EXAMENSARBETE. Produktion av kraftvärme med restavfall från en fullskalig etanolfabrik. Lars Forsling. Luleå tekniska universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Produktion av kraftvärme med restavfall från en fullskalig etanolfabrik. Lars Forsling. Luleå tekniska universitet"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2006:295 CIV Produktion av kraftvärme med restavfall från en fullskalig etanolfabrik Lars Forsling Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik Avdelningen för Energiteknik 2006:295 CIV - ISSN: ISRN: LTU-EX--06/295--SE

2 Förord Detta arbete är en civilingenjörsuppsats i maskinteknik med inriktning mot energi. Tacksägelse Jag vill tacka alla som hjälpt mig med detta arbete. Ett speciellt tack till min handledare Sylvain Leduc vid avdelningen Energiteknik på Luleå Tekniska Universitet som hjälpt mig med simuleringsprogrammet Aspen Plus och med andra problem som dykt upp under arbetets gång. Anders Wingren på Etek Etanolteknik AB för att förse mig med data till mina simuleringar i Aspen och hjälpt till med andra problem angående Aspen Plus. För hjälp med processkonfiguration och ekonomiska beräkningar. Markus Slotte, Foster Wheeler AB. Jan Strömberg, Torkapparater AB. Michael Mazur, Siemens Industrial Turbomachinery. Helge Karlsen, Ramab AB. II

3 Abstract As the need of finding a new energy sources for replacing fossil fuels grows, ethanol seems to be one of the solutions for it. Ethanol can be used in many applications where we today are using fossil fuels. Ethanol has many advantages, it doesn t contribute to the global warming, it can be produced locally and can in a near future be economical profitable depending on tax regulations and reduced production costs. The development of ethanol production plants get more sophisticated and give more ethanol from less feedstock. To further increase the efficiency of a full scale plant the solid waste products has to be utilized in an economical, environmental and efficient way. Aspen Plus have been used to simulate different technical solutions and working conditions. Combustion of waste product to produce process steam and steam to a power plant has been studied. Economical studies of an investment in a combined power and heating plant and different methods for drying the fuel have been investigated. III

4 Sammanfattning Allt eftersom behovet att finna nya energikällor som ersättning för fossila bränslen växer, ser etanol ut att vara en av lösningarna på detta. Etanol kan användas i många applikationer där vi idag använder fossila bränslen. Etanol har många fördelar, den bidrar inte till den globala uppvärmningen, den kan produceras lokalt och kan inom en snar framtid bli ekonomiskt förmånlig genom skatteregleringar och minskade produktionskostnader. Utvecklingen av etanolproducerande fabriker blir mer sofistikerad och producerar mer etanol på mindre råvara. För att ytterligare öka effektiviteten på en fullskalig anläggning måste restprodukterna bli utnyttjade på ett ekonomiskt, miljömässigt och effektivt sätt. Aspen Plus har används för att simulera olika tekniska lösningar och driftfall. Förbränning av restprodukter för att producera ånga till etanolprocessen och kraftvärmeanläggning har studerats. Ekonomisk studie av en investering i en kraftvärmeanläggning och olika tillvägagångssätt för att torka bränslet har blivit utredda. IV

5 1 INTRODUKTION MÅL METOD KRAFTVÄRMEANLÄGGNINGEN BRÄNSLET BAKGRUND FOSSILA BRÄNSLEN BIOETANOL Råmaterialet ETANOLFRAMSTÄLLNING FRÅN LIGNOCELLULOSOR GENERELL PROCESSKONFIGURATION FÖRBEHANDLING Mekanisk förbehandling Syra förbehandling Alkalisk förbehandling Fysisk förbehandling Biologisk förbehandling Kombinerad förbehandling HYDROLYS Syrahydrolys Enzymatisk hydrolys FERMENTATION, DESTILLATION OCH SEPARATION ENZYMATISK PROCESSLÖSNING KRAFTVÄRMEANLÄGGNINGEN KRAFTVÄRME ÅNGPANNAN ÅNGTURBINEN KONDENSATTANKEN BRÄNSLETORKEN SIMULERING I ASPEN PLUS ASPEN PLUS SIMULERING AV ÅNGPANNAN SIMULERING AV ÅNGTURBINEN SIMULERING AV BRÄNSLETORKEN...22 V

6 5.5 SIMULERING AV KONDENSATTANKEN HELA ASPENSIMULERINGEN AV KRAFTVÄRME-ANLÄGGNINGEN RESULTAT FRÅN SIMULERINGAR I ASPEN PLUS EKONOMISK BERÄKNING AV EN INVESTERING INVESTERINGSKOSTNADER INTÄKTER EKONOMISKT RESULTAT RESULTAT OCH DISKUSSION SLUTSATS...34 REFERENSER...35 VI

7 1 Introduktion 1.1 Mål Målet med detta arbete är att utreda möjligheten att förbränna restprodukterna från en fullskalig etanolfabrik och därigenom producera fjärrvärme och el i en kraftvärmeanläggning. På grund av den höga fukthalten i bränslet undersöks även möjligheten att torka bränslet med ånga. 1.2 Metod Bränsleflödet till kraftvärmeanläggningen baseras på Wingrens doktorsavhandling [1]. För att utreda värme och elutbytet vid förbränning av restprodukten i en Kraftvärmeanläggning används simuleringsprogrammet Aspen Plus. I Aspen simuleras ångpanna med förvärmning av matarvatten och inkommande luft. Matarvattenpumpens energiåtgång anses vara försumbar. Förbränningen antas vara ideal och inga värmeförluster till omgivningen är medräknade. Motströmsvärmeväxlare som ingår i ångpannan representerar ekonomiser, förångare och överhettare och antas vara ideala. Aspen Plus har inte funktionen att simulera avtappning av ånga från en turbin därför simuleras turbinen med fyra seriekopplade turbiner för att möjliggöra avtappningar av processånga till etanolfabriken, ånga till förvärmning av matarvatten och ånga till bränsletork. De seriekopplade turbinerna antas ha en isentropisk verkningsgrad på 0.95 och en mekanisk verkningsgrad på 0.9. Bränsletorken simuleras med två seriekopplade motströmsvärmeväxlare, värmekälla till torken är 4 bars ånga från turbinen och rökgaser från ångpannan. 1

8 Uppskattad investeringskostnad av turbin med generator, ångpanna, bränsletork och värmeväxlare inhämtas från personlig kommunikation med företag inom berörda branscher. Övriga kringliggande investeringskostnader erhålls från rapporter med liknande investeringsunderlag. Den värme som produceras antas vara möjlig att sälja till närliggande bebyggda områden i form av fjärrvärme till full effekt 75% av året. Producerat elöverskott säljs till elnätet och elcertifikat per producerad MWh från biobränsle säljs till elanvändare. Annuitetsmetoden används som ekonomisk beräkningsmetod för att avgöra om investeringen är vinstgivande. En ränta på 5% och en avbetalningstid på 15 år är antagen 1.3 Kraftvärmeanläggningen Anläggningen består av en ångpanna som ska producera processånga till etanolanläggningen och ånga som ska driva en turbin för elproduktion. Fjärrvärmen fås genom kondensering av ångan från turbinen. 1.4 Bränslet Det bränsle som används är restprodukter från etanolfabriken. Två olika restprodukter används varav den ena är en blandning av lignin och cellulosa och den andra är en komplex blandning av sockersirap med glukosliknande egenskaper. 2

9 2 Bakgrund 2.1 Fossila bränslen Energibehovet över hela världen ökar med en stadig takt och den huvudsakliga energikällan till detta behov är fossila bränslen. Under årens lopp har många nationer blivit ekonomiskt beroende av oljan. Medan behovet av olja ökat så har fyndigheterna av olja minskat. De oljefyndigheter som funnits har sakta men säkert börja sina. Detta har på senare tid bidragit till ständigt ökande priser på olja och därmed blivit en stor drivkraft för att minska oljeberoendet. Ett annat problem med användningen av olja eller andra fossila bränslen är de stora utsläppen av koldioxid (CO 2 ). Atmosfären består av flera växthusgaser och en av dessa gaser är CO 2. Växthusgasernas uppgift är att släppa in solstrålarna genom atmosfären men inte lika lätt låta dem passera ut. Detta fenomen kallas växthuseffekten och är avgörande för en livgivande temperatur på jorden. Nu när användningen av fossila bränslen på senare år har ökat kraftigt har också utsläppen av CO 2 nått en orimlig nivå. De senaste 250 åren har CO 2 koncentrationen i atmosfären ökat med 30%. Resultatet har blivit en global uppvärmning på jorden. Medeltemperaturen har under de senaste åren ökat med 0.6 C och en stigning på C innan år 2100 förväntas [1]. 2.2 Bioetanol Bioetanol har många fördelar, den är en förnyelsebar energikälla, vilket menas att medan råvaran som etanol tillverkas av växer i vår natur så förbrukar den samma mängd CO 2 som den tillför vid förbränning av slutprodukten etanol. Bioetanol är en vätska med 3

10 bensinliknande egenskaper. Detta medför att etanolen kan ersätta bensinen till våra transportfordon. Redan idag används bioetanolen i många fordon, största delen av försäljningen av bioetanol är en blandning med 5% etanol och resten bensin men även E85, en blandning av 85% etanol börjar att bli allt vanligare. Brasilien är för tillfället den största producenten av etanol, och deras råvara är rörsocker. Därefter kommer U.S.A. som framställer största delen av sin etanol från majs. För att kunna producera etanol i större mängder med ekonomisk konkurrenskraft mot bensinen behövs billiga råvaror som skogsbiomassa eller restprodukter från jordbruket. Tyvärr är det betydligt svårare att producera etanol från lignocellulosabaserade råvaror än från stärkelse- och sockerbaserade råvaror Råmaterialet Råmaterialet för etanolframställning kan delas in i tre olika grupper, lignocellulosa, stärkelse- och sockerbaserade. Den är enklast att tillverka etanol från är från sockerbaserade råmaterial, där endast fermentering och destillation är nödvändig för att få fram etanol. Stärkelse- baserade råvaror som majs måste först hydrolyseras till glukos och sedan fermenteras och destilleras. Trä, som ingår i lignocellulosagruppen, består av tre huvudsakliga polymerer, cellulosa, hemicellulosa och lignin. Cellulosan och hemicellulosan är polysackarider som går att hydrolyseras och slutligen fermentera till etanol. Trä består av 40-60% cellulosa och bindningarna mellan cellulosamolekylerna är så starka att det inte går att lösa i vanliga lösningar med vatten som lösningsmedel. Hemicellulosa är lättare än cellulosa att lösa i hydrolysen och utgör 20-40% av den torra biomassan. Tillsammans med hemicellulosan 4

11 ligger ligninet som ett skyddande skal runt cellulosan, detta skal måste sönderdelas i en förbehandling innan en effektiv hydrolys kan göras. Trä består av 10-25% lignin, som är en stor komplex molekyl. Lignin är inte en kolhydrat och kan därmed inte fermenteras och omvandlas till etanol. Lignin är en av restprodukterna från en etanolfabrik. Ligninet har ett bra värmevärde och går att förbränna. Resterande andel i biomassan består av aska, syror, salter, mineraler och andra organiska material [2]. 3. Etanolframställning från lignocellulosor 3.1 Generell processkonfiguration Vid etanolframställning av lignocellulosor genomgår biomassan fyra grundläggande steg: förbehandling, hydrolys, fermentation och slutligen destillation, se figur 3.1. I förbehandlingen bryts biomassan ner i mindre delar och biomassans cellstruktur förstörs delvis. Hemicellulosan och delar av cellulosan löses till socker, delar av ligninet frigörs också från cellulosan. Hydrolyssteget löser resterande del av cellulosan till glukos. Under fermentationen så omvandlas sockret till etanol och till slut så destilleras blandningen till ren etanol och destillat. 5

12 Figur 3.1. Generell processkonfiguration 3.2 Förbehandling Mekanisk förbehandling I den mekaniska förbehandlingen tvättas och sönderdelas råmaterialet till mindre delar. Mindre delar ger större yta area vilket ökar effektiviteten för enzymer, katalysatorer och ånga att penetrera fibrerna i råmaterialet. 6

13 3.2.2 Syra förbehandling Vid syra förbehandling används en utspädd lösning av svavel, salt eller salpetersyra ca: % koncentration. Detta ger ett ganska bra utbyte där 75-90% av hemicellulosan omvandlas till socker. Syran måste sedan neutraliseras före hydrolyssteget [2] Alkalisk förbehandling Vid alkalisk förbehandling användes kaustiksoda eller kalciumhydroxid som bas. Delar av hemicellulosan och allt lignin löses. Alkalireaktorn är billigare att köpa in än den för syra, men medför också en högre kostnad för kemikalier och miljöhantering av avfallsvatten Fysisk förbehandling Det finns två metoder av fysisk förbehandling. Den ena, ångsprängning, använder sig av komprimerad ånga vid ett tryck på bar och en temperatur på C. Under dessa förhållanden värms materialet i ett par minuter, sedan sänks trycket hastigt till atmosfärstryck. Detta ger en hög lösning av hemicellulosan men en dålig lösning av ligninet. Med hjälp av enzymet cellulas ombildas 45-65% av hemicellulosan till socker. Den andra metoden (LHV) Liquid Hot Water, löses hemicellulosan med komprimerat varmt vatten. Denna metod ombildar 88-98% av hemicellulosan till socker. Dock är denna metod fortfarande på forskningsstadiet [2]. 7

14 3.2.5 Biologisk förbehandling Biologisk förbehandling använder mikroorganismer för att bryta ner hemicellulosan och ligninet. Metoden är billig men processen är väldigt långsam [3] Kombinerad förbehandling Det finns flera kombinationsmöjligheter, ångsprängning med utspädd syra eller bas. Ångsprängning med utspädd bas fungerar bra på hårda träslag och rester från jordbruket men är inte så effektiv på mjuka träslag. 3.3 Hydrolys Syrahydrolys Syrahydrolysen är uppdelad i två steg. Första steget är under milda förhållanden ca: 0.7% syra och 190 C i lösningen, detta görs för att inte det nybildade sockret ska brytas ner ytterligare, vilket skulle ge en mindre kvantitet av etanol i slutet. Till det andra steget, där miljön är hårdare 215 C med en koncentration på 0.4% syra går endast kvarstående solida produkter för att brytas ner till socker [3] Enzymatisk hydrolys Enzymatisk hydrolys ser ut att vara den mest lovande lösningen, med hög avkastning av socker. Den är kompatibel med de flesta förbehandlingslösningarna och är miljövänlig. I enzymatisk hydrolys används enzymer som kallas cellulaser till att bryta ner cellulosan till glukos. För tillfället är cellulas en stor kostnad vid etanolframställning, men forskning pågår med att göra dessa mer effektiva 8

15 och man beräknar med att de kommer att vara 7 ggr så effektiva år 2010 [3]. 3.4 Fermentation, destillation och separation I fermentationssteget ombildas sockerarterna glukos, xylos, galaktos, mannos och arabinos, som bildats från hemicellulosan och cellulosan, etanol Se figur 3.1. Fermentation av xylos och arabinos är svår. Genetisk forskning pågår för att ta fram en jäst som klarar detta på ett bra sätt. Därefter destilleras mixen varvid 94 procentig etanol samlas upp i ett kärl. Återstående destillat bestående av cellmassa och vätska samlas i ett separations kärl. I separationskärlet, se figur 3.1, separeras fasta restprodukter som lignin och cellulosa samt löst socker som ej fermenterats s.k. sirap [1]. 3.5 Enzymatisk processlösning När enzymatisk hydrolys används finns olika processlösningar på hur hydrolyssteget respektive fermentationssteget ska genomföras. Med separat hydrolys och fermentation (SHF), menas att hydrolysen och fermentationen sker i separata reaktorer. I figur 3.2 separeras först fasta produkter och lösbart socker till olika strömmar, det lösta sockret fermenteras och det fasta produkterna genomgår enzymhydrolysen och fermenteras senare. Produkterna destilleras därefter till etanol och destillat. 9

16 Figur 3.2. Enzymatisk processlösning SHF. Separat försockring och fermentation (SSF) processlösningen arbetar på ett lite annorlunda sätt. Där sker hydrolysen och fermentationen samtidigt, se figur 3.3. När cellulosan ombildas till glukos så fermenteras den omedelbart till etanol i samma reaktor. SSF lösningen har fördelen att inte lika många reaktorer behöver användas men det negativa är att hydrolysen och fermenteringen konkurrerar med varandra om den optimala driftmiljön. Om en jäst eller bakterie med högre temperaturtålighet utvecklas så kommer SSF processens effektivitet att öka betydligt. Figur 3.3. Enzymatisk processlösning SSF. 10

17 4. Kraftvärmeanläggningen 4.1 Kraftvärme En kraftvärmeanläggning producerar el och värme. Värmen används vanligtvis till fjärrvärme för närliggande bebyggda områden och anläggningens eget värmebehov. Den el som produceras täcker fabrikens elbehov och säljs även till elmarknaden. Den kraftvärmeanläggning som studerats och simulerats i Aspen Plus visas i figur 4.1. Figur 4.1 Schematisk bild på kraftvärmeanläggningen 11

18 4.2 Ångpannan Ingående bränslen som används är restprodukterna från etanolfabriken, ligninbränslet och sirapen. Ligninbränslet med 20% fukthalt efter torkning innehåller ca 80% lignin och 20% cellulosa. Sirapen som är en komplex blandning av olika sockerarter antas ha samma egenskaper som glukos och ha en fukthalt på 50%. Sirapen har efter kemisk analys konstaterats att den är väldigt svår att torka [4]. Ångpannan är en bubblande fluidiserad bäddpanna och prisuppgifter på installation av panna och tillhörande utrustning tillhandahölls av Foster Wheeler [5]. 4.3 Ångturbinen Turbinen är designad arbeta under 80 bars tryck och temperaturen 500 C för inkommande ånga. På turbinen finns tre avtappningar, 25 bar, 10 bar respektive 4 bar. 25 bars ångan ska användas som processånga till etanolfabriken till största del i förbehandlingen och hydrolysen. 10 bars ångan kondenseras till mättad vätska och dess uppgift är att höja matarvattentemperaturen till ångpannan genom att värmeväxla med utgående vatten från kondensattanken så kallad. matarvattenförvärmning. Matarvattnet värmeväxlar därefter även med 25 bars ångan för att ytterligare höja temperaturen på matarvattnet till 180 C se figur 4.2. En högre matarvattentemperatur medför att massflödet på matarvattnet kan höjas för att bibehålla samma temperatur på ångan till turbinen, därmed ökar effekten ut från turbinen. Flera avtappningar medför fler värmeväxlare och därmed en högre kostnad på turbinen. För att hålla priset nere förses små turbiner endast med en avtappning och större turbiner med två till tre avtappningar. 4 bars ångans uppgift är att upprätthålla rätta förhållanden i kondensattanken och för att torka bränslet i bränsle- 12

19 torken [5]. Utgående ångan från turbinen används till att producera fjärrvärme. I figur 4.2 visas ett flödesschema av processen. Figur 4.2. Schema för kondensatortanken och ångturbinen 4.4 Kondensattanken I kondensattanken samlas alla kondensat, ångflöden och spädvattet. Den processånga som tappas av till etanolfabriken förbrukas och kan inte återföras till ångcykeln därför tillförs spädvatten i samma mängd 13

20 som bortförd processånga. I tanken ska tillståndet vara 2.7 bar mättad vätska. En pump höjer sedan matarvattnet från 2,7 bar till 80 bar [5]. 4.5 Bränsletorken Bränslet torkas med indirekt teknik se figur 4.3. Med indirekt teknik menas att bränslet inte har direkt kontakt med det medium som ska torka bränslet. Bränsletorken är i princip en värmeväxlare där lågtrycksångan går i manteln av en roterande trumma och det blöta bränslet torkas i centrum. För att inte få en klibbig massa av bränsle så återförs torrt bränsle med strömmen av blött bränsle in i torken, varvid bränslet torkar fortare. Detta har många fördelar speciellt om bränslet har klibbiga egenskaper. Vattenångan som avdunstar vid torkningen bortförs med hjälp av rökgaser. 50% av de producerade rökgaserna används vid torkningen [6]. Figur 4.3 Indirekt torkning [6]. Vid undersökning utförda av Torkapparater AB konstaterades att torkning av ligninbränslet med endast rökgaser var ogenomförbart. Vid torkning med endast rökgaser krävs en hög rökgastemperatur till torken. Detta skulle medföra att ligninet i bränslet klibbar ihop till ohanterliga klumpar som tar lång tid att torka. [6]. 14

21 5 Simulering i Aspen Plus 5.1 Aspen Plus 11.1 Kraftvärmeanläggningen är utvärderad med hjälp av simuleringsdatorprogrammet Aspen Plus [7]. Anläggningen som simuleras är ansluten till en framtida tänkt fullstor SSF etanolfabrik med ett råvaruflöde på kg/h. Etanolfabrikens driftförhållanden är hämtade från Wingrens doktorsavhandling [1]. Ingående flöden av bränslen redovisas i tabell 5.1. Tabell 5.1. Ingående bränslen till kraftvärmeanläggningen [4]. Lignin Sirap Temperatur [ C] Tryck [bar] 1 1 Massflöde Torrsubstans [Kg/h] Värmevärde [MJ/Kg TS] Fukthalt [%] Simulering av Ångpannan För att simulera en ångpanna byggdes den upp med reaktorn Rstoik, där förbränningen av ingående bränslen lignin, cellulosa och glukos simuleras. Rstoikreaktorn beräknar förbränningsreaktionerna utifrån stökometrisk jämnvikt från ekvation 1,2 resp 3. Produkten blir en het rökgas. Ett luftöverskott på 20% har antagits [5]. Förbränningen sker under 1 bars tryck och inga värmeförluster med omgivande miljö är antagen. Fullständig förbränning av produkterna har antagits. Inkommande bränslen till förbränningen är simulerade med fyra strömmar, lignin-, sirap-, luft och vattenströmmen. Lignin och cellulosa finns inte i Aspens databas för olika kemiska föreningar. 15

22 Nödvändig kemiska data för lignin och cellulosa från Appendix 1 infördes i Parameters- Pure components. I Parameters- Pure components definieras ligninets och cellulosans kemiska egenskaper, exempel på dessa är molekyl vikt, värmekapacitet, antal atomer och atom nummer. I ligninströmmen antas att ligninet och cellulosan är i fast fas. Detta antagande är en nödvändig förenkling för att inte tvingas föra in så många olika fysiska parametrar i Aspens databas för olika ämnen. Antagandet påverkar inte resultatet. Fraktionen av lignin respektive cellulosa är 80/20. Sirapen antas vara ren glukos med 50 % fukthalt. Glukos finns i Aspens databas för kemiska ämnen och lades bara till i components listan. Vattenströmmen in till Rstoikreaktorn är vattnet som finns i ligninbränslet efter torkning till 20% fukthalt. Inkommande luftström är den luft som behövs för fullständig förbränning samt ett luftöverskott på 20%. Förvärmning av luften sker i en värmeväxling med rökgaserna där temperaturen höjs från 10ºC till 100ºC, se figur 5.1. Figur 5.1 visar hur förbränningspannan är uppbyggd i Aspen Plus. Indata och utdata till Rstoikrektorn återfinns i tabell

23 Figur 5.1 Processuppbyggnad av ångpanna i Aspen Plus. Tabell 5.2 In- och utströmmar till Rstoikreaktorn. Inströmmar Utströmmar Lignin Sirap Vatten Luft Rökgas Temperatur [Cº] Tryck [Bar] Massflöde [Kg/h] Värmeöverföringen mellan rökgaser och matarvatten respektive inkommande luft till förbränningen simuleras med motströmsvärmeväxlaren MheatX. I MHeatX värmeväxlarna behövs data på båda inkommande strömmarna anges och specificering av önskvärt förhållande på en av de utgående för att beräkna sista strömmens utgående tillstånd. I simuleringen av kraftvärmeanläggningen antas att alla värmeväxlingar ske i motströmsvärmeväxlare och vara ideala. 17

24 Rökgasen värmeväxlar i tre steg med inkommande matarvatten till pannan för att producera 500 C ånga vid 80 bar till ångturbinen [9], värmeväxlarna 3, 2 och 1 representerar ekonomiser, förångare resp. överhettare. Därefter värmeväxlar rökgaserna med inkommande luft till förbränningen så kallad luftförvärmning. Tabell 5.3 och 5.4 kan beräknad data från Aspen Plus för de olika värmeväxlingarna avläsas. Tabell 5.3 Data från simulering i Aspen Plus för värmeväxling mellan rökgas och vatten för förbränningspannan. In Ut VVX1 Medium Rökgas Vatten Rökgas Vatten Ström beteckning Temperatur [ºC] Tryck [Bar] Ångfraktion 1 0, VVX2 Medium Rökgas Vatten Rökgas Vatten Ström beteckning Temperatur [ºC] Tryck [Bar] Ångfraktion ,02 VVX3 Medium Rökgas Vatten Rökgas Vatten Ström beteckning Temperatur [ºC] Tryck [Bar] Ångfraktion Tabell 5.4 Data från simulering i Aspen Plus för värmeväxling mellan rökgas och luft i förbränningspanna. In Ut VVX Medium Rökgas Luft Rökgas Luft Luft Ström beteckning Temperatur [ºC] Tryck [Bar] Ångfraktion

25 Massflödet på matarvattnet regleras med en designspecifikation som reglerar flödet på matarvattnet tills temperaturen på utgående rökgaser sjunkit till 500ºC. Massflödet på matarvattnet uppgår då till Kg/h. Fysiska egenskaper av bränslena återfinns i Appendix 1 [8]. Stökometriska förbränningsreaktioner [8] Cellulosa C 6 H 10 O 5 + 6O 2 5H 2 O + 6CO 2 (1) Lignin C 7.3 H 13.9 O O H 2 O + CO 2 (2) Glukos C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6H 2 O + 6CO 2 (3) Simuleringarna gjordes med Solides som beräkningsmetod i Aspen Plus. Solides är ett beräkningsmetod i Aspen Plus som tillåter ämnen i Fast fas att förekomma i beräkningarna Simulering av ångturbinen Ångturbinen simulerades med en antagen isentropisk verkningsgrad på 0,9 och en antagen mekanisk verkningsgrad på 0,95. Inkommande ånga har ett tryck på 80 bar och temperaturen 500ºC. Avtappningarna från turbinen simulerades genom att dela upp den i fyra olika seriekopplade delar där det utgående trycket från varje del var det önskade trycket för respektive avtappning, se figur 5.2. Aspen Plus kan ej simulera avtappningar från en turbin därför 19

26 seriekopplades fyra separata enheter vilket i verkligheten representerar en turbin. Figur 5.2 Processuppbyggnad i Aspen Plus för ångturbinen. Det utgående flödet från de tre första seriekopplade turbinerna delades upp med en splitter kallad Fsplit. Fsplit används i Aspen plus för att dela upp flödet av en ström till flera strömmar med önskat flöde. De olika flödena används dels i processen och det resterande flödet återförs till nästa turbin. Två designspecifikationer appliceras på simuleringen av turbinen. Designspecifikation är en funktion i Aspen Plus som möjliggör att Aspen reglerar en eller flera parameterar för att uppnå ett visst tillstånd av något i simuleringen, t.ex. en designspecifikation som höjer eller sänker massflödet av en ström genom en värmeväxlare så att temperaturen på det andra flödet sjunker till önskad temperatur. I simuleringen av matarvatten- 20

27 förvärmningen appliceras en designspecifikation på massflödet av ström 19 så att flödet fullständigt kondenserar till mättat vatten i värmeväxlingen med matarvattnet (ström 25). För att få konstant 2,7 bars tryck i kondensattanken så styr en designspecifikation massflödet på ström 23, se bild 5.2. Kondensorn för fjärrvärmen simulerades som en vanlig kylare som kondenserar utgående ånga till 100 C mättad vätska. Utgående och inkommande flöden för simulering av turbinen presenteras i tabell 5.5. Värmeutbytet i värmeväxlarna 25 bar, 10 bar samt fjärrvärme presenteras i tabell 5.6. Tabell 5.5 Flöden in och ut från turbin blocken. In Ut Turbin 1 Ström beteckning Temperatur [ºC] Tryck [Bar] Massflöde [Kg/h] Turbin 2 Ström beteckning Temperatur [ºC] Tryck [Bar] Massflöde [Kg/h] Turbin 3 Ström beteckning Temperatur [ºC] Tryck [Bar] 10 4 Massflöde [Kg/h] Turbin 4 Ström beteckning Temperatur [ºC] Tryck [Bar] 4 1 Massflöde [Kg/h]

28 VVX- 10 bar VVX- 25 bar Tabell 5.6 Data för värmeväxling i anslutning till flöden från turbinen. In Ut Medium Vatten Vatten Vatten Vatten Ström beteckning Temperatur [ºC] Tryck [Bar] Ångfraktion VVX- Fjärrvärme Massflöde [kg/h] Medium Vatten Vatten Vatten Vatten Ström beteckning Temperatur [ºC] Tryck [Bar] Ångfraktion Massflöde [kg/h] Medium Vatten - Vatten - Ström beteckning Temperatur [ºC] Tryck [Bar] Ångfraktion 0, Massflöde [kg/h] Simulering av bränsletorken Bränsletorken simuleras med två seriekopplade MHeatX värmeväxlare, se figur 5.3. Figur 5.3. Processuppbyggnad i Aspen Plus för bränsletork. 22

29 Bränslet in till torken antas vara mättat vatten med en temperatur på 100 C. För att simulera bortförandet av ånga med rökgaserna värmeväxlar bränslet med hälften av de producerade rökgaserna och i nästa steg värmeväxlar bränslet med 4 bars ånga från turbinen. Flödet av 4 bars ångan representerar mediet som indirekt värmeväxlar med bränslet. Massflödet på 4 bars ångan regleras så att fullständig förångning av vattnet i bränslet sker till en temperatur av 100 C. I tabell 5.7 presenteras fullständig data för de olika flödena i värmeväxlarna. VVX- Rökgas VVX- Ånga Tabell 5.7 Data för värmeväxling i tork. In Ut Medium Rökgas Vatten Rökgas Vatten Namn ström Temperatur [ºC] Tryck [Bar] Ångfraktion - 0-0,16 Massflöde [kg/h] Medium Vatten Vatten Vatten Vatten Namn ström Temperatur [ºC] Tryck [Bar] Ångfraktion 1 0, Massflöde [kg/h]

30 5.5 Simulering av kondensattanken Kondensattanken simuleras som en mixer i Aspen Plus. Förhållandet i tanken ställs in till 2,7 bar. För att reglera så att rätt tryck hålls i tanken används en designspecifikation på ström 23, se figur 5.4. Figur 5.4 Processuppbyggnad av kondensattank i Aspen Plus. Spädvattnet tillförs i samma mängd som den processånga som förs bort. Spädvattnet är tappvatten och antas ha en temperatur på 10ºC och ett tryck på 1 bar. Pumpen antas vara ideal och höjer trycket på det mättade vattnet från 2,7 bar till 80 bar. Energiåtgången i pumpen antas vara försumbar. 24

31 5.6 Hela Aspensimuleringen av kraftvärmeanläggningen Figur 5.5 Hela processuppbyggnaden av kraftvärmeanläggningen. 25

32 5.7 Resultat från simuleringar i Aspen Plus Aspens simuleringar visar att vid förbränning av 9750 Kg/h ligninbränsle vid 20% fukthalt efter torkning och 8500 Kg/h sirap vid 50% fukthalt behövs en ångpanna med 51,9 MW termisk effekt. Ångpannan genererar vid full effekt Kg/h ånga vid 80 bars tryck och en utgående temperatur från pannan på 500 C. Vid ingående trycket 80 bar och temperaturen 500 C på ångan ger turbinen en effekt på 14,3 MW. Restvärmen av ångan från turbinen kondenserades till 100 C och ger 16.5 MW värme till fjärrvärmenätet. För att beräkna den termiska pannverkningsgraden beräknades undre värmevärdet med ekvation 4 [10]. Ekvation 4 används av skogsindustrin för att beräkna värmevärdet av skogsbiomassa och är baserad på ett medelvärde av biobränslens vätehalt i viktprocent 5.8%. I jämförelse med Foster Wheelers beräkningar av LHV för ligninbränslet och sirapen stämmer ekvation 4 väldigt bra. Med undre värmevärdena för ligninbränslet och sirapen från ekvation 4 beräknades den termiska pannverkningsgraden med ekvation 5. H i = H T 2, 45 V [MJ/kg] (4) s H i =Undre värmevärdet H s =Övre värmevärdet T = Andel torrt bränsle V = andel fukt 2,45 = Vattnets ångbildningsvärme vi 25 C i MJ/Kg 26

33 n p Å ( i = öh i B H i mv ) (5) Å = Massflöde ånga i öh = Entalpi efter överhettare i mv =Entalpi matarvatten B = Massflöde bränsle Ekvation 4 och 5 gav en termisk pannverkningsgrad på 77%. Den låga verkningsgraden beror på osäkerhet i de övre värmevärdena i bränslet och den beräknade värmemängden som bildads vid förbränningen enligt simuleringarna i Aspen Plus. Enligt Foster Wheeler bör termiska pannverkningsgraden ligga mellan 85-90% vid förbränning av biobränslen. 27

34 6. Ekonomisk beräkning av en investering 6.1 Investeringskostnader Kostnaderna är baserade på en fullskalig etanolfabrik med kapacitet att producera 5813 Kg/h etanol. Drifttiden för anläggningen är 8000 timmar per år [1]. Följande huvudsakliga komponenter har tagits med i beräkningarna av kostnader. Kostnaderna framtagna av respektive företag är uppskattade utifrån aspens beräkningar och är baserade på investeringskostnad per MW. 1. Ångturbin med generator (Siemens Industrial Turbomachinery AB) 2. Bränsletork ånga (Torkapparater AB) 3. Ångpanna med bränslehantering och rökgasrening (Foster Wheeler) 4. Värmeväxlare (Ramab AB) [12] Kostnaderna för byggnader, kontrollsystem, ihopkoppling med existerande system och oljebrännare är från L. Gunnar Erikssons rapport Combustion of solid waste from wood-based ethanol production. Kostnaderna i Erikssons rapport antas vara likartade med investeringarna för denna kraftvärmeanläggning[17]. I rapporten utreds möjligheten att kombinera en kraftvärmeanläggning med en etanolfabrik. Kostnaden för administration och osäkerhet är antaget vara en procentuell del av totala fasta kostnader för investeringen. Totala grundinvesteringen för kraftproduktionen blev 422,8 Msek och kostnaden för ingående komponenter och andra kostnader kan avläsas i tabell

35 6.2 Intäkter Tabell 6.1 Investeringskostnader för kraftvärme produktion Msek Ångturbin 14,3 MW 74,1 Ångpanna 51,9 MW 256,5 Byggnader 5 Värmeväxlare 1 Kontrollsystem 12 Ihopkoppling med existerande system 4 Oljebrännare 0,05 Tork 30 Totala fasta kostnader 382,65 Administration +10% 38,27 Osäkerhet +5% 1,91 Total grundinvestering 422,83 Vid försäljning av el producerat från förnyelsebar energi, får företaget elcertifikat som kan säljas på energimarknaden. Enligt svenska kraftnät kan licenserna säljas till ett pris på ca 203 Kr/MWh [13]. Marknadspriset för att el är ca 381,6 Kr/MWh. [14]. Den värme som antas kunna säljas till närliggande kund, säljs till ett marknadspris på 457,5 Kr/MWh [15]. Kraftanläggningen har en beräknad kapacitet att producera MWh el och MWh värme med en drifttid på 8000 timmar. Av den producerade elektriciteten används MWh i driften av etanolfabriken och resterande MWh el säljs till elnätet. Värmeproduktionen är baserad på att en försäljning av värme till full effekt är möjlig under 75% av året. Enligt rådande marknadspriser på el och värme skulle det ge intäkter enligt tabell

36 6.3 Ekonomiskt resultat Tabell 6.2 Intäkter under ett år. Intäkter MSEK El 20,76 Elcertifikat 23,22 Värme 47,43 Total intäkt 91,41 Tillverkningspriset på en liter etanol är enligt Wingrens doktorsavhandling 3,82 kr/liter. Wingren har räknat med en elkostnad på 0,26 kr/l [1]. Med nuvarande marknadspriser på el, 386,6 kr/mwh [14], skulle elkostnaden per producerad liter etanol öka till 0,49kr/l. Kostnaden för att producera en liter etanol skulle då bli 4,06 kr/l. I detta pris ingår att restprodukten säljs till marknaden och att fabriken köper in el. Se tabell 6.3 för Wingrens beräknade pris av produktion av etanol i en SSF fabrik. Tabell 6.3 Beräknad produktionskostnad av etanol [1]. Kostnad Kr/L producerad etanol Råmaterial 1,41 Rest produkt -0,86 Kapital 1,51 Elektricitet 0,26 Kemikalier 0,26 Enzymer 0,60 Andra kostnader 0,65 Total kostnad 3,82 Vid en investering i en kraftvärmeanläggning skulle detta medföra att fabriken blev självförsörjande på el. Den värme och el som genererats av kraftvärmeanläggningen säljs till rådande marknadspriser. Värmen säljs till närliggande bebyggda områden och elen till elnätet. 30

37 Annuitetsmetoden används för att beräkna inbetalningsöverskottet för kraftvärmeanläggningen med ekvation 6. Ränta på 5% och en avskrivningstid på 15 år antogs vilket ger en annuitetsfaktor på 0,0953 [16]. Årlig vinst per år = a-g annuitetsfaktor (6) a = Inbetalningsöverskott G = Grundinvestering Inbetalningsöverskottet består av intäkter från el och fjärrvärme. Den årliga vinsten för kraftvärmeanläggningen uppgår till 50,7 Msek/år enligt beräkningar med ekvation 6 och vinsten per producerad liter etanol till 1,09 Kr/liter. Posterna restprodukt och elektricitet tas bort från Wingrens etanolpris i tabell 6.3 detta på grund av att restprodukterna inte säljs till marknaden och egen producerad el används. Då skulle den slutliga kostnaden för att producera en liter etanol med vinsten från kraftproduktionen medräknad bli 3,33 Kr/l. 31

38 7. Resultat och Diskussion En SSF etanolfabrik med en kapacitet att producera 5813 l etanol/h och en drifttid på 8000 h/år skulle i kombination med en kraftvärmeanläggning kunna producera MWh el och MWh värme. En förutsättning är att etanolfabriken är placerad i närheten av ett bebyggt område med behov av fjärrvärme. Av de MWh el som produceras används MWh i driften av etanolfabriken och går till försäljning ut på elnätet. Om värme och el säljs till rådande marknadspriser kan priset på framställningen av en liter etanol reduceras med 1,09 kr/l. Marknadspriset på el är antaget vara dagspriset och marknadspriset på fjärrvärme är baserat på medelpriset för fjärrvärme i Sverige år En etanolfabrik i kombination med en kraftvärmeanläggning är ett ekonomisk fördelaktigt alternativ. Det krävs dock att etanolfabriken placeras där ett behov av värme finns. Stora fördelar finns även med att vara självförsörjande på el. Detta ger med ökande elpriser en sjunkande produktionskostnad för etanolen. Viss osäkerhet finns i hur förbränningen av sirapen ska lösas. Inga tester på detta har gjorts och det är för tidigt att säga om det med säkerhet kommer att fungera i praktiken. Hur mycket värmeutbyte förbränningen av restprodukterna exakt kommer att ge är också svårt att avgöra. Aspens beräknade värmevärden och de tillhandahållna värmevärdena från Etek stämmer inte helt överens. En av anledningarna kan vara att Aspen Plus beräknar ett värmevärd utifrån de kemiska egenskaperna för cellulosa och lignin införda i Aspen Plus. Dessa kemiska egenskaperna av cellulosa och lignin är en förenkling av 32

39 verkligheten. Lignin är en väldigt komplex molekyl som ser olika ut beroende på vilket trädslag den kommer ifrån. De kemiska egenskaperna införda i Aspen är ett medelvärde av alla dessa olika typer av lignins verkliga egenskaper. 33

40 8. Slutsats Vid en fullskalig etanolfabrik måste restavfallet användas på ett kostnadseffektivt sätt. Förbränning av restavfallet i en kraftvärmeanläggning är ett bra alternativ. En av anledningarna till detta är att etanolfabriken måste producera ånga till etanolprocessen. Därmed är stora delar av investeringskostnaden till en kraftvärmeanläggning redan betalda. Alternativa lösningar kan vara att producera pellets eller att bara sälja restprodukten till pelletsproducenter. I L. Gunnar Erikssons rapport görs en ekonomisk studie av en pelletsfabrik i anslutning till etanolfabriken. Ligninbränslet används där som råvara för att tillverka pellet. Rapporten visar att pelletsproduktion kan vara en möjlig lösning för hantering av restprodukten från en etanolfabrik. I studien uppskattas produktionskostnaden av en liter etanol kosta ca: 2,8 Kr/l om etanolfabriken använder sitt ligninbränsle för produktion av pellets. 34

41 Referenser 1. Wingren, A. Ethanol from softwood. Dept.of chem.. eng, Hammelinck, C, N. Hooijdonk, G. Faaij, A. Etanol from lignocellulosic biomass: teckno-economic preformance in short-, middle- and long term Hammelinck, C, N. Hooijdonk, G. Faaij, A. Prospect for etanol from lignicellulosic biomass: Techno performance as development progresses Wingren, A. Etek Etanolteknik AB. Örnsköldsvik. Sverige. Personlig kommunikation Slotte, M. Foster Wheeler Energi AB. Norrköping. Sverige. Personlig kommunikation Strömberg, J. Torkapparater AB. Göteborg. Sverige. Personlig kommunikation Aspen Technology, I.,et al,. Aspen Plus Version Wooley, J. Putsche, V. Development of an Aspen plus physical property database for biofuels components Mazur, M. Siemens Industrial Turbomachinery AB. Finspång, Sverige. Personlig kommunikation Bioenergihandboken, Sverige

42 11. Alvarez, H. Energiteknik Del s Karlsen, H. Ramab AB. Stockholm. Sverige Svenska Kraftnät, Marknadsstatistik för elcertifikat system, Sverige Nord pool. El börsen Energimyndigheten, Fjärrvärme statistik för Sverige. Sverige Olsson, J. Skärvad, P-H. Företags ekonomi s L. Gunnar Erikssons, Combustion of solid waste from woodbased ethanol production,

43 Appendix 1. Data för solides simulering i Aspen Plus Appendix 1 Physical properties for ASPEN PLUS database Aspen property Units Lignin Cellulose Property Molecular Weight MW Solid Heat of formation DHSFRM J/Kmole -1,592,659, ,362,000 Solid Molar Volume VSPOLY/1 Cum/Kmole VSPOLY/2 0 0 VSPOLY/3 0 0 VSPOLY/4 0 0 VSPOLY/5 0 0 VSPOLY/ VSPOLY/ Solid Heat capacity CPSPO1/1 CPSPO1/2 J/Kmole K CPSPO1/ CPSPO1/4 0 0 CPSPO1/5 0 0 CPSPO1/ CPSPO1/ Atom Number ATOMNO/1 6 6 ATOMNO/2 1 1 ATOMNO/3 8 8 ATOMNO/4 0 0 ATOMNO/5 0 0 ATOMNO/6 0 0 ATOMNO/7 0 0 ATOMNO/8 0 0 ATOMNO/9 0 0 ATOMNO/ Number of atoms NOATOM/ NOATOM/ NOATOM/ NOATOM/4 0 0 NOATOM/5 0 0 NOATOM/6 0 0 NOATOM/7 0 0 NOATOM/8 0 0 NOATOM/9 0 0 NOATOM/

44 Appendix 2. Ingående och utgående flöden till kraftanläggningen Massflöde [kg/h] Tryck [Bar] Temperatur [C ] Processånga Spädvatten Matarvatten Ligninbränslet 30% TS Sirapen 50% TS

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet Med ångcykler menas att arbetsmediet byter fas under cykeln Den vanligaste typen av ångcykler är med vatten som medium. Vatten är billigt, allmänt tillgängligt och har hög ångbildningsentalpi. Elproducerande

Läs mer

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM034 och KVM033) 2012-05-21 08.30-12.30 i V-huset

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM034 och KVM033) 2012-05-21 08.30-12.30 i V-huset CHALMERS 2012-05-21 1 (4) Energi och miljö/ Värmeteknik och maskinlära TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM034 och KVM033) 2012-05-21 08.30-12.30 i V-huset Tentamen omfattar: Avdelning A: Avdelning B:

Läs mer

Integrerad torkning av biobränsle i kraftvärmeanläggningar och skogsindustri

Integrerad torkning av biobränsle i kraftvärmeanläggningar och skogsindustri Integrerad torkning av biobränsle i kraftvärmeanläggningar och skogsindustri Föredrag vid Panndagarna 2011 av Ola Thorson (VD) S.E.P. Torkning av biobränsle har flera fördelar Torkning ökar bränslets effektiva

Läs mer

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för

Läs mer

Synergieffekter vid uppkoppling av kraftvärmeverket Dåva 1 mot en etanolanläggning

Synergieffekter vid uppkoppling av kraftvärmeverket Dåva 1 mot en etanolanläggning UMEÅ UNIVERSITET Examensarbete Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 2006-06-29 Synergieffekter vid uppkoppling av kraftvärmeverket Dåva 1 mot en etanolanläggning Jonas Franzén Civilingenjörsprogrammet

Läs mer

FAQ Gullberg & Jansson

FAQ Gullberg & Jansson FAQ Gullberg & Jansson Innehåll Poolvärmepumpar... 3 Allmänt om pooluppvärmning... 3 Inför köp av poolvärmepump... 4 Garanti och service - Poolvärmepumpar... 5 Övrigt... 5 Poolvärmepumpar Allmänt om pooluppvärmning

Läs mer

Kartering av råvattensystem

Kartering av råvattensystem Kartering av råvattensystem Förord Det här examensarbetet(7,5 hp) är det avslutande momentet i Högskoleprogrammet till processoperatör(120hp). Examensarbetet har genomförts vid och i samarbete med Domsjö

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med el för uppvärmning och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med el för uppvärmning och tillkännager detta för regeringen. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:721 av Jan Lindholm (MP) El för uppvärmning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel

Läs mer

Lignin i pulverpannor

Lignin i pulverpannor Lignin i pulverpannor SEKAB 1 Project A08-847 2 Ca 100 anställda Omsättning ca 1,2 miljarder SEK Kemikalier och drivmedel baserade på etanol Utvecklat cellulosabaserad etanol ca 15 år 3 ED95 VEHICLES Euro

Läs mer

Grunderna kring helmäskning

Grunderna kring helmäskning Grunderna kring helmäskning I bryggskolans kapitel extraktbryggning och delmäskning så har vi berättat om hur du kan brygga goda öl med hjälp av dessa metoder. Vad vi också nämner är att i extraktbryggning,

Läs mer

Inblandning av lignin från SEKAB i pellets vid Bioenergi i Luleå AB

Inblandning av lignin från SEKAB i pellets vid Bioenergi i Luleå AB Inblandning av lignin från SEKAB i pellets vid Bioenergi i Luleå AB Robert Samuelsson Mehrdad Arshadi Torbjörn Lestander Michael Finell Pelletsplattformen BTK-Rapport 2011:3 SLU Biomassateknologi och Kemi

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

Oceanen - Kraftvärmeverk

Oceanen - Kraftvärmeverk Oceanen - Kraftvärmeverk HEM Halmstads Energi och Miljö AB HEM, Halmstads Energi och Miljö AB, är ett kommunalt bolag, helägt av Halmstads kommun. Vi bildades den 1 november 2006 genom en sammanslagning

Läs mer

Biomassaförgasning integrerad med kraftvärme erfarenheter från en demoanläggning i Chalmers kraftcentral

Biomassaförgasning integrerad med kraftvärme erfarenheter från en demoanläggning i Chalmers kraftcentral Biomassaförgasning integrerad med kraftvärme erfarenheter från en demoanläggning i Chalmers kraftcentral Henrik Thunman Avdelningen för energiteknik Chalmers tekniska högskola Bakgrund För att reducera

Läs mer

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas Vatten och avlopp i Uppsala Av: Adrian, Johan och Lukas Hela världens kretslopp Alla jordens hav, sjöar eller vattendrag är ett slags vatten förråd som förvarar vattnet om det inte är i någon annan form.

Läs mer

Kraftvärme. - Powered by Swebo.

Kraftvärme. - Powered by Swebo. Kraftvärme - Powered by Swebo. Kraftvärme UNICONFORT har arbetat i 60 år inom tekniksektorn av energiomvandling med hjälp av fast bio- massa. Främst från skogen, träindustrin, jordbruk, livsmedelsindustrin,

Läs mer

BMP-test 2014-03-25. Samrötning av pressaft med flytgödsel. AMPTS-försök nr 2. Sammanfattning

BMP-test 2014-03-25. Samrötning av pressaft med flytgödsel. AMPTS-försök nr 2. Sammanfattning 1 BMP-test 2014-03-25 Samrötning av pressaft med flytgödsel AMPTS-försök nr 2 Tomas Östberg Ida Sjölund Sammanfattning Ensilage med hög fukthalt kan i ensilagesilos ge upphov till att relativt stora volymer

Läs mer

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK PRODUKTION INHOUSE TRYCK ARK-TRYCKAREN 20150408 KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK El och värmeproduktion för ett hållbart Jönköping. VÅRT KRAFTVÄRMEVERK Hösten 2014 stod vårt nybyggda biobränsleeldade kraftvärmeverk

Läs mer

Etanol och biogas ur cellulosarika avfall. Utbildning om Resursåtervinning

Etanol och biogas ur cellulosarika avfall. Utbildning om Resursåtervinning Etanol och biogas ur cellulosarika avfall Mohammad Taherzadeh Ingenjörshögskolan Högskolan i Borås Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se Utbildning om Resursåtervinning Masterutbildning:

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

Simulering av koldioxidutsläpp

Simulering av koldioxidutsläpp Institutionen för tillämpad elektronik och fysik 2007-05-29 Simulering & optimering D 5p Simulering av koldioxidutsläpp Kursansvarig: Lars Bäckström Av: Mats Norberg masnog03@student.umu.se Anders Strömberg

Läs mer

Varför BioPower? Användningen av bioetanol som ett förnyelsebart bränsle är svaret på två problem som

Varför BioPower? Användningen av bioetanol som ett förnyelsebart bränsle är svaret på två problem som Information Genève, 27 februari 2006 Saab BioPower: för en grön framtid Återvinning är idag en etablerad och accepterad del av det allmänna miljötänkandet. Saab BioPower är en del av samma tanke; genom

Läs mer

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER -: KAPITEL 44 LUFT, VATTEN, MARK, SYROR... OCH BASER Luft, vatten, mark, syror och baser :3)---- =-lnnehå II Luft sid. 46 Vatten sid. 53 Mark sid. 60 Syror och baser 1 sid. 64 FUNDERA PÅ Hur mycket väger

Läs mer

30. Undersökning av aminosyror i surkål

30. Undersökning av aminosyror i surkål 30. Undersökning av aminosyror i surkål VAD GÅR LABORATIONEN UT PÅ? Du ska l ära dig tekniken vid tunnskiktskromatografi, TLC undersöka vad som händer med proteinerna och polysackariderna vid mjölksyrajäsning

Läs mer

SEKAB IN SHORT. SEKAB: Founded: Head quarter: Turn over 2010: Employees: Owners: Outsourcing:

SEKAB IN SHORT. SEKAB: Founded: Head quarter: Turn over 2010: Employees: Owners: Outsourcing: SEKAB IN SHORT SEKAB: Founded: Head quarter: Turn over 2010: Employees: Owners: Outsourcing: Swedish Ethanol Chemistry AB 1985 Örnsköldsvik, Sweden Approx 200 MEUR 120 Energy companies and private Domsjö

Läs mer

Småskalig kraftvärme från biomassa - Sveriges första micro-förgasare på Emåmejeriet

Småskalig kraftvärme från biomassa - Sveriges första micro-förgasare på Emåmejeriet Småskalig kraftvärme från biomassa - Sveriges första micro-förgasare på Emåmejeriet Daniella Johansson, projektledare Energikontor Sydost AB Sol, vind, vatten och bio kraftsamling sydost, 30 maj 2016 Med

Läs mer

Öresundsverket. Ett av världens effektivaste kraftverk

Öresundsverket. Ett av världens effektivaste kraftverk Öresundsverket Ett av världens effektivaste kraftverk En hörnpelare i den sydsvenska energiförsörjningen Öresundsverket, som togs i drift hösten 2009, är en hörnpelare i den sydsvenska energiförsörjningen.

Läs mer

Klimatutmaningen eller marknadsmässighet - vad ska egentligen styra energisektorns investeringar?

Klimatutmaningen eller marknadsmässighet - vad ska egentligen styra energisektorns investeringar? Klimatutmaningen eller marknadsmässighet - vad ska egentligen styra energisektorns investeringar? Gustav Melin, SVEBIO DI-Värmedagen, Stockholm 2016-06-01 2015 var varmaste året hittills Är biomassa och

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Biogasanläggningen i Linköping

Biogasanläggningen i Linköping Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Hållbar utveckling tema Energi och Miljö. Petra Norman

Hållbar utveckling tema Energi och Miljö. Petra Norman Hållbar utveckling tema Energi och Miljö Petra Norman Energi och Miljö Eftersom vi är många här på jorden och resurserna är begränsade och vissa håller redan på att ta slut idag så måste vi ta vara på

Läs mer

itçä zt YÜüzÉÜ Év{ fätü

itçä zt YÜüzÉÜ Év{ fätü itçä zt YÜüzÉÜ Év{ fätü Angående vår miljöpolicy Juni 2007 Compass AtKisson, Used under license F: Är en gammal ångbåt farlig för miljön? S: Jovisst, det är det. Och så är nästan alla transportmedel, därför

Läs mer

Karin Eliasson. Hushållningssällskapet/ Rådgivarna. Karin.eliasson@radgivarna.nu. www.hush.se

Karin Eliasson. Hushållningssällskapet/ Rådgivarna. Karin.eliasson@radgivarna.nu. www.hush.se Karin Eliasson Energirådgivare Hushållningssällskapet/ Rådgivarna 0325 618 612 Karin.eliasson@radgivarna.nu Jordbruket en energiomvandlare Sol energi Värme från djur, människor, maskiner och energiomvandling

Läs mer

Etanol från Cellulosa. BioEtanol. ETANOL - BRED RÅVARUPOTENTIAL Från Spannmål till biomassa med cellulosa. Barrskogsbältet. Processutvecklingssteg

Etanol från Cellulosa. BioEtanol. ETANOL - BRED RÅVARUPOTENTIAL Från Spannmål till biomassa med cellulosa. Barrskogsbältet. Processutvecklingssteg från Cellulosa 1909 Den första sulfit etanol anläggningen 1925 (Lättbentyl, 25% EtOH) 1941 Domsjö, Örnsköldsvik Organisk syntes, långt före den petrokemiska industrin Från Pilot till kommersiella anläggningar.

Läs mer

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM033) 2009-06-02 08.30-12.30 för K2 och Kf2 i V-huset.

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM033) 2009-06-02 08.30-12.30 för K2 och Kf2 i V-huset. CHALMERS 2010-05-10 1 (4) Energi och miljö/ Värmeteknik och maskinlära TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM033) 2009-06-02 08.30-12.30 för K2 och Kf2 i V-huset. Tentamen omfattar: Avdelning A: Avdelning

Läs mer

Introduktion av biodrivmedel på marknaden

Introduktion av biodrivmedel på marknaden 2002-01-25 Till Näringsdepartementet Att: Lars Guldbrand 103 33 Stockholm Status Introduktion av biodrivmedel på marknaden Myndighetsgruppens rekommendationer Föreliggande dokument kommer ytterligare att

Läs mer

Biogasanläggningen i Göteborg

Biogasanläggningen i Göteborg Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Solkraft. Solceller och värmepump ger noll värmekostnad. Projekt i partnerskap:

Solkraft. Solceller och värmepump ger noll värmekostnad. Projekt i partnerskap: Solkraft Solceller och värmepump ger noll värmekostnad Projekt i partnerskap: Glöm alla värmekostnader Låt solen ge energi till värme och varmvatten Solceller producerar den el du behöver för värme och

Läs mer

Kap 3 egenskaper hos rena ämnen

Kap 3 egenskaper hos rena ämnen Rena ämnen/substanser Kap 3 egenskaper hos rena ämnen Har fix kemisk sammansättning! Exempel: N 2, luft Även en fasblandning av ett rent ämne är ett rent ämne! Blandningar av flera substanser (t.ex. olja

Läs mer

Finns det hållbara drivmedel?

Finns det hållbara drivmedel? Finns det hållbara drivmedel? VÄGEN TILL FRAMTIDENS TRANSPORTER 12 september 2013 Karin Pettersson Avdelningen för Värmeteknik och maskinlära, Institutionen för Energi och miljö, Chalmers Tekniska Högskola

Läs mer

Plastpåsar Myter och sanningar

Plastpåsar Myter och sanningar Plastpåsar Myter och sanningar Ignacy Jakubowicz SP Kemi och Materialteknik Nu är det bara tygkassar och papperspåsar som gäller Plastpåsar bra för miljön! Plast är miljövänlig jämfört med alternativen

Läs mer

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem.

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem. Miljön i fokus. Energi- och klimatfrågan. Berendsen har arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor under många år. Det är numera en integrerad del i vårt dagliga arbete. Tillsammans strävar vi efter ständiga

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING UCO (Ultra Clean Oil) MODUL FÖR OLJERENING

TEKNISK BESKRIVNING UCO (Ultra Clean Oil) MODUL FÖR OLJERENING TEKNISK BESKRIVNING UCO (Ultra Clean Oil) MODUL FÖR OLJERENING 2007-08-20 Introduktion Nedsmutsning av smörjolja Smörjoljor används i många applikationer i industrin. Gemensamt för dessa processer är att

Läs mer

FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK

FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK Kommentar: Ett sätt att avgöra om ett påstående bygger på naturvetenskap är att tänka efter om påståendet i första hand säger vad någon enskild person tycker. I så fall bygger

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär

Solceller Snabbguide och anbudsformulär Solceller Snabbguide och anbudsformulär Maj 211 Detta dokument har tagits fram inom ramen för SolEl-programmet, mer info finns på www.solelprogrammet.se. Projektet har kallats "Underlag för anbudsförfrågan

Läs mer

Manual till paketmärkningsverktyg

Manual till paketmärkningsverktyg Manual till paketmärkningsverktyg För beräkning av säsongsmedelverkningsgrad och energieffektivitetsklass för paket i enlighet med EUkommissionens delegerade förordningar (EU) nr 811/2013 och 812/2013

Läs mer

Lågtemperaturkorrosion

Lågtemperaturkorrosion Feb-2007 Lågtemperaturkorrosion Erfarenheter från Våt/Torra Rökgasreningsanläggningar efter Biobränsle och Avfallseldning Tina Edvardsson Lågtemperaturkorrosion Introduktion - Definition Lågtemperaturkorrosion

Läs mer

Område: Ekologi. Innehåll: Examinationsform: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77)

Område: Ekologi. Innehåll: Examinationsform: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77) Område: Ekologi Innehåll: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77) Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Frågor om hållbar utveckling:

Läs mer

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen Ord och begrepp till arbetsområdet Miljö i Europa. Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen resurser: det som vi kan leva av, Pengar kan vara en resurs. Naturen är också en stor

Läs mer

Elevportfölj 1 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar:

Elevportfölj 1 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar: Du ska tillbringa två veckor i en fjällstuga 1a som saknar elektricitet (men det finns en gasspis att laga maten på). Hur kan du göra för att förlänga matens hållbarhet så att du har mat att äta under

Läs mer

Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå

Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA ÄRTANS PROTEINVÄRDE OCH MINSKA KVÄVEFÖRLUSTERNA?

HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA ÄRTANS PROTEINVÄRDE OCH MINSKA KVÄVEFÖRLUSTERNA? Tomas Rondahl, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå, E-post: Tomas.Rondahl@njv.slu.se HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA ÄRTANS PROTEINVÄRDE OCH MINSKA KVÄVEFÖRLUSTERNA? I EU:s kompletteringsförordning

Läs mer

Sammanfattning. Sida 1 av 7

Sammanfattning. Sida 1 av 7 Sammanfattning Forskning och utveckling, Global Development, är en del av Höganäs AB, moderbolaget, och dess verksamhet bedrivs i separata laboratorie- och experimenthallar. Verksamheten utgörs huvudsakligen

Läs mer

Testrapport. 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX

Testrapport. 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX Nr. 01-1602 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX Postadress Telefon Bankgiro Org. nr. E-post Box 1026 08-525 099 40 5801-6379 556302-7530 info@fvuab.se 101 38 Stockholm Telefax Internet Besöksadress 08-525 099

Läs mer

En förstudie för bioetanol produktion i Borås

En förstudie för bioetanol produktion i Borås En förstudie för bioetanol produktion i Borås A pilot study for bioethanol production at Borås Andreas Hang & Srdjan Ilic Examensarbetet omfattar 20 poäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Magisterexamen

Läs mer

processindustrin Thore Berntsson

processindustrin Thore Berntsson Bioraffinaderier i processindustrin av Thore Berntsson Relationer mellan CO2 utsläpp från bränslen per energienhet Kol 1,25 Olja 1 Naturgas 0,75 Biobränsle 0?? CHALMERS Bioraffinaderikoncept i Processindustrin

Läs mer

Elevportfölj 6 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar:

Elevportfölj 6 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar: Du ska tillbringa två veckor i en fjällstuga 1a som saknar elektricitet (men det finns en gasspis att laga maten på). Hur kan du göra för att förlänga matens hållbarhet så att du har mat att äta under

Läs mer

Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla -

Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla - Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla - Fredrik Dolff Noden för näringslivs- och affärsutveckling Västra Götalandsregionen, Miljösavdelningen 010-441 40 33 fredrik.dahlstrom.dolff@vgregion.se

Läs mer

Försurning. Joel Langborger. Mentor: Olle och Pernilla 20/5-10

Försurning. Joel Langborger. Mentor: Olle och Pernilla 20/5-10 Försurning Joel Langborger 9A Mentor: Olle och Pernilla 20/5-10 Innehållsförteckning: Sida Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte 1 Material 1 Metod 2 Resultat 2 Slutsats 2 Felkällor 3 Avslutning 3 Inledning: Försurning

Läs mer

Namn Födelsedatum Mailadress Susanne Almquist 890308 susal716@student.liu.se. Oliver Eriksson 931109 olier456@student.liu.se

Namn Födelsedatum Mailadress Susanne Almquist 890308 susal716@student.liu.se. Oliver Eriksson 931109 olier456@student.liu.se KYLSKÅPSPROJEKTET Grupp 1 Mi1A TMMI44 Namn Födelsedatum Mailadress Susanne Almquist 890308 susal716@student.liu.se Oliver Eriksson 931109 olier456@student.liu.se Johan Boström 941112 johbo700@student.liu.se

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Växjö 2014. www.svebio.se

Växjö 2014. www.svebio.se Växjö 2014 Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Växterna är naturens motor som ger föda och energi till människor och djur. Bioenergi i kretslopp,

Läs mer

Preliminära Provningsresultat för sol- och pelletvärmesystem. Framtaget inom projekten Biosol och SWX-Energi

Preliminära Provningsresultat för sol- och pelletvärmesystem. Framtaget inom projekten Biosol och SWX-Energi Preliminära Provningsresultat för sol- och pelletvärmesystem Framtaget inom projekten Biosol och SWX-Energi Systemet inlämnat av Svesol värmesystem / Solentek AB Provning genomförd vid SERC/Högskolan Dalarna

Läs mer

Remissvar EU:s förslag om ny kemikalielagstiftning REACH M2003/3975/Knb

Remissvar EU:s förslag om ny kemikalielagstiftning REACH M2003/3975/Knb Miljödepartementet 103 33 Stockholm registrator@environment.ministry.se Remissvar EU:s förslag om ny kemikalielagstiftning REACH M2003/3975/Knb Skogsindustrierna, som företräder massa- och pappersbruken

Läs mer

Jonisering. Hur fungerar jonisering? Vad är en jon?

Jonisering. Hur fungerar jonisering? Vad är en jon? JONISERING Jonisering Vad är en jon? Alla atomkärnor innehåller ett bestämt antal protoner och varje proton är positivt laddad. Runt kärnan snurrar ett lika stort antal elektroner som är negativt laddade.

Läs mer

Solkraftverken i Helenevik

Solkraftverken i Helenevik Solkraftverken i Helenevik 07 juni 2012 Heleneviks bebyggelse ligger huvudsakligen i sydsluttningar mot Rådasjön. Här är soligt och skönt, och flera sommarstugor har legat i området. I dessa yttersta tider

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

Vem tänder på flisstackar?

Vem tänder på flisstackar? Vem tänder på flisstackar? Björn Zethræus Professor, Bioenergy Technology Vem tänder på flisstackar? Silhuetten, av Idea go nedladdad från freedigitalphotos.net 2 Det är inte så romantiskt men visst har

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR Hållbar utveckling i praktiken Hållbar utveckling handlar om hur dagens samhälle bör utvecklas för att inte äventyra framtiden på jorden. Det handlar om miljö, om hur jordens resurser

Läs mer

En rapport från Villaägarnas Riksförbund

En rapport från Villaägarnas Riksförbund VATTENFALLS VINST Q1 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2009-04-29 Denna rapport är framtagen av Villaägarnas Riksförbund för att belysa de stora elbolagens vinster. Rapporten är framtagen med

Läs mer

System med ångpannor och mottrycksturbiner för generering av processånga Förändringsmöjligheter för ångcentral på AAK Karlshamn

System med ångpannor och mottrycksturbiner för generering av processånga Förändringsmöjligheter för ångcentral på AAK Karlshamn ISRN LUTMDN/TMHP 10/5205 SE Kkk ISSN 0282-1990 System med ångpannor och mottrycksturbiner för generering av processånga Förändringsmöjligheter för ångcentral på AAK Karlshamn David Åström Thesis for the

Läs mer

Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6. Avloppsvatten

Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6. Avloppsvatten Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6 Avloppsvatten Varför gör vi ett material om vatten? Vatten- och avloppsavdelningen i Enköpings kommun arbetar för att vattnet som vi använder

Läs mer

Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamen i termodynamik 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 TT051A Årskurs 1 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2012-06-01 9.00-13.00

Läs mer

Låt komposten vara din vän!

Låt komposten vara din vän! Låt komposten vara din vän! Det finns många fördelar med att kompostera! Mängden avfall från ditt hushåll minskar med 30-50%! Näringsämnen och mullbildande ämnen återvinns och du får ett utmärkt jordförbättringsmedel

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Jino klass 9a Energi&Energianvändning

Jino klass 9a Energi&Energianvändning Jino klass 9a Energi&Energianvändning 1) Energi är en rörelse eller en förmåga till rörelse. Energi kan varken tillverkas eller förstöras. Det kan bara omvandlas från en form till en annan. Det kallas

Läs mer

Solenergigrossist för alla

Solenergigrossist för alla Solenergigrossist för alla Svesol har affärsområden SVESOL-grossist, SVESOL-komplett och SVESOL-projekt. SVESOLgrossist Vi säljer till installatörer och till dig som är privatperson och installerar i egen

Läs mer

Nordisk Etanolproduktion AB Karlshamn

Nordisk Etanolproduktion AB Karlshamn Nordisk Etanolproduktion AB Karlshamn 1 2 Lokalisering i Karlshamns industriområde för energiindustri 3 Lokalisering i Karlshamns industriområde för energiindustri 4 5 Etanol och biogas i Karlshamn Etanolproduktion

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Icke-teknisk sammanfattning

Icke-teknisk sammanfattning BILAGA A RAPPORT 7 (116) Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos Miljödomstolen i Stockholm söka tillstånd enligt miljöbalken att ändra

Läs mer

Utvärdering av superkritisk koldioxid som rengöringsmetod för oljehaltigt gods

Utvärdering av superkritisk koldioxid som rengöringsmetod för oljehaltigt gods Utvärdering av superkritisk koldioxid som rengöringsmetod för oljehaltigt gods Rune Bergström, Östen Ekengren B 1481 Stockholm, september 2002 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL

Läs mer

Vattenkraft. Av: Mireia och Ida

Vattenkraft. Av: Mireia och Ida Vattenkraft Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Utvärdering av förbränningsförsök med rörflensbriketter i undermatad rosterpanna

Utvärdering av förbränningsförsök med rörflensbriketter i undermatad rosterpanna Delrapport 3. Bioenergigårdar Utvärdering av förbränningsförsök med rörflensbriketter i undermatad rosterpanna Norsjö februari 2010 Håkan Örberg SLU Biomassa Teknologi och Kemi Bakgrund Småskalig förbränning

Läs mer

Projektarbete Kylskåp

Projektarbete Kylskåp TMMI44 Projektarbete Kylskåp Mi 1b Grupp 5 Erik Runesvärd, 950213, eriru231@student.liu.se Mayur Vaghjiani, 940712, mayva604@student.liu.se Filip Naeslund, 930114, filna681@student.liu.se Gustav Larsson,

Läs mer

Hållbarhet i tanken klimathot, energiomställning och framtidens drivmedel?

Hållbarhet i tanken klimathot, energiomställning och framtidens drivmedel? Hållbarhet i tanken klimathot, energiomställning och framtidens drivmedel? Maria Grahn Chalmers, Energi och miljö, Fysisk Resursteori Onsdagsföreläsning 1 mars 2006 Energisystemet (el, värme och transportbränslen)

Läs mer

Strategier för minskade koldioxidutsläpp inom energisystemet exempel på framtidens drivmedel

Strategier för minskade koldioxidutsläpp inom energisystemet exempel på framtidens drivmedel Strategier för minskade koldioxidutsläpp inom energisystemet exempel på framtidens drivmedel Maria Grahn Fysisk Resursteori maria.grahn@fy.chalmers.se Energisystemet står inför tre huvudsakliga utmaningar

Läs mer

Utsläpp av fossil koldioxid från avfallsförbränning

Utsläpp av fossil koldioxid från avfallsförbränning Utsläpp av fossil koldioxid från avfallsförbränning Sammanfattande rapport Utsläpp av fossil koldioxid från avfallsförbränning En kol-14-analys av avfallet vid Sävenäs avfallskraftvärmeverk Lia Detterfelt,

Läs mer

Drivkrafter för energieffektivisering i små- och medelstora industriföretag. Del av projektet MEGA

Drivkrafter för energieffektivisering i små- och medelstora industriföretag. Del av projektet MEGA Drivkrafter för energieffektivisering i små- och medelstora industriföretag Del av projektet MEGA Patrik Thollander, Linköpings Universitet Magnus Tyrberg, Energikontor, Sydost Januari, 2008 1 Inledning

Läs mer

Brandsäker rökkanal. Skorstensfolkets guide till en trygg stålskorsten 2008-06-16 1

Brandsäker rökkanal. Skorstensfolkets guide till en trygg stålskorsten 2008-06-16 1 Brandsäker rökkanal Skorstensfolkets guide till en trygg stålskorsten 2008-06-16 1 1 Introduktion Det är bra att anpassa skorstenen efter eldstadens behov. Risken för överhettning till följd av för stora

Läs mer

Snabbstart av Aspen med hjälp av skärmdumpar

Snabbstart av Aspen med hjälp av skärmdumpar Snabbstart av Aspen med hjälp av skärmdumpar Hitta Aspen! Start / Program / Applikationer / AspenTech / Aspen Engineering Suite / Aspen Plus 12.1 / Aspen Plus User Interface Skapa en ny simulering genom

Läs mer

Matens kemi Uppdrag 1 Uppdraget var att man skulle prata med sina föräldrar angående mat förr i tiden och jämföra det med idag. Detta är vad jag kom

Matens kemi Uppdrag 1 Uppdraget var att man skulle prata med sina föräldrar angående mat förr i tiden och jämföra det med idag. Detta är vad jag kom Matens kemi Uppdrag 1 Uppdraget var att man skulle prata med sina föräldrar angående mat förr i tiden och jämföra det med idag. Detta är vad jag kom fram till: Jag pratade med min pappa. För 20-30 år sedan

Läs mer

Ett av Sveriges ledande företag när det gäller värmeväxlare och rörentreprenad.

Ett av Sveriges ledande företag när det gäller värmeväxlare och rörentreprenad. Ett av Sveriges ledande företag när det gäller värmeväxlare och rörentreprenad. Tradition och framtidstro När vi på RAMAB ser framåt gör vi det med utgångs punkt från vår mångåriga kompetens och erfarenhet.

Läs mer

Räkna om ppm till mg/nm 3 normaliserat till 10% O 2!

Räkna om ppm till mg/nm 3 normaliserat till 10% O 2! Räkna om ppm till mg/nm 3 normaliserat till 10% O 2! Med de nya miljökraven enligt CEN-standard följer nya enheter för vad vi skall ange som gränsvärden. Vi kommer att få vänja oss vid en ny sort som heter

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi ÖVNING 4

LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi ÖVNING 4 LINKÖPINGS UNIVERSITET HT10 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi ÖVNING 4 MIKROEKONOMI, 730G39 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Uppgift 1 Är nedanstående påståenden

Läs mer

Separation i Aspen. Grundläggande moduler Short-cut-metoder Rigorös destillation

Separation i Aspen. Grundläggande moduler Short-cut-metoder Rigorös destillation Separation i Aspen Grundläggande moduler Short-cut-metoder Rigorös destillation Enkel separation Kan utföras utan destillationsmodell Flashning Flash2 för modellering av flashning, indunstning, med V-L-

Läs mer

tema: nr 6 2012 NÄrVÄRME Växthus ökar till 37 procent biobränsle Mellanår för flisentreprenörer på rätt spår FOKUS: SÖNDERDELNING & SORTERING

tema: nr 6 2012 NÄrVÄRME Växthus ökar till 37 procent biobränsle Mellanår för flisentreprenörer på rätt spår FOKUS: SÖNDERDELNING & SORTERING nr 6 2012 tema: NÄRVÄRME NÄrVÄRME Växthus ökar till 37 procent biobränsle FOKUS: SÖNDERDELNING & SORTERING Mellanår för flisentreprenörer BRÄNSLE Värme och el Skogsbränsle Olja från skogsrester BIOENERGI

Läs mer

Elevportfölj 12 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar:

Elevportfölj 12 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar: Du ska tillbringa två veckor i en fjällstuga 1a som saknar elektricitet (men det finns en gasspis att laga maten på). Hur kan du göra för att förlänga matens hållbarhet så att du har mat att äta under

Läs mer