommikalorimetri.

Luku 15 KEMIALLISET REAKTIOT

Energian tuotanto ja käyttö

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA

Puun pienpolton p hiukkaspäästöt

Energia-alan keskeisiä termejä. 1. Energiatase (energy balance)

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Korkealämpötilakemia

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

Puun energiakäyttö 2012

TURPEEN JA PUUN YHTEISPOLTTO MIKSI NÄIN JA KUINKA KAUAN?

Lahti Energia. Kokemuksia termisestä kaasutuksesta Matti Kivelä Puh

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto

Kivihiili turvekattiloissa. Matti Nuutila Energiateollisuus ry Kaukolämmön tuotanto

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

Uusiutuvat energialähteet. RET-seminaari Tapio Jalo

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

Fysikaalisten ja mekaanisten ominaisuuksien määritys (CEN TC335 / WG4)

Bensiiniä voidaan pitää hiilivetynä C8H18, jonka tiheys (NTP) on 0,703 g/ml ja palamislämpö H = kj/mol

Energiaturpeen käyttö GTK:n turvetutkimukset 70 vuotta seminaari Esa Lindholm, Bioenergia ry,

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto

Metsäbioenergia energiantuotannossa

Liite X. Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden energiataseet

Energia ja kasvihuonekaasupäästöt Suomessa. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka

Energiaturpeen laatuohjeen 2006 käyttö energiateollisuudessa. Matti Nuutila, ET Eija Alakangas, VTT Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Tuontipuu energiantuotannossa

Reaktiosarjat

Kertausluennot: Mahdollisuus pisteiden korotukseen ja rästisuorituksiin Keskiviikko klo 8-10

Työpaketti TP2.1. polton ja termisen kaasutuksen demonstraatiot Kimmo Puolamäki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ENERGIATASE 2008

Korkealämpötilakemia

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa

Uusiutuvan energian käyttö energiantuotannossa seuraavina vuosikymmeninä

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Ilmastoystävällinen sähkö ja lämmitys Energia-ala on sitoutunut Pariisin sopimukseen

Energiatehokkuuden analysointi

Energiansäästö viljankuivauksessa

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

Uudet energiatekniikat

Biokaasun jakelu Suomessa

Energiaturpeen laatuohje Eija Alakangas, VTT Jaakko Lehtovaara, Vapo Oy

Biomassan poltto CHP-laitoksissa - teknologiat ja talous

Puusta lämpöä. Energia-ilta Mynämäki Jussi Somerpalo Metsäkeskus Lounais-Suomi Kiinteän bioenergian edistämishanke Varsinais-Suomessa

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet

Osio 1. Laskutehtävät

Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet

Vart är Finlands energipolitik på väg? Mihin on Suomen energiapolitiikka menossa? Stefan Storholm

Y.Muilu. Puukaasutekniikka energiantuotannossa

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

VAPO PELLETTI. Vapo-puupelletti edullista lämpöä helposti

Onko puu on korvannut kivihiiltä?

ORIMATTILAN LÄMPÖ OY. Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari Toimitusjohtaja Reijo Hutri

Biokaasun jakelu Suomessa

Ponssen ratkaisut aines- ja energiapuun kannattavaan korjuuseen

Maatilan kiinteät biopolttoaineet. Esa Kinnunen Biomas hanke

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

Tuhkalannoitusta ohjailevat säädökset ja niiden kehittäminen

Fossiilisten polttoaineiden hinnat laskivat kolmannella vuosineljänneksellä

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke

KUIVAN LAATUHAKKEEN

Näkökulmia biopolttoaineiden ilmastoneutraalisuuteen palaako kantojen myötä myös päreet?

KIINTEÄN POLTTOAINEIDEN KATTILOIDEN PÄÄSTÖMITTAUKSIA

c) Tasapainota seuraava happamassa liuoksessa tapahtuva hapetus-pelkistysreaktio:

Biohiilipellettien soveltuvuus pienmittakaavaan

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

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa

Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä

VIERUMÄELLÄ KIPINÖI

Biopolttoaineiden ominaisuudet. Properties of biofuels

Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita

Erilaisia entalpian muutoksia

Energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman. perusskenaario. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva 15.6.

Tehokas ja ympäristöystävällinen tulisijalämmitys käytännön ohjeita

Polttoaineluokitus 2010

Energian hankinta ja kulutus

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Energian hinnat. Verotus nosti lämmitysenergian hintoja. 2013, 1. neljännes

Kivihiilen ja maakaasun hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä

Jyväskylä , Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistys ry.

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Transkriptio:

Poltto- ja kattilatekniikan perusteet #1 Palaminen ja polttoaineet Esa K. Vakkilainen

Polttoaineet

Suomessa käytettäviä polttoaineita Puuperäiset polttoaineet Maakaasu Öljy Hiili Turve

Biopolttoaineita

Fossiilinen uusiutuva energianlähde Fossiilinen polttoaine on sellainen, jonka polttaminen aiheuttaa pysyvän muutoksen polttoainevaroihin Uusiutuvaa polttoainetta muodostuu enemmän kuin mitä sitä käytetään Rajana 300 vuoden uusiutumiskierto 300 vuotta määrittää esim. turpeen fossiiliseksi Nyt mietitään onko kestävää kehitystä jos ei-uusiutuvaa polttoainetta poltetaan sen vuotuista syntyä vastaava määrä

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa, /MWh Tilastokeskus

Energialähteet tammi kesäkuussa 2007 Energialähde Kulutus Osuus Mtoe % Öljy 4,2 24 Hiili 2,2 13 Maakaasu 1,9 11 Ydinvoima 2,9 17 Sähkön nettotuonti 0,6 4 Vesi- ja tuulivoima 0,6 8 Puuperäiset polttoaineet 3,4 20 Turve 1,3 7 Muut 0,4 2 Yhteensä 17,6 100 KTM Energiakatsaus 3/7

Suomessa käytettäviä biopolttoaineita Teollisuus Mustalipeä Kuori, puru,.. sahateollisuuden sivutuotteet Bioliete, siistausliete metsäteollisuuden sivutuotteet Energiantuotanto Risutukki Viherhake Jäte Kotitaloudet Puu Olki?

Biopolttoaineita Hake Kuori Sahanpuru Palaturve Jyrsinturve

Polttoaineiden ominaisuuksia Lämpöarvo Tiheys (irto- ja kiintotiheys) Kosteus Tuhkapitoisuus Alkuaineanalyysi Haihtuvien osuus Tuhkan sulamiskäyttäytyminen Palakoko (kokojakauma) Mekaaninen kestävyys (pelletti ja briketti)

Lämpöarvo Tärkein polttoaineen ominaisuus on lämpöarvo. Se ilmoittaa poltettaessa vapautuvan lämpömäärän Lämpöarvo ilmoitetaan tavallisesti alempana lämpöarvona jolloin oletetaan palaessa muodostuvan veden Lämpöarvo mitataan kalorimetripommilla, jossa polttoainenäytteen lämpö siirretään veden lämmittämiseen Polttoaine MJ/kg(ka) Öljy 38 Hiili 28 Maakaasu 42 Turve 23 Mustalipeä 12 Kuori, puru ym. 11 Puun pienpoltto 11

Pommikalorimetri

Alempi ja ylempi lämpöarvo LHVMJ kg HHV 18 2.443* 2 H 100 100 - - 2.443 x x MJ kg Alempi lämpöarvo saadaan vähentämällä ylemmästä lämpöarvosta Polttoaineen sisältämän vedyn palaessa syntyneen veden lauhtumislämpö Polttoaineen sisältämän veden lauhtumislämpö

Lämpöarvo vs. haihtuvat Esa Vakkilainen Saastamoinen 2009

Kosteus Kosteus (polttoaineen sisältämä vesi) vaikuttaa polttoaineen palaessa luovuttamaan lämpömäärään Ei ole yksikäsitteistä tapaa määrittää polttoaineen vesipitoisuutta, koska vesi voi sitoutua eri tavoin Polttoainetta lämmittäessä alkaa tapahtua reaktioita joista jotkut tuottavat vettä Tyypillisesti vesipitoisuus määritetään kuivaamalla polttoainenäytettä vakiolämpötilassa (105 o C), vakioajan (24 h) ja määrittämällä painon vähenemä Polttoaine Kosteus % Öljy 0 Hiili 2 Maakaasu 0 Turve 55 Mustalipeä 20 Kuori, puru ym. 50 Puun pienpoltto 30

Kosteus vaikuttaa Lämpöarvoon ja energiatiheyteen Polttoon (adiabaattinen palamislämpötila) Itsesyttymiseen (varastointi) Sienien ja homeen kasvuun Kosteus määritellään biopolttoaineille painomuutoksena Kuivaamalla 105 ± 2 o C Kuivausaika 16 48 tuntia (paino ei muutu) Näyte > 300 g, vaa an tarkkuus 0,1 g

Tuhkapitoisuus Polttoaineen tuhkalla tarkoitetaan sitä epäorgaanista osuutta polttoaineesta joka jää jäljelle poltettaessa Tuhka määritetään polttamalla näyte vakiolämpötilassa (815 o C 500 o C) ja määrittämällä painon vähenemä Oikeassa poltossa voivat tuhkan ominaisuudet poiketa vakiolämpötilapolton arvoista Polttoaine Tuhka %-ka Öljy <0.1 Hiili 3 Maakaasu 0 Turve 5 Mustalipeä 55 Kuori, puru ym. 0.5 Puun pienpoltto 0.2

Alkuaineanalyysi Alkuaineanalyysillä tarkoitetaan polttoaineen palavan osan alkuainejakaumaa Tärkeimmät ovat C hiili H vety O happi S rikki N typpi

Haihtuvien osuus Haihtuvilla tarkoitetaan sitä osaa polttoaineesta, joka kaasuuntuu polttoainetta kuumentaessa Haihtuvat määritetään laittamalla näyte vakiolämpötilaiseen uuniin (900 o C) vakioajan (7 min) ja määrittämällä painon vähenemä Oikeassa poltossa voi haihtuvien määrä poiketa standardimäärityksen arvoista merkittävästikin Polttoaine Haihtuvat-% Öljy 100 Hiili 34 Maakaasu 100 Turve 72 Mustalipeä 30 Kuori, puru ym. 85 Puun pienpoltto 87

Tuhkan sulamiskäyttäytyminen Polttoaineen tuhkan ominaisuuksilla on merkitystä kattilan likaantumisen hallinnassa, tuhkan poiston suunnittelussa ja leijukerroskattilan keon pitämisessä leijuvana Tyypillisesti tuhkalle määritetään pehmenemispiste ja sulamispiste Määritys tehdään lämmittämällä tuhkaa uunissa ja tarkkailemalla sen käyttäytymistä lämpötilan noustessa

Raskasmetallit ja halonit Ympäristösyistä on usein tarpeen määritellä polttoaineen sisältämät raskasmetallit (Cr, Cd, As, Cr, V ) jotka aiheuttavat polton jälkeisessä muodossa ongelmia eliöstöille Samoin ongelmallisia ovat fluori ja elohopea

Palaminen

Palaminen Palamisella (poltto) tarkoitetaan lämpöä tuottavaa kokonaisreaktiota kun polttoaine ja hapetin reagoivat keskenään Palamisreaktio tuottaa yleensä lämpöä ja valoa Tyypillisesti hapetin on ilma tai happikaasu Yleensä palamisen lopputuote on kaasumainen Kontrolloimaton palaminen voi johtaa räjähdykseen

Liekki putkessa

Polttimet / suspensiopoltto Poltossa on kaksi päätapaa Polttoaine poltetaan liekissä (poltinpoltto) tai yhtä aikaa useamman polttimen muodostamassa kokonaisuudessa Polttoaine palaa suspensiossa, arinapoltto, leijukerrospoltto, soodakattila Joka tapauksessa kiinteän polttoaineen palaminen etenee samalla lailla

Polttimia Esa Vakkilainen Oilon

Liekkejä Propaaniliekki Raskasöljyliekki Maakaasuliekki Vetyliekki (lähde: Dark et al. John Zink Combustion Handbook). 17.08.2007 Esa Vakkilainen

Neljän polttimen aikaansaama pyörre From, Mitsubishi Heavy Industries Ltd

Suspensiopoltto leijukerroksessa From Metso Power

Polttimet soodakattilassa Kuorma- polttimet Hajukaasu- polttimet Starttipolttimet 17.08.2007 Esko Salo

Polttimet kerrosleijukattilassa Oilonin polttomahdollisuudet kuplaleijukattilalle 1.Startti-polttimet pedinalapuolinen ratkaisu 2.Startti-polttimet - pedinyläpuolinen ratkaisu ratkaisu 3. Kuormapolttimet 4. Startti-polttimet pedinsisäinen ratkaisu Polttoaineet: kevytöljy, raskasöljy, maakaasu Kapasiteetit 1-45MW 17.08.2007 Esko Salo

Palamisreaktiot Palamisreaktiolla tarkoitetaan kemiallista yhtälöä jossa kuvataan polttoaineen ja hapen lämpöä tuottavaa reaktiota Palamisreaktio on moolipohjainen Hiili reagoi hapen kanssa muodostaen hiilidioksidia C O CO 2 2

Palamisreaktiot Palamisreaktio voidaan kirjoittaa myös polttoaineen oletetulle koostumukselle CH 2O CO 2H O 4 2 2 2 C H x y O 4 xco y H x y 2 2 2 2 O

Stökiömetrinen palaminen Stökiömetrisellä palamisella tarkoitetaan ideaalista palamista jossa polttoaineen palavat komponentit reagoivat täydellisesti ideaaliseen lopputuotteeseen Stökiömetrisellä ilmamäärällä tarkoitetaan stökiömetrisen palamisen vaatimaa ilmaa

Moolipainoja C 12,011 CO 28,010 CO 2 44,010 H 2 2,014 H 2 O 18,0153 N 2 28,0134 O 2 31,9988 S 32,065 SO 2 64,065

Ilma Yksinkertaisimmillaan oletetaan ilman olevan sekoitus 1 mol O 2 ja 3,77 mol N 2

Kuiva ilma merenpinnan tasolla Yhdiste Tilavuusosuus Typpi N 2 78.084 % Happi O 2 20.9476 % Argon Ar 0.934 % Hiilidioksidi CO 2 0.0314 % Neon Ne 0.001818 % Metaani CH 4 0.0002 % Helium He 0.000524 % Krypton Kr 0.000114 % Vety H 2 0.00005 % Xenon Xe 0.0000087 %

Ilmakerroin Ilmakertoimella saadaan stökiömetrisen palamisen ylittävä todellinen polttoilmamäärä Termodynaaminen tasapaine edellyttää aina palamisen välituotteiden muodostumista Öljyn ja kaasun poltossa on ilmakerroin matala 1,03 1, 05 Biopolttoaineiden poltossa on ilmakerroin korkeahko 1,10.. 1,15 Ilmakertoimen määrää sallittu palamisen välituotteiden määrä savukaasuissa (CO-pitoisuus esim. <200 ppm.)

Yleinen palamisyhtälö 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3,77 2 3,77 2 4 zo N x z y w v u yso O H w uco N O z y w v u S N O H C y x w v u